• 力士乐4WREE6W32-24/G24K31/A1V三位四通比例方向阀

    详细信息

     品牌:力士乐  型号:4WREE6W32-24/G24K31/A1V  加工定制:否  
     类型:流量阀  材质:铸钢  类型(通道位置):直通式  
     连接形式:法兰  驱动方式:电磁  适用范围:液压系统  
     产品别名:比例阀  适用介质:油品  适用温度:37 ℃ 
     公称压力:35 MPa 公称通径:6 mm 安装形式:法兰  
     工作温度:常温  零部件及配件:阀体  流动方向:换向  
     形态:柱塞式  压力环境:常压  主体材料:铸铁  
    力士乐4WREE6W32-24/G24K31/A1V三位四通比例方向阀,德国REXROTH比例阀,上海韦米机电设备有限公司主营销售产品,产品实拍,原厂原装,质量保障,现货库存,价格优惠;热诚欢迎新老客户咨询购买!
     

    4WREE..型比例控制阀
    1.结构和功能原理
    该二位四通和三位四通比例方 向阀为直控,板式结构;由比例电磁操作,比例电磁.带中心螺纹,圈可单独拆卸,电磁的控制可通过外部放大器( WRA型)或内置的放大器(WRAE型)实现。
    结构:
    该阀由下列部分组成:
    带安装底面的阀体( 1 )
    带弹簧(3和4)的控制阀芯(2 )
    带中心螺纹的电磁铁( 5和6 )
    位移传感器(7 )
    可选带内置放大器( 8 )
    机械零位调整(9 ),
    工作原理:
    电磁铁(5和6 )不带电时,对中弹簧(3和4 )将控制阀芯(2 )保持在中位
    比例电磁铁得电被激励后,会直接推动控制阀芯( 2),例如:控制电磁"b" (6 )被激励,控制阀芯(2)被推向左侧,位移与输入电信号成比例,这时,P口至A口及B口至T口通过阀芯与阀体形成的节流沟通并具有渐进的流量特性。电磁铁( 6 )失电控制.阀芯(2)被对中弹簧(3)重新推回中位。
    在电磁铁失电的情况下,阀芯( 2 )在电磁跌复位弹簧的作用保持在机械中位。这对机能符号”V”的阀芯来说,与液压中位无关!当阀用于闭环控制而关闭时,阀芯则置于液压中位。
    必须避免回油管路中的油全部排空, 必要时在回路中安装背压阀(背压约2 bar)。

    比例阀按功能分为三大类
    (1)比例压力阀。有溢流阀减压阀,分别有直动和先导两种结构;可连续地或按比例地远程控制其输出油液压力;
    (2)比例换向阀。有直动和先导两种结构,直动阀有带位移传感器和不带位移传感器两类。由于使用了比例电磁铁阀芯不仅可以换位,而且换位的行程可以连续地或按比例地变化。因而连通油口间的通流面积也可以连续或按比例地变化。所以比例换向阀不仅能够控制执行元件的方向而且能够控制其速度。因为这个原因比例阀中的比例换向阀应用也普遍;
    (3)比例流量阀。有比例调速阀和比例溢流流量控制阀,可连续地或按比例地远程控制其输出流量。
    比例阀的输入单元是电-机械转换器,它将输入的电信号转换成机械量转换器有伺服电机和步进电机力马达和力矩马达比例电磁铁等形式。但常用的比例阀大都采用了比例电磁铁,比例电磁铁根据电磁原理设计,能使其产生的机械量(力或力矩和位移)与输入电信号(电流)的大小成比例,再连续地控制液压阀阀芯的位置,进而实现连续地控制液压系统的压力方向和流量。比例电磁铁的结构,它由线圈、衔铁推杆等组成,当有信号输入线圈时,线圈内磁场对衔铁产生作用力,衔铁在磁场中按信号电流的大小和方向成比例连续地运动,再通过固连在一起的销钉带动推杆运动,从而控制滑阀阀芯的运动。应用的比例电磁铁是耐高压直流比例电磁铁。
    力士乐4WREE6W32-24/G24K31/A1V三位四通比例方向阀
    德国力士乐REXROTH比例阀订货号物料号和型号:
    R900907114 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V
    R900907114 4WREE6E32-23/G24K31/A1V
    R901220128 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V-204=XV
    R900974914 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V-280
    R900975521 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V=LB
    R901354736 4WREE6E32-2X/G24K31/F1M
    R900925733 4WREE6E32-2X/G24K31/F1V
    R900965748 4WREE6E32-2X/G24N9K31/A1V
    R901349814 4WREE6EA04-2X/G24K31/A1V
    R900950317 4WREE6EA08-2X/G24K31/A1V
    R900937147 4WREE6EA08-2X/G24K31/F1V
    R900913433 4WREE6EA16-2X/G24K31/A1V
    R900973289 4WREE6EA16-2X/G24K31/F1V
    R900912521 4WREE6EA32-2X/G24K31/A1V
    R900969497 4WREE6EA32-2X/G24K31/A1V=DE
    R900929889 4WREE6EA32-2X/G24K31/F1V
    R901032102 4WREE6EB04-2X/G24K31/F1V
    R901073284 4WREE6EB08-2X/G24K31/A1V
    R901063172 4WREE6EB08-2X/G24K31/F1V
    R900776804 4WREE6EB16-2X/G24K31/A1V
    R900932498 4WREE6EB32-2X/G24K31/A1V
    R900964078 4WREE6EB32-2X/G24K31/F1V
    R900930422 4WREE6M32-2X/G24K31/F1V
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    R901250869 4WREE6Q2-08-2X/G24K31/F1V
    R900912150 4WREE6Q2-16-2X/G24K31/A1V
    R900912154 4WREE6Q2-32-2X/G24K31/A1V
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    R978912989 4WREE6V32-2X/G24K31/F1VSO43A-1639
    液压放大器是指以压力油作为传动介质,通过对输入端的小功率的控制信号的调节实现对输出端大功率液压功率进行控制的功率放大装置。
    三端口元件:输入端,能源,输出端
    放大的特征:
    用小功率的输入信号控制大功率的液压功率输出
    输出端的功率来自能源,输出端液压功率的大小受输入信号控制
    放大器的效率等于放大器的输出功率与能源输送给放大器功率的比值。
    分类:节流式液压放大元件(阀控式)
    容积式液压放大元件(排量控制式)
    阀控式:滑阀式,喷嘴挡板式,射流管式
    容积式:变量泵,变量马达
    液压控制阀,在阀控式放大器中,直接对执行元件的力和速度进行控制;在容积式放大元件中,它直接控制着变量机构,通过控制排量的方法间接控制执行元件的力和速度。
    液压控制阀是基本、重要的液压放大器。

    液压控制阀的结构与分类
    分为滑阀,喷嘴挡板阀和射流管阀
    1滑阀
    优点:大功率,放大系数大,但操纵力大,灵敏度低,加工困难。
    常用于前置级。
    边:工作节流棱边四边,双边,单边
    通:滑阀的通道数目四通,三通
    开口类型:阀在零位时,阀芯凸肩与阀体槽宽的尺寸关系
    伺服阀一般多为零开口或正开口,而电液比例阀一般为负开口。
    2.喷嘴挡板阀
    优点:没有摩擦副,灵敏度高,响应速度快,所需控制功率小
    缺点:耐污染能力差
    适用于小功率,常用于前置级放大。
    属于B型液压半桥控制,由固定节流孔加可变节流口组成。
    分类:单喷嘴挡板阀和双喷嘴挡板阀
    前者结构简单,但只能与非对称缸配合使用,且特性不对称
    后者特性对称,主要用于控制对称执行元件
    3.射流管式阀
    由柔性射流管和接收器组成。射流管摆动时,接受器左右两侧接收的动能不同,导致转换的压力能不同,实现对液压功率的控制。
    操纵射流管的力一般比挡板大,但射流管阀抗污染性好。应用范围不如喷嘴挡板阀广。

    以滑阀为例,阀的静特性,所涉及的原理与导出方法适用于各种结构的液压控制阀。
    静态性:
    阀在稳态时,阀的负载流量2r、负载压力PL和阀位移XV三者之间的函数关系,即2 = f(xv,PL)
    它反映了阀本身的工作能力和性能。
    阀的静特性可以用解析法或实验法两种方法获得。一般实验法较准确,
    但解析法便于预测阀的特性。
    静特性可以用特性方程、特性曲线和特性系数(阀系数)表示。
    阀系数可以由特性方程或特性曲线获得,指阀在给定工作点处的增量变化特性。
    力士乐REXROTH二位四通和三位四通比例方向阀直控式,阀芯带位移电反馈,带集成式放大板(OBE)4WREE
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    R900949382 4WREE10E3-50-2X/G24K31/A1V
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    R900941623 4WREE6E16-2X/G24K31/F1V
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    R900706670 4WREE6E3-32-2X/G24K31/A1V
    R900957273 4WREE6E3-32-2X/G24K31/F1V
    工程机械行走制动系统必须保证在恶劣条件下仍具有良好的制动性能,并要求操纵轻便和高可靠性。目前大多数工程机械的制动系统采用气顶油的
    结构型式,以实现车辆的高压制动效能。近年来,国外工程机械出现采用全液压制动的方式,其主要.优点是系统的制动压力高,产生的制动力矩大,制动灵敏,且液压管路为全封闭的回路,污染性也很小。

    液压制动系统一般由制动传动装置和制动执行元件两部分组成。前者将制动踏板控制的动力源传递给制动执行元件;后者是装在车轮上的制动器,它将传动装置传来的动力变成摩擦力矩。

    双回路液压制动系统原理,该系统中的双路蓄能器充液阀控制蓄能器的充油量和压力。蓄能器的充油量和高制动压力则根据制动器的用油量、制动力和紧急制动的次数来决定。充液阀的流量和压力预设一上限值,当蓄能器的压力达到该值时,充液阀使系统中的一少部分油回流,给蓄能器充压,蓄能器的压力达到设定值时,液压泵卸荷。系统中的充液阀同时给两个蓄能器供油,当油泵出现故障时,两个蓄能器分别给两个回路的制动器供油,既同时工作又互不影响。另外,系统中设置的低压开关可以随时提醒驾驶员,当蓄能器的压力连续下降,并低于报警开关的预定值时,应检查液压制动系统,注意安全。


    液压制动系统设计
    首先,根据车重、速度、路况等条件,估算工程机械行走制动所需的制动力矩;其次,初步选择系统压力,并据此确定制动盘的直径、制动钳的尺寸等参数。制动盘的直径在能够安装的大空间前提下确定,整车的制动力矩是每个制动器产生的制动力矩之和,而每个制动器上产生的力矩都取决于系统压力、制动缸活塞的尺寸和数量、制动钳的尺寸、制动钳与制动盘之间的摩擦系数等。

    根据制动缸的行程和截面积,计算出单侧制动缸所需的油液体积。考虑到在实际使用中,制动器逐渐磨损,为确保安全,应以磨损后的旧制动器进行计算;然后,求得前、后桥制动1次所需的油液总体积:后,按照设计要求,当制动泵不工作时,蓄能器至少应该能够完成紧急制动次数不少于4~5次,将刚得到的油液总.体积扩大5倍,液压泵排量的确定液压泵的排量根据蓄能器的充液时间来确定。为了安全,蓄能器的充液时间长不能超过20s。已知蓄能器无油状态时的容积为V,充满油液时的容积为V3,且蓄能器的工作过程为绝热过程,满足P,Vi=P3 V3, 则一个蓄能器的体积变化量0V= V1- V3。根据系统中蓄能器数量,可求得需要油液的总体积,再根据充液时间,计算出系统流量。又因为发动机的转速是变化的,所以在计算泵的排量时,应该按照发动机在怠速时的转速来考虑,再考虑到泵的容积效率为85%,计算泵的排量q,据此选择合适的制动泵。

    目前液压行走系统仅用于低速行驶的工程机械,其作业装备也以液压传动为主,主要是利用了液压元件布置的独立性。但其不适合应用于批量生产的小
    轿车以及高速车辆,原因是效率低,油耗高,而且液压元件的生产批量也无法与小轿车相比。
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