• REXROTH螺纹插装式电磁阀OD153121A000000

    详细信息

     品牌:REXROTH  型号:OD153121A000000  材质:铸铁  
     连接形式:螺纹  类型:先导式  公称通径:6 mm 
     适用介质:油品  流动方向:换向  零部件及配件:阀体  
     用途:换向  标准:德标  形态:柱塞式  
     压力环境:常压  工作温度:常温   
    REXROTH螺纹插装式电磁阀OD153121A000000 R930068523,德国力士乐电磁阀,上海韦米机电设备有限公司主营销售产品,原厂原装,质量保障,销售热线: ,传真: ;联系人:雷青。热诚欢迎新老客户咨询购买!
     

    力士乐REXROTH螺纹插装阀插装阀:机械,电磁,电比例插装阀
    机械插装阀溢流与卸荷,机械插装阀减压与溢流,机械插装阀单向阀和液控单向阀,机械插装阀溢流与卸荷,机械插装阀流量控制,机械湎装阀逻辑元件和补偿器,机械插装阀双向直动式,机械插装阀双向手动,先导控制式,机械插装阀双向液压,先导控制式,机械插装阀双向气动,先导控制式,机械插装阀附件,插装阀溢流,插入式流量阀,插入式单向阀,管式流量阀,管式单向阀和液控单向阀,管式顺序阀,压力表用管式截止阀,管式球阀,先导式电磁插装阀,直动式电磁插装阀,比例插装阀,线圈和插头,机械高压插装阀,高压电磁插装阀,高压比例插装阀,比例减压阀。

    螺纹插装阀
    螺纹插装阀以液体为介质,在液压系统中,能够通过机动或电动方式,可以调节、控制其流体方向、流量、压力等油路动作;其安装形式为螺纹旋入式的液压执行元件。
    液压元件将向微型化、高压力、大流量、高速度、高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展;向低能耗、低噪声、振动、无泄漏、耐久用、以及污染控制、应用水基介质等适应绿色环保要求的方向发展;开发高集成化高功率密度、智能化、人性化、机电一体化以及轻小型微型液压元件。液压元件/系统将呈现多极发展的态势。
    由于螺纹插装阀具有加工方便、拆装方便、结构紧凑、互换性强、便于大批量生产等一系列的优点,已经被广泛应用在农机、废物处理设备、起重机、拆卸设备、钻井设备、铲车、公路建设设备、消防车、林业机械、扫路车、挖掘机、多用途车、轮船、机械手和油井、矿井、金属切削、金属成型、塑料、成型、造纸、纺织、包装设备及动力单元、试验台中等。

    电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

    一、电磁阀从原理上分为三大类:
        1)直动式电磁阀:
    原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
    特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
        2)分步直动式电磁阀:
    原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
    特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
        3)先导式电磁阀:
    原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关 闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
        特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须达到流体压差条件。

    二、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
    三、电磁阀按照功能分类:水用电磁阀、蒸汽电磁阀、制冷电磁阀、低温电磁阀、燃气电磁阀、消防电磁阀、氨用电磁阀、气体电磁阀、液体电磁阀、微型电磁阀、脉冲电磁阀、液压电磁阀 常开电磁阀、油用电磁阀、直流电磁阀、高压电磁阀、防爆电磁阀等。
    REXROTH螺纹插装式电磁阀OD153121A000000 R930068523
    德国力士乐REXROTH螺纹插装阀电磁阀订货号物料号和型号:
    R930068523 OD153121A000000-VEI-016-NC-16G-A-31-0000
    R930068526 OD153121D000000-VEI-016-NC-16G-D-31-0000
    R930068528 OD150617CP00000-VEI-016-NO-12G-C-06-P000
    R930068529 OD150117DP00000-VEI-016-NC-12G-D-01-P000
    R930068693 OD151121A000000-VEI-016-NC-16G-A-11-0000
    R930068766 OD150518A800010-VEI-S16-NC-08A-A-05-0000
    R930068773 OD150221C000000-VEI-016-NO-16G-C-02-0000
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    R930068775 OD150217B000000-VEI-016-NO-12G-B-02-0000
    R930068776 OD150621B000000-VEI-016-NO-16G-B-06-0000
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    R930068784 OD150518A8000V0-VEI-VS16-NC-08A-A05-0000
    R930068786 OD153136D800000-VEI-S16-NC-10A-D-31-0000
    R930068881 OD151119A800000-VEI-S16-NC-08S-A-11-0000
    R930068927 OD150121A800000-VEI-S16-NC-16G-A-01-0000
    R930069046 OD150489A000000-VEI-016-NO-12A-A-04-0000
    R930069281 OD150618G000000-VEI-016-NO-08A-G-06-0000
    R930069351 OD150618CP00010-VEI-016-NO-08A-C-06-P000
    R930069352 OD150617A000010-VEI-016-NO-12G-A-06-0000
    R930069360 OD153121A800000-VEI-S16-NC-16G-A-01-0000
    R930069373 OD150418CP00000-VEI-016-NO-08A-C-03-P000
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    R930069397 OD153221C000000-VEI-016-NO-16G-C-32-0000
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    R930069505 OD153121D800000-VEI-S16-NC-16G-D-31-0000
    R930069632 OD C-VESP-08A-12A/00-2A05-N7
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    R930076093 OD150121DP00000-VEI-016-NC-16G-D-01-P000
    插装阀在液压系统中的应用.
    插装阀具有内阻小,结构简单,工作可靠,标准化程度高,对于大流量、高压力、较复杂的液压系统可以显著的减小尺寸和重量等特点;而实心胎硫化机组液压系统工作时需要大流量、高压力油,因而,此系统可以应用插装阀满足要求。
    一、
    插装阀的工作原理及特点
    插装阀是另一类液压控制阀的统称。其基本核心元件是一种液控型、单控制口的装于油路主级中的两通液阻单元(故又称二通插装阀)。将一一个或若干个插入元件进行不同的组合,并配以相应的先导控制级,可以组成插装阀的各种控制功能单元。比如方向控制功能单元、压力控制单元、流量控制单元、复合控制功能单元。
    插装阀具有以下特点:内阻小,适宜大流量工作,阀口多数采用锥面密封,因而泄漏小,对于乳化液等地粘度的工作介质也适宜,结构简单、工作可靠、标准化程度高;对于大流量、高压力、较复杂的液压系统可以显著的减小尺寸和重量。
    其结构:先导阀,控制盖板,插装件。
    它是由插入元件、控制盖板、通道块三大部分组成。插入元件有阀芯、阀套、弹簧和密封件组成;控制盖板上根据插装阀的不同控制功能,安装有相应的先导控制级元件;通道块既是嵌入插入元件及安装控制盖板的基础阀体,又是主油路和控制油路的连通体。其中A、B为主油路通口,C为控制油路通口。A、B、C油口的压力和作用面积分别为PA、PB、PC和A1、A2、A3,A3=A1+A2, Fs为弹簧作用力。
    二通插装阀通过不同的盖板和各种先导阀组合,便可构成方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀。
    1、插装阀构成压力控制阀
    根据插装阀的工作原理当PAA1+PBA2 >PCA3+FS时,阀芯开启,油路A、B接通。插装阀C14,当电磁阀得电时,插装阀C14的C口直接通油箱,其C口压力为零。由此可知油路A、B接通,当A口的压力大于弹簧力的时候,系统压力油回油箱,所以此插装阀起溢流阀的作用,控制油缸径油口压力。
    2、插装阀构成方向控制阀
    由液压动作程序表可知,同时得电,来控制主油缸上行运动。当两者同时得电时插装阀C11、C13的C口通油箱PA>FS时,A、B口直接相通,油液可从A流向B口;当只有一个电磁阀得电时,主油缸下行运动。其中C13的PA<PB,阀芯开启,油液可从B流向A。此二处插装阀起到了单向阀的作用。
    3、插装阀构成流量控制阀
    在阀的顶盖上有阀芯升高限位装置通过调节限位装置的位置,便可调节阀口通流截面的大小,从而调节了流量。通过调节流量,可调节主油缸的下行速度。此插装阀作节流阀。
    三、
    插装阀在液压系统的简单应用,通过更为复杂的组合,可以实现更多的液压阀的功能。通过组合,插装阀可作为压力控制阀(顺序阀、减压阀)、流量控制阀(单向节流阀、节流阀)、方向控制阀(调速阀、液控单向阀、两位两通换向阀等)以及复合阀。
    德国力士乐REXROTH螺纹插装阀订货号物料号和型号:
    R901144300 OD1501213AS000-VEI8A2A12.21K01.3ANCC225&
    R901172041 OD1506211CS000-VEI8A2A12.21K06.1CNAC225&
    R901176045 OD1501173AS000-VEI8A2A09.17K01.3ANCC222&
    R901177370 OD1502171CS000-VEI8A2A09.17K02.1CNAC220&
    R901180257 OD1503173DS000-VEI8A2B09.17K03.3DNCC222&
    R901186074 OD1502211BS000-VEI-016-NO-08A-A-02-0000
    R901191824 OD1532211CS000-VEI8A2T12.21K32.1CNAC225&
    R930044769 OD1531183DS001 VEI8A2T06.V18K31.3DNCC21&
    R930044770 OD1531183DS100 VEI8A2T06.18K31.3DNCC218&
    R930044771 OD1531213DS200 VEI8A2T12.21K31.3DNCC225&
    R930056421 OD1531183DS2O-VESP-08A-12A/00-2A31-N7
    R930058333 OD151319A000000-VEI-016-NC-08S-A-13-0000
    R930058334 OD153118A000000-VEI-016-NC-08A-A-31-0000
    R930058336 OD150718D000000-VEI-016-NC-08A-D-07-0000
    R930058337 OD150818A000000-VEI-016-NO-08A-A-08-0000
    R930058338 OD150718A000000-VEI-016-NC-08A-A-07-0000
    R930058340 OD150818B000000-VEI-016-NO-08A-B-08-0000
    R930058343 OD151319D000000-VEI-016-NC-08S-D-13-0000
    R930058344 OD150518D000000-VEI-016-NC-08A-D-05-0000
    R930058426 OD150819A000000-VEI-016-NO-08S-A-08-0000
    R930058427 OD150518A000000-VEI-016-NC-08A-A-05-0000
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    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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