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產品詳情
簡單介紹:
德國REXROTH減壓閥工作結構R901218236
REXROTH力士樂疊加式溢流閥Z2DB6VC2-4X/100V
REXROTH力士樂疊加式溢流閥ZDB10VA2-4X/100V
力士樂REXROTH疊加式溢流閥ZDB10VB2-4X/100V
力士樂REXROTH疊加式溢流閥ZDB6VB2-4X/100V
力士樂REXROTH疊加式溢流閥ZDB10VA2-4X/100V
詳情介紹:
德國REXROTH減壓閥工作結構R901218236
3DREM10P-7X/200YG24K4V
產品說明
3DRE(M) 型閥門是電控先導式三通減壓閥,可以為用電器提供壓力限制。
它們可以用于降低(P 至 A)和限制(A 至 T)系統壓力。
使用結構
閥門由以下兩個主要組件構成:
先導控制閥 (1) 帶比例電磁鐵 (2),可選配大壓力限制裝置 (15)
主閥 (3) 帶主控制閥芯 (4)
功能
根據設定值,通過先導控制閥 (1) 在接口 A 中對待降低的壓力進行設置。
當接口 P 減壓時,主控制閥芯 (4) 通過彈簧 (5) 和 (6) 保持在中心位置。這可以防止用電器出現啟動波動。
控制流體從孔 (7) 經由流量控制器 (8) 和控制室 (11) 到達節流間隙 (9) 并通過管路 (10) 到達接口 Y。該連接必須在容器中無壓力的情況下進行。
減壓
控制室 (11) 中先導壓力的形成作為設定值的函數。
通過噴嘴 (12) 在彈簧腔 (13) 中形成壓力,并將主控制閥芯 (4) 向右移動。液壓油從 P 流向 A。
接口 A 中的用電器壓力存在于彈簧腔 (14) 中。
將接口 A 中的壓力提升至先導控制閥 (1) 的設定壓力,這會導致主閥芯 (4) 向左移動。接口 A 中的壓力與先導控制閥 (1) 的設定壓力大致相同。
壓力限制
如果接口 A 中的壓力*過了先導控制閥 (1) 的設定壓力,則主控制閥芯 (4) 繼續向左移動。
借此斷開從 A 到 T 的連接,并將接口 A 中所生成的壓力限制為已設定的設定值。
REXROTH比例減壓閥的輸出壓力較*或通徑較大時,用調壓彈簧直接調壓,則彈簧剛度必然過大,流量變化時,輸出壓力波動較大,閥的結構尺寸也將增大。為了
克服這些缺點,可采用先導式減壓閥。先導式減壓閥的工作原理與直動式的基本相同。先導式減壓閥所用的調壓氣體,是由小型的直動式減壓閥供給的。若把小型直
動式減壓閥裝在閥體內部,則稱為內部先導式減壓閥;若將小型直動式減壓閥裝在主閥體外部,則稱為外部先導式減壓閥。圖14- 2所示為內部先導式減壓閥的結構
圖,與直動式減壓閥相比,該閥增加了由噴嘴4.擋板3、固定節流孔9及氣室B所組成的噴嘴擋板放大環節。當噴嘴與擋板之間的距離發生微小變化時,就會使B室中
的壓力發生根明顯的變化,從而引起膜片10有較大的位移,去控制閥芯6的上下移動,使進氣閥口8開大或關小、提*了對閥芯控制的靈敏度,即提*了穩壓精度。
3DREM10P-7X/200YG24K4V
產品說明
3DRE(M) 型閥門是電控先導式三通減壓閥,可以為用電器提供壓力限制。
它們可以用于降低(P 至 A)和限制(A 至 T)系統壓力。
使用結構
閥門由以下兩個主要組件構成:
先導控制閥 (1) 帶比例電磁鐵 (2),可選配大壓力限制裝置 (15)
主閥 (3) 帶主控制閥芯 (4)
功能
根據設定值,通過先導控制閥 (1) 在接口 A 中對待降低的壓力進行設置。
當接口 P 減壓時,主控制閥芯 (4) 通過彈簧 (5) 和 (6) 保持在中心位置。這可以防止用電器出現啟動波動。
控制流體從孔 (7) 經由流量控制器 (8) 和控制室 (11) 到達節流間隙 (9) 并通過管路 (10) 到達接口 Y。該連接必須在容器中無壓力的情況下進行。
減壓
控制室 (11) 中先導壓力的形成作為設定值的函數。
通過噴嘴 (12) 在彈簧腔 (13) 中形成壓力,并將主控制閥芯 (4) 向右移動。液壓油從 P 流向 A。
接口 A 中的用電器壓力存在于彈簧腔 (14) 中。
將接口 A 中的壓力提升至先導控制閥 (1) 的設定壓力,這會導致主閥芯 (4) 向左移動。接口 A 中的壓力與先導控制閥 (1) 的設定壓力大致相同。
壓力限制
如果接口 A 中的壓力*過了先導控制閥 (1) 的設定壓力,則主控制閥芯 (4) 繼續向左移動。
借此斷開從 A 到 T 的連接,并將接口 A 中所生成的壓力限制為已設定的設定值。
REXROTH比例減壓閥的輸出壓力較*或通徑較大時,用調壓彈簧直接調壓,則彈簧剛度必然過大,流量變化時,輸出壓力波動較大,閥的結構尺寸也將增大。為了
克服這些缺點,可采用先導式減壓閥。先導式減壓閥的工作原理與直動式的基本相同。先導式減壓閥所用的調壓氣體,是由小型的直動式減壓閥供給的。若把小型直
動式減壓閥裝在閥體內部,則稱為內部先導式減壓閥;若將小型直動式減壓閥裝在主閥體外部,則稱為外部先導式減壓閥。圖14- 2所示為內部先導式減壓閥的結構
圖,與直動式減壓閥相比,該閥增加了由噴嘴4.擋板3、固定節流孔9及氣室B所組成的噴嘴擋板放大環節。當噴嘴與擋板之間的距離發生微小變化時,就會使B室中
的壓力發生根明顯的變化,從而引起膜片10有較大的位移,去控制閥芯6的上下移動,使進氣閥口8開大或關小、提*了對閥芯控制的靈敏度,即提*了穩壓精度。
德國REXROTH減壓閥工作結構R901218236