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A-BSG-03-2B3B-A220-46(油研電磁閥資料)

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  • 型號 A-BSG-03-2B3B-A220-46
  • 品牌
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 廈門市

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更新時間:2019-01-02 17:41:26瀏覽次數:752

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產品簡介

A-BSG-03-2B3B-A220-46(油研電磁閥資料)yuken電磁閥外漏堵絕,內漏易控,使用安全。內外泄漏是危及安全的要素。其它控閥通常將閥桿伸出,

由電動、氣動、液動執行機構控制閥芯的轉動或移動。這都要解決*動作閥桿動密封的外泄漏難題;

唯有電磁閥是用電磁力作用于密封在電動調節閥隔磁套管內的鐵芯完成,不存在動密封,所以外漏易堵絕。

電動閥力矩控制不易,容易產生內漏,甚至拉斷閥桿頭

詳細介紹

 

A-BSG-03-2B3B-A220-46(油研電磁閥資料)

A-BSG-03-2B3B-A220-46(油研電磁閥資料)

yuken電磁閥外漏堵絕,內漏易控,使用安全。內外泄漏是危及安全的要素。其它控閥通常將閥桿伸出,

由電動、氣動、液動執行機構控制閥芯的轉動或移動。這都要解決*動作閥桿動密封的外泄漏難題;

唯有電磁閥是用電磁力作用于密封在電動調節閥隔磁套管內的鐵芯完成,不存在動密封,所以外漏易堵絕。

電動閥力矩控制不易,容易產生內漏,甚至拉斷閥桿頭部;電磁閥的結構型式容易控制內泄漏,

直至降為零。所以,電磁閥使用特別安全,尤其適用于腐蝕性、有*或高低溫的介質。

S-BSG-03-2B3B YUKEN油研電磁溢流閥S-BSG-03-2B3B

 

DSG-01-3C4-R220-N-50 日本油研電磁閥

 

DSG-01-3C4-R220-50

DSG-03-3C4-A220-50

DSG-03-3C2-A220-50

DSG-03-2B2-A220-N1-50

DSG-03-3C2-A220-N1-50

DSG-03-3C4-A220-N1-50

DSG-01-2B2-A220-N1-50

DSG-01-3C3-A220-N1-50

DSG-01-3C2-A220-N1-50

DSG-01-3C4-A220-N1-50

DSG-01-3C60-A220-N1-50

DSG-01-2D2-A110-N1-50

DSG-01-2B2-A110-N1-50

DSG-01-3C2-A110-N1-50

DSG-01-3C4-A110-N1-50

DSG-03-2B3-A110-50-50HZ

S-DSG-03-2B2-D24-N1-50

DSHG-04-2B2-D24-N1-50

DSHG-04-3C2-D24-N1-50

DSHG-04-3C4-T-D24-N1-50-TW

DSHG-06-3C2-D24-N1-50油研電液換向閥

DSHG-06-3C4-D24-N1-50

DSHG-06-2B2-D24-N1-50

AR16-FR01B-22

AR16-FR01C-22

AR16-FR01CS-22

AR22-FR01B-22

AR22-FR01C-22

AR22-FR01CS-22

SVPF-12-70-20

SVPF-20-70-20

SVPF-30-70-20

SVPF-30-55-20

SVPF-40-70-20

SVPF-40-55-20

HCG-10-B1-22

AMN-D-20T

注意事項

噪聲和振動

液壓裝置中容易產生噪聲的元件一般認為是泵和閥,閥中又以溢流閥和電磁換向閥等為主。產生噪聲的因素很多。溢流閥的噪聲有流速聲和機械聲二種。流速聲中主要由油液振動、空穴以及液壓沖擊等原因產生的噪聲。機械聲中主要由閥中零件的撞擊和磨擦等原因產生的噪聲。

(1)壓力不均勻引起的噪聲

先導型溢流閥的導閥部分是一個易振部位如圖3所示。在高壓情況下溢流時,導閥的軸向開口很小,僅0.003~0.006厘米。過流面積很小,流速很高,可達200米/秒,易引起壓力分布不均勻,使錐閥徑向力不平衡而產生振動。另外錐閥和錐閥座加工時產生的橢圓度、導閥口的臟物粘住及調壓彈簧變形等,也會引起錐閥的振動。所以一般認為導閥是發生噪聲的振源部位。

由于有彈性元件(彈簧)和運動質量(錐閥)的存在,構成了一個產生振蕩的條件,而導閥前腔又起了一個共振腔的作用,所以錐閥發生振動后易引起整個閥的共振而發出噪聲,發生噪聲時一般多伴隨有劇烈的壓力跳動。

(2)空穴產生的噪聲

當由于各種原因,空氣被吸入油液中,或者在油液壓力低于大氣壓時,溶解在油液中的部分空氣就會析出形成氣泡,這些氣泡在低壓區時體積較大,當隨油液流到高壓區時,受到壓縮,體積突然變小或氣泡消失;反之,如在高壓區時體積本來較小,而當流到低壓區時,體積突然增大,油中氣泡體積這種急速改變的現象。氣泡體積的突然改變會產生噪聲,又由于這一過程發生在瞬間,將引起局部液壓沖擊而產生振動。先導式溢流閥的導閥口和主閥口,油液流速和壓力的變化很大,很容易出現空穴現象,由此而產生噪聲和振動。

(3)液壓沖擊產生的噪聲

先導式溢流閥在卸荷時,會因液壓回路的壓力急驟下降而發生壓力沖擊噪聲。愈是高壓大容量的工作條件,這種沖擊噪聲愈大,這是由于溢流閥的卸荷時間很短而產生液壓沖擊所致在卸荷時,由于油流速急劇變化,引起壓力突變,造成壓力波的沖擊。壓力波是一個小的沖擊波,本身產生的噪聲很小,但隨油液傳到系統中,如果同任何一個機械零件發生共振,就可能加大振動和增強噪聲。所以在發生液壓沖擊噪聲時,一般多伴有系統振 動。

(4)機械噪

先導式溢流閥發出的機械噪聲,一般來自零件的撞擊和由于加工誤差等產生的零件磨擦。

在先導型溢流閥發出的噪聲中,有時會有機械性的高頻振動聲,一般稱它為自激振動聲。這是主閥和導閥因高頻振動而發生的聲音。它的發生率與回油管道的配置、流量、壓力、油溫(粘度)等因素有關。一般情況下,管道口徑小、流量少、壓力高、油液粘度低,自激振動發生率就高。

 

 

 

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