上海韦米机电设备有限公司

主营:力士乐电磁阀,力士乐比例阀,力士乐溢流阀,贝加莱模块,贝加莱伺服控制器,贝加莱伺服驱动,迪普马电磁阀

D41FHE01C1NE00

产品信息

产品详细

D41FHE01C1NE00 派克电磁阀 美国派克优质商品 原装进口 低价处理 正确产品特价 

我公司专业代理博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 美国伊顿威格士VICKERS泵阀 日本大金DAIKIN电磁阀 美国艾尔泰克电磁阀 美国阿泰克电磁阀  等系列进口产品 

D41FHE01C1NE00 派克电磁阀 美国派克优质商品  电磁阀通常与单作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,三通是有三个通道通气,一般情况下1个通道与气源连接,另外两个通道1个与执行机构的进气口连接,1个与执行机构排气口连接,具体的工作原理可以参照单作用气动执行机构的工作原理图。

两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理

在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个****,如果不怕噪音的话也可以不装@_@)。 两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装****)。

对于小型自动控制设备,气管一般选用8~12mm的工业胶气管。在电气上来说,两位三通电磁阀一般为单电控(即单线圈),两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。 两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。 常闭型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。 常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动”。 两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。 给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。 基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。

REXROTH电磁阀,德国力士乐电磁阀,Rexroth电磁阀电磁阀在液路系统中用来实现液路的通断或液流方向的改变,它一般具有一个可以在线圈电磁力驱动下滑动的阀芯,阀芯在不同的位置时,电磁阀的通路也就不同。阀芯的工作位置有几个,该电磁阀就叫几位电磁阀:阀体上的接口,也就是电磁阀的通路数,有几个通路口,该电磁阀就叫几通电磁阀。 电磁阀安装后,一般所有接口都应该是连接好了的,所谓工作位置指的是阀芯的位置。阀芯在线圈不通电时处在甲位置,在线圈通电时处在乙位置,阀芯在不同位置时,对各接口起到或接通或封闭的作用。

电磁阀二位是指电磁阀的阀芯有两个不同的工作位置(开、关)。 电磁阀二通、三通指电磁阀的阀体上有两个、三个通道口; 比如二位二通电磁阀是一进一出(二个通道、较普通常见) 二位三通电磁阀控制液体是一进二出(两出分别是一个常开一个常闭);气动换向电磁阀是一进一出一排气;液压一进一出一回油。

国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。

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。

电磁换向阀 D1VW004CNTW91  

电磁换向阀 D1VW015CNTW91 

溢流阀 R10R17S4SN38  

流量控制阀 fm2DD0SV55   

比例阀D91FTE01HC2NF0038  

比例换向阀D31FTE01CC1NF0038 

电液换向阀D1FVE02BCVF0A37

美国PARKER派克柱塞泵PV016R1K1T1NMMC

美国PARKER派克柱塞泵PV040R1K8T1NMMC

美国PARKER派克柱塞泵PV046R1K1T1WMMC

美国PARKER派克柱塞泵PV063R1K1T1NFWS

美国PARKER派克柱塞泵PV140R1K1TINFR1

美国PARKER派克柱塞泵PV270R1K1T1NFWS

美国PARKER派克比例阀D91FBE01HC4NF00(老型号是D91FTE01HC4NF00 )  1台

美国PARKER派克比例阀D41FHB31E1NE00  21pcs

美国PARKER派克伺服阀BD1高等AANB10  5台

美国PARKER派克比例阀D41FHB31C1NEOO  2台           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

美国PARKER派克比例阀D41FHE01F1NE00  1pcs

美国PARKER派克比例阀D41FHE01E1NB00  1pcs

PV016R1K1T1NFWS(升级型号PV016R1K1T1NMMC) 2台

PV063R1K1T1NFWS (升级型号PV063R1K1T1NMMC) 5台

PV046R1K1T1NFWS(升级型号PV046R1K1T1NMMC)  5台

PV140R1K1T1NFWS(升级型号PV140R1K1T1NMMC)

PV180R1K1T1NFWS(升级型号PV180R1K1T1NMMC)

PARKER派克电磁换向阀D1VW004CNJW

PARKER派克电磁换向阀D1VW001ENJW

PARKER派克电磁换向阀D1VW020BNJW

PARKER派克电磁换向阀D3W002ENJW

PARKER派克电磁换向阀D3W004CNJW

PARKER派克电磁换向阀D3W020BNJW

PARKER派克电磁换向阀D3W020HNJW

PARKER派克电磁换向阀D3W026BNJW

PARKER派克电磁换向阀D41VW004C4NJW 

PARKER派克电液换向阀D41VW002F2NJW

PARKER派克电液换向阀D41VW020B2NJW

PARKER派克电液换向阀D91VW004C4NJW

PARKER派克电液换向阀D41VW004C4NJW

PARKER派克电液换向阀D91VW015C4NJW

PARKER派克高压柱塞泵(20ml/rev)PV020R1K1T1NMMC

PARKER派克比例柱塞泵 (170ml/rev)PV180R9K1AYNUPM

PARKER派克比例柱塞泵放大卡PQDXXA-Z00

PARKER派克预压阀PVAPVV41N(型号是PVAPVV41N20?)

PARKER派克比例柱塞泵 (270ml/rev)PV270R1K1T1NUPM

PARKER派克比例柱塞泵 (210ml/rev)PV270R9K1T1NUPM

PARKER派克高压柱塞泵(46ml/rev)PV046R1K1T1NMMC

PARKER派克柱塞泵(80ml/rev)PV080R1K1AYNFRC

PARKER派克电磁球阀D1SE83BNJW

PARKER派克电磁球阀D1SE30BNJW

PVCPEWSN110

PavC10038R4222

D41FHB31F1NEOO

PV023R1K1T1NMMC

D1VW004CNJW

RS25M35S1SN9JW

RS10M25S1SN9JW

CPOM2DD25V

D1VW020BNJW

D41FHE01E1NE00

D41FHE01C1NE00

PV092R1K1T1NMMC

力士乐溢流阀的常见故障原因分析及排除方法

 

力士乐溢流阀的常见故障原因分析及排除方法溢流阀在使用中,常见的故障有噪声、振动、阀芯径向卡紧和调压失灵等。  (一)噪声和振动  液压装置中容易产生噪声的元件一般认为是泵和阀,阀中又以溢流阀和电磁换向阀等为主。产生噪声的因素很多。溢流阀的噪声有流速声和机械声二种。流速声中主要由油液振动、空穴以及液压冲击等原因产生的噪声。机械声中主要由阀中零件的撞击和磨擦等原因产生的噪声。  (1)压力不均匀引起的噪声  先导型溢流阀的导阀部分是一个易振部位如图3所示。在高压情况下溢流时,导阀的轴向开口很小,仅0.003~0.006厘米。过流面积很小,流速很高,可达200米/秒,易引起压力分布不均匀,使锥阀径向力不平衡而产生振动。另外锥阀和锥阀座加工时产生的椭圆度、导阀口的脏物粘住及调压弹簧变形等,也会引起锥阀的振动。所以一般认为导阀是发生噪声的振源部位。  由于有弹性元件(弹簧)和运动质量(锥阀)的存在,构成了一个产生振荡的条件,而导阀前腔又起了一个共振腔的作用,所以锥阀发生振动后易引起整个阀的共振而发出噪声,发生噪声时一般多伴随有剧烈的压力跳动。  (2)空穴产生的噪声  当由于各种原因,空气被吸入油液中,或者在油液压力低于大气压时,溶解在油液中的部分空气就会析出形成气泡,这些气泡在低压区时体积较大,当随油液流到高压区时,受到压缩,体积突然变小或气泡消失;反之,如在高压区时体积本来较小,而当流到低压区时,体积突然加大,油中气泡体积这种急速改变的现象。气泡体积的突然改变会产生噪声,又由于这一过程发生在瞬间,将引起局部液压冲击而产生振动。先导型溢流阀的导阀口和主阀口,油液流速和压力的变化很大,很容易出现空穴现象,由此而产生噪声和振动。力士乐溢流阀的常见故障原因分析及排除方法  (3)液压冲击产生的噪声  先导型溢流阀在卸荷时,会因液压回路的压力急骤下降而发生压力冲击噪声。愈是高压大容量的工作条件,这种冲击噪声愈大,这是由于溢流阀的卸荷时间很短而产生液压冲击所致在卸荷时,由于油流速急剧变化,引起压力突变,造成压力波的冲击。压力波是一个小的冲击波,本身产生的噪声很小,但随油液传到系统中,如果同任何一个机械零件发生共振,就可能加大振动和增强噪声。所以在发生液压冲击噪声时,一般多伴有系统振动。  (4)机械噪声  先导型溢流阀发出的机械噪声,一般来自零件的撞击和由于加工误差等产生的零件磨擦。  在先导型溢流阀发出的噪声中,有时会农业生产体系械性的高频振动声,一般称它为自激振动声。这是主阀和导阀因高频振动而发生的声音。它的发生率与回油管道的配置、流量、压力、油温(粘度)等因素有关。一般情况下,管道口径小、流量少、压力高、油液粘度低,自激振动发生率就高。  减小或消除先导型溢流阀噪声和振动的措施,一般是在导阀部分加置消振元件。  消振套一般固定在导阀前腔,即共振腔内,不能自由活动。在消振套上都设有各种阻尼孔,以增加阻尼来消除震动。另外,由于共振腔中增加了零件,使共振腔的容积减小,油液在负压时刚度增加,根据刚度大的元件不易发生共振的原理,就能减少发生共振的可能性。  消振垫一般与共振腔活动配合,能自由运动。消振垫正反面都有一条节流槽,油液在流动时能产生阻尼作用,以改变原来的流动情况。由于消振垫的加入,增加了一个振动元件,扰乱了原来的共振频率。共振腔增加了消振垫,同样减少了容积,增加了油液受压时的刚度,以减少发生共振的可能性。  在消振螺堵上设有蓄气小孔和节流边,蓄气小孔中因留有空气,空气在受压时压缩,压缩空气具有吸振作用,相当于一个微型吸振器。小孔中空气压缩时,油液充入,膨胀时,油液压出,这样就增加了一个附加流动,以改变原来的流动情况。故也能减小或消除噪声和振动。  另外,如果溢流阀本身的装配或使用权用不当,也都会造成振动,产生噪声。如三节同心式溢流阀,装配时三节同心配合不当,使用时流量过大或过小,锥阀的不正常磨损等。在这种情况下,应认真检查调整,或更换零件。  (二)阀芯径向卡紧  因加工精度的影响,造成主阀芯径向卡紧,使主阀开启不上压或主阀关闭不卸压,另因污染造成径向卡紧。  (三)调压失灵  溢流阀在使用中有时会出现调压失灵现象。先导型溢流阀调压失灵现象有二种情况:一种是调节调压手轮建立不起压力,或压力达不到额定数值;另一种调节手轮压力不下降,甚至不断升压。出现调压失灵,除阀芯因种种原因造成径向卡紧外,还有下列一些原因:  靠前是主阀体(2)阻尼器堵塞,油压传递不到主阀上腔和导阀前腔,导阀就失去对主阀压力的调节作用。因主阀上腔无油压力,弹簧力又很小,所以主阀变成了一个弹簧力很小的直动型溢流阀,在进油腔压力很低的情况下,主阀就打开溢流,系统就建立不起压力。  压力达不到额定值的原因,是调压弹簧变形或选用错误,调压弹簧压缩行程不够,阀的内泄漏过大,或导阀部分锥阀过度磨损等。  第二是阻尼器(3)堵塞,油压传递不到锥阀上,导阀就失去了支主阀压力的调节作用。阻尼器(小孔)堵塞后,在任何压力下锥阀都不会打开溢流油液,阀内始终无油液流动,主阀上下腔压力一直相等,由于主阀芯上端环形承压面积大于下端环形承压面积,所以主阀也始终关闭,不会溢流,主阀压力随负载增加而上升。当执行机构停止工作时,系统压力就会无限升高。除这些原因以外,尚需检查外控口是否堵住,锥阀安装是否良好等。  (四)其它故障  溢流阀在装配或使用中,由于O形密封圈、组合密封圈的损坏,或者安装螺钉、管接头的松动,都可能造成不应有的外泄漏。  如果锥阀或主阀芯磨损过大,或者密封面接触不良,还将造成内泄漏过大,甚至影响正常工作。  电磁溢流阀常见的故障有先导电磁阀工作失灵、主阀调压失灵和卸荷时的冲击噪声等。后者可通过调节加置的缓冲器来减少或消除。如不带缓冲器,则可在主阀溢流口加一背压阀。(压力一般调至5kgf/cm2左右,即0.5MPa) 

Parker派克柱塞泵详细说明:

PV140L1G1T1NFFP,

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PV140R1K1T1NFHS,

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