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DZ10-2-5X/200 德國Rexroth順序閥-力士樂電磁閥原裝正品貨

參考價 3999
訂貨量 ≥1
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱 上海杰爾德液壓有限公司
  • 品牌
  • 型號 DZ10-2-5X/200
  • 所在地 上海市
  • 廠商性質 經銷商
  • 更新時間 2021/3/6 14:15:50
  • 訪問次數 298

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德國Rexroth順序閥-力士樂電磁閥原裝正品貨
上海杰爾德液壓有限公司主營品牌:德國REXROTH力士樂,直線軸承 滑軌線軌 液壓元件(氣動產品)aventics安沃馳,美國PARKER派克, 日本YUKEN(油 研) 進口品牌

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德國Rexroth順序閥-力士樂電磁閥原裝正品貨

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先導式比例方向閥 4WRZ, 4WRZE, 4WRZF, 4WRKE
其他 直控式二位三通比例方向閥(插裝閥)
帶感應式位置開關的比例方向閥
高頻響閥
直控式 WV1, RV1-PL1, RV1-HRV1, RV1-P/Q1
先導式 4WRDE, WV2-HPP, RV2-PL2, RV2-PL2, RV2-HRV2, 3/2V
伺服閥
二級伺服閥 4WS.2E
三級伺服閥 4WSE3EE

比例壓力控制閥
直動式 DBET, DBETE, DBEP, KBPS, PV1-DBV, PV1-DBV(Active Plug), PV1-DBV
先導式 (Z)DBE, (Z)DBEE, DBE(M), DBE(M)E, PV2-DBV
比例減壓閥 3DREP, 3DREPE, (Z)DRE, ZDRE, ZDREE, DRE(M), DRE(M)E, 3DRE(M), 3DRE(M)E, PV2-DRV-3W
比例流量控制閥
直動式 QV1-4/2WV
直動式二通型 2FRE
Rexroth力士樂比例閥奧迪四輪驅動轎車制動系統(tǒng)在關閉ABS后,感載比例閥可用于防止后輪的過制動。當汽車直線行駛時,兩后輪的制動壓力可根據車輛載荷增減;當汽車左轉彎時,左后輪載荷下降,由于感載比例閥位于左后輪附近,可同樣起作用使兩后輪的制動壓力都下降.而當汽車右轉彎時,右后輪載荷減小,汽車的側向加速度使感載比例閥起作用,降低右后輪的制動壓力。這樣的自動調節(jié)使前、后輪的制動力分配和左、右后輪的制動力分配都接近理想的制動力分配,從而提高了制動安全性。
德國Rexroth力士樂比例閥的工作原理,REXROTH力士樂比例閥結構,力士樂比例閥作用

Rexroth伺服閥

德國Rexroth順序閥-力士樂電磁閥原裝正品貨

液控伺服閥主要是指電液伺服閥,它在接受電氣模擬信號后,相應輸出調制的流量和壓力。它既是電液轉換元件,也是功率放大元件,它能夠將小功率的微弱電氣輸入信號轉換為大功率的液壓能(流量和壓力)輸出。在電液伺服系統(tǒng)中,它將電氣部分與液壓部分連接起來,實現電液信號的轉換與液壓放大。電液伺服閥是電液伺服系統(tǒng)控制的核心。
液控伺服閥是在伺服系統(tǒng)中將電信號輸入轉換為功率較大的壓力或流量壓力信號輸出的執(zhí)行元件。它是一種電液轉換和功率放大元件。伺服閥的靈敏度高,快速性好,能將很小的電信號(例如10毫安)轉換成很大的液壓功率(如幾十匹馬力以上),可以驅動多種類型的負載。過去人們曾把噴嘴檔板閥、射流管或滑閥伺服馬達等液壓放大裝置都列入伺服閥范圍內。20世紀70年代以來,伺服閥一般僅指電液伺服閥。0811404416 4WRL25W3-350S-3X/G24Z4/02M-799
0811404412 4WRL25V270M-3X/G24Z4/M-783
0811404410 4WRL25W350S-3X/G24Z4/02M-753
0811404409 4WRL25W1Z350S-3X/G24Z4/M
0811404408 4WRL25E1Z350S-3X/G24Z4/M
0811404407 4WRL25EZ350S-3X/G24Z4/M
0811404406 4WRL25WZ350S-3X/G24Z4/M
0811404405 4WRL25V370M-3X/G24Z4/M
0811404398 4WRVE10V1-85M-2X/G24K0/B5M-869
0811404397 4WRLE10V1-85M-3X/G24EK0/A1M
0811404394 4WRL10V1-85M-3X/G24Z4/M
0811404393 4WRL10V85M-3X/G24TZ4/M
0811404392 4WRL10V55M-3X/G24ETZ4/M
0811404391 4WRL10V55M-3X/G24TZ4/M
0811404390 4WRL10V85M-3X/G24ETZ4/M
0811404383 4WRPE6W08SJ-2X/G24K0/F1M
0811404381 4WRPE6E32SJ-2X/G24K0/F1M
0811404370 4WRLE16W5-180S-3X/G24K0/A1M-732
0811404368 4WRPEH6C3B12P-2X/G24K0/A1M-854
0811404366 4WRPEH6CB08P-2X/G24K0/A1M
0811404363 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M-303
0811404362 4WRPE6Q5-32M-2X/G24K0/B5M-832
0811404361 4WRPE6X32M-2X/G24K0/B5M-833
0811404359 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M
0811404357 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1V
0811404355 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/A1M
0811404354 4WRPEH6C1B40L-2X/G24K0/F1M
0811404353 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/F1M
0811404352 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/F1M
0811404351 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/F1M
0811404350 4WRPEH6C4B04L-2X/G24K0/F1M
0811404347 4WRVE16V1-120M-2X/G24K0/B5M-869
0811404346 4WRLE16V200M-3X/G24K0/A1M-857
0811404345 4WRVE16V1-200M-2X/G24K0/B5M-869
0811404344 4WRLE16Q3-200M-3X/G24K0/A1WG02M
0811404342 4WRLE16Q3-200M-3X/G24K0/A1M
0811404337 4WRLE16WZ180SJ-3X/G24EK0/A1M
0811404332 4WRLE16W4Z180SJ-3X/G24ETK0/A1WG02M
0811404331 4WRLE16EZ180SJ-3X/G24EK0/A1M
0811404329 4WRLE16WA180SJ-3X/G24K0/A1M
0811404328 4WRLE16W4Z180SJ-3X/G24ETK0/A1M
0811404327 4WRLE16W1Z180SJ-3X/G24ETK0/A1M

原理

典型的伺服閥由永磁力矩馬達、噴嘴、檔板、閥芯、閥套和控制腔組成(見圖)。當輸入線圈通入電流

伺服閥
時,檔板向右移動,使右邊噴嘴的節(jié)流作用加強,流量減少,右側背壓上升;同時使左邊噴嘴節(jié)流作用減小,流量增加,左側背壓下降。閥芯兩端的作用力失去平衡, 閥芯遂向左移動。高壓油從S流向C2,送到負載。負載回油通過 C1流過回油口,進入油箱。閥芯的位移量與力矩馬達的輸入電流成正比,作用在閥芯上的液壓力與彈簧力相平衡,因此在平衡狀態(tài)下力矩馬達的差動電流與閥芯的位移成正比。如果輸入的電流反向,則流量也反向。表中是伺服閥的分類。
伺服閥主要用在電氣液壓伺服系統(tǒng)中作為執(zhí)行元件(見液壓伺服系統(tǒng))。在伺服系統(tǒng)中,液壓執(zhí)行機構同電氣及氣動執(zhí)行機構相比,具有快速性好、單位重量輸出功率大、傳動平穩(wěn)、抗干擾能力強等特點。另一方面,在伺服系統(tǒng)中傳遞信號和校正特性時多用電氣元件。因此,現代高性能的伺服系統(tǒng)也都采用電液方式,伺服閥就是這種系統(tǒng)的必需元件。
伺服閥結構比較復雜,造價高,對油的質量和清潔度要求高。新型的伺服閥正試圖克服這些缺點,例如利用電致伸縮元件的伺服閥,使結構大為簡化。另一個方向是研制特殊的工作油(如電氣粘性油)。這種工作油能在電磁的作用下改變粘性系數。利用這一性質就可通過電信號直接控制油流。
電液伺服閥廣泛地應用于電液位置,速度,加速度,力伺服系統(tǒng),以及伺服振動發(fā)生器中.它具有體積小,結伺服閥
構緊湊,功率放大系數高,控制精度高,直線性好,死區(qū)小,靈敏度高,動態(tài)性能好以及響應速度快等優(yōu)點.
參考書目 劉長年著《液壓伺服系統(tǒng)的分析與設計》,科學出版社,北京,1985。4類型[1] 防滯伺服活門
該伺服閥屬于兩級閥,級為噴嘴檔板式,由控制信號控制其出口壓力,第二級為滑閥式,執(zhí)行控制級至剎車缸的壓力。當無信號作用時, 由於壓力噴嘴出口油壓力的作用,使伺服閥擋板靠在回油噴嘴上,此時壓力口的油壓作用在滑閥閥芯上,使剎車口同計量油口直接連通,剎車口壓力同飛行員控制的計量油壓相等,當機輪角速度檢測到滑行速度同基準滑行速度有偏差時,力矩馬達接收到偏差電信號,此時力矩馬達驅動檔板向壓力噴嘴偏轉,使作用在閥芯上端油壓下降,在閥芯下端油壓作用下,閥芯上移,關小計量壓力油口,這將導致控制口壓力降低,控制口壓力降低到某一值時,就有對應的制動壓力。

 

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