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主營產品: 貝加萊伺服驅動器,本特利前置器,力士樂齒輪泵,REXROTH壓力傳感器,DUPLOMATIC電磁閥,安沃馳氣缸,AIRTEC氣動閥,Bently探頭,力士樂柱塞泵,ATOS比例閥 |

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DUPLOMATIC柱塞泵VPPM-046PC-R55S/10N000,意大利迪普馬柱塞泵,DUPLOMATIC油泵,迪普馬液壓泵,武漢百士自動化設備有限公司主營銷售產品,產品實拍,原廠原裝,拒絕假貨,客戶買的安心,用的放心。*,常用產品現貨供應,歡迎新老客戶詢價采購!
柱塞泵柱塞往復運動總行程L是不變的,由凸輪的升程決定。柱塞每循環(huán)的供油量大小取決于供油行程,供油行程不受凸輪軸控制是可變的。供油開始時刻不隨供油行程的變化而變化。轉動柱塞可改變供油終了時刻,從而改變供油量。柱塞泵工作時,在噴油泵凸輪軸上的凸輪與柱塞彈簧的作用下,迫使柱塞作上、下往復運動,從而完成泵油任務,泵油過程可分為以下兩個階段。
進油過程
當凸輪的凸起部分轉過去后,在彈簧力的作用下,柱塞向下運動,柱塞上部空間(稱為泵油室)產生真空度,當柱塞上端面把柱塞套上的進油孔打開后,充滿在油泵上體油道內的柴油經油孔進入泵油室,柱塞運動到下止點,進油結束
回油過程
柱塞向上供油,當上行到柱塞上的斜槽(停供邊)與套筒上的回油孔相通時,泵油室低壓油路便與柱塞頭部的中孔和徑向孔及斜槽溝通,油壓驟然下降,出油閥在彈簧力的作用下迅速關閉,停止供油。此后柱塞還要上行,當凸輪的凸起部分轉過去后,在彈簧的作用下,柱塞又下行。此時便開始了下一個循環(huán)。
柱塞泵以一個柱塞為原理介紹,一個柱塞泵上有兩個單向閥,并且方向相反,柱塞向一個方向運動時缸內出現負壓,這時一個單向閥打開液體被吸入缸內,柱塞向另一個方向運動時,將液體壓縮后另一個單向閥被打開,被吸入缸內的液體被排出。這種工作方式連續(xù)運動后就形成了連續(xù)供油。
柱塞泵(液壓馬達)由于構成密封工作腔的構件一一柱塞和缸體內孔均為圓柱表面,加工方便,容易得到較高的配合精度,密封性好,故容積效率高,工作壓力高。同時這種泵只要改變柱塞的行程就可以很方便的改變其流量,易于實現變量。因此柱塞泵在高壓、大流量、大功率的液壓系統(tǒng)中和流量需要調節(jié)的場合,如龍門刨床、拉床、液壓機、工程機械、礦山機械、船舶機械等場合得到廣泛應用。
柱塞泵(液壓馬達)按其柱塞的排列方式和運動方向的不同,可分為軸向柱塞泵(液壓馬達)和徑向柱塞泵(液壓馬達)兩大類。軸向柱塞泵的優(yōu)點是結構緊湊,徑向尺寸小,質量輕,轉動慣量小且易于實現變量,壓力高(可達到40MPa或更高),可在高壓高速下工作,并具有較高的容積效率。因此這種泵在高壓系統(tǒng)中應用較多。不足的是該泵對油液的污染十分敏感,一般需要精過濾。同時該泵自吸能力差,常需要由低壓泵供油。
軸向柱塞泵具有可逆性,當輸入高壓油時就可以作液壓馬達使用。軸向柱塞液壓馬達轉矩小,轉速較高,因此多用于小轉矩、高轉速的工作場合。
和軸向柱塞泵比,徑向柱塞泵的徑向尺寸較大,結構較復雜,且配油軸受到徑向不平衡力作用,易于磨損,因而限制了轉速和壓力的提高(壓力在2OMPa左右),故目前生產中應用不多。該泵的容積效率較高,一般可達~。
與軸向柱塞液壓馬達相反,徑向柱塞液壓馬達多應用于低速大轉矩液壓系統(tǒng)。該馬達的主要特點是排量大(柱塞直徑大,行程長、數目多)、壓力高、密封性好。但其尺寸及體積大,不能用于反應靈敏、頻繁換向的系統(tǒng)中。在礦山機械、采煤機械、工程機械、建筑機械、起重運輸機械及船舶方面,低速大轉矩液壓馬達得到了廣泛虛用。
綜上所述,從使用角度看,上述三大類泵的優(yōu)劣次序是柱塞泵、葉片泵、齒輪泵。從結構的復雜程度、價格,及抗污染能力等方面來看,齒輪泵好,而柱塞泵結構復雜、價格高、對油液的清潔度要求也。因此,每種泵(馬達)都有自己的特點和使用范圍,使用時應根據具體工況,結合各類泵的性能、特點及適用場合,合理選擇。
DUPLOMATIC柱塞泵VPPM-046PC-R55S/10N000,意大利迪普馬柱塞泵,DUPLOMATIC油泵,迪普馬液壓泵
意大利迪普馬DUPLOMATIC柱塞泵型號:
VPPM-029PC-R55S/10N000
VPPM-029PCR-R55S/10N000
VPPM-029PCM-R55S/10N000
VPPM-029PCX-R55S/10N000
VPPM-029PQC-R55S/10N000
VPPM-029PQNC-R55S/10N000
VPPM-029PC-L55S/10N000
VPPM-029PCR-L55S/10N000
VPPM-029PCM-L55S/10N000
VPPM-029PCX-L55S/10N000
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VPPM-029PQC-R01S/10N000
VPPM-029PQNC-R01S/10N000
VPPM-029PC-L00T/10N000
VPPM-029PCR-L00T/10N000
VPPM-029PCM-L00T/10N000
VPPM-029PCX-L00T/10N000
VPPM-029PQC-L00T/10N000
VPPM-029PQNC-L00T/10N000
VPPM-029PC-R00T/10N000
VPPM-029PCR-R00T/10N000
VPPM-029PCM-R00T/10N000
VPPM-029PCX-R00T/10N000
VPPM-029PQC-R00T/10N000
VPPM-029PQNC-R00T/10N000
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目前鋼筋切斷機的主要有兩種形式,一種是機械式切斷機, 一種是液壓式切斷
機,機械式切斷機主要利用凸輪的運動來切斷鋼筋,液壓式切斷機主要利用液壓系統(tǒng)為機器提供動力進行工作。 這兩種切斷機相比較而言,液壓式切斷機優(yōu)勢較為明顯,性能穩(wěn)定 、噪音小,這些優(yōu)勢給液壓切斷機的廣泛應用創(chuàng)造力有利條件。 就目前的發(fā)展趨勢來看,液壓切斷機克服了過去的一些缺點,剪姆率、速度、誤差等性能有了大幅提高。本設計對切斷機的液壓系統(tǒng)泵站進行了設計,系統(tǒng)采用電磁換向閥、疊加式減壓閥 壓力傳感器等措施,使該液壓系統(tǒng)運行平穩(wěn)、能耗小、安全可靠性高。
由于液壓技術有很多優(yōu)點,從一般傳動到精密控制,都得到了廣泛的應用。在機械工業(yè)中,目前機床傳動系統(tǒng)有85%采用液壓傳動與控制,如磨、銑、刨、拉、及組合車床等;在工程機械中,普遍采用了液壓傳動,如挖掘機、輪胎裝載機、汽車起動機、履帶推土機,自行式鏟運機、平地機、壓路機等;在農業(yè)機械中,目前已用于聯(lián)合收割機、拖拉機、工具懸掛系統(tǒng);在汽車工業(yè)中,液壓制動、液壓自卸、消防云梯等都得到廣泛應用;在冶金工業(yè)中,如電爐控制系統(tǒng)、軋鋼機的控制系統(tǒng)、手爐裝料、轉爐控制,高爐控制等;在輕紡工業(yè)中,諸如注塑機、橡膠硫化機、造紙機、印刷機、紡織機械等;在船舶工業(yè)中,如全液壓挖泥船、打撈船、采油平臺、翼船、氣墊船及船舶輔機等。一切工程領域,凡是有機械設備的場合,均可采用液壓技術,使用領域和設備越來越寬、越來越多
折彎機是一種能夠對薄板進行折彎的機器,其結構主要包括支架、工作臺和夾緊板,工作臺置于支架上,工作臺由底座和壓板構成,底座通過鉸鏈與夾緊板相連,底座由座殼、線圈和蓋板組成,線圈置于座殼的凹陷內,凹陷頂部覆有蓋板。使用時由導線對線圈通電,通電后對壓板產生引力,從而實現對壓板和底座之間薄板的夾持。由于采用了電磁力夾持,使得壓板可以做成多種工件要求,而且可對有側壁的工件進行加工,操作上也十分簡便。
液壓折彎機包括支架、工作臺和夾緊板,工作臺置于支架上,工作臺由底座和壓板構成,底座通過鉸鏈與夾緊板相連,底座由座殼、線圈和蓋板組成,線圈置于座殼的凹陷內,凹陷頂部覆有蓋板。
使用時由導線對線圈通電,通電后對壓板產生引力,從而實現對壓板和底座之間薄板的夾持。由于采用了電磁力夾持,使得壓板可以做成多種工件要求,而且可對有側壁的工件進行加工。折彎機可以通過更換折彎機模具,從而滿足各種工件的需求。
折彎機分為手動折彎機,液壓折彎機和數控折彎機。手動折彎機又分為機械手動折彎機和電動手動折彎機,液壓折彎機按同步方式又可分為:扭軸同步、機液同步,和電液同步。液壓折彎機按運動方式又可分為:上動式、下動式。
折彎機是鈑金行業(yè)工件折彎成形的重要設備,其作用是將鋼板根據工藝需要壓制成各種形狀的零件。如圖所示為液壓板料折彎機結構示意圖,主要由左右立柱、工作臺、橫梁組成機架,左右油缸固定在立柱上,滑塊與油缸的活塞連接、沿固定在立柱上的導軌上下運動,下模固定在工作臺上,上模安裝在滑塊下端,液壓系統(tǒng)提供動力,電氣系統(tǒng)給出指令,在油缸作用下,滑塊帶動上模向下與下模閉合實現板料的折彎。左右立柱、工作臺和滑塊(以下簡稱三大件)是折彎機的關鍵零件,三大件的重量之和占一臺折彎機總重量的70%~80%。其強度和剛性直接決定機床的運行精度、使用壽命,以及工件的精度。
1、滑塊部分:采用液壓傳動,滑塊部分由滑塊、油缸及機械擋塊微調結構組成。左右油缸固定在機架上,通過液壓使活塞(桿)帶動滑塊上下運動,機械擋塊由數控系統(tǒng)控制調節(jié)數值;
2、工作臺部分:由按鈕盒操縱,使電動機帶動擋料架前后移動,并由數控系統(tǒng)控制移動的距離,其小讀數為0.01毫米(前后位置均有行程開關限位);
3、同步系統(tǒng):該機由扭軸、擺臂、關節(jié)軸承等組成的機械同步機構,結構簡單,性能穩(wěn)定可靠,同步精度高。機械擋塊由電機調節(jié),數控系統(tǒng)控制數值;
4、擋料機構:擋料采用電機傳動,通過鏈操帶動兩絲桿同步移動,數控系統(tǒng)控制擋料尺寸。
液壓系統(tǒng)的振動與噪聲是一個相當普遍的問題。近年來,隨著液壓技術向高速、高壓和大功率方面的發(fā)展,液壓系統(tǒng)的振動和噪聲也日趨嚴重,并且成為妨礙液壓技術進--步發(fā)展的因素之-。
振動是彈性物的固有特性,振動會產生噪聲,噪聲源于振動,因此振動和噪聲是液壓系統(tǒng)不可分割的兩種物理現象。
研究和分析液壓系統(tǒng)振動與噪聲的成因,對降低或控制振動和噪聲,并改善液壓系統(tǒng)的性能有著極其深遠的意義。
液壓系統(tǒng)的振動主要來自機械系統(tǒng)運動導致的振動、流體工作過程中產生的振動。
簡單介紹液壓系統(tǒng)中的機械振動
在液壓系統(tǒng)中主要體現在電動機、液壓泵、液壓馬達的轉軸在高速運轉時,會產生一種頻率與轉速相對應的受迫振動。這種振動會通過泵站基礎或管路傳遞到其他管道、油箱和閥件,電動機、液壓泵、液壓馬達在使用過程中,因磨損等原因使得配合間隙增大、軸承位置竄動等。因此將會產生高頻振動,電機與泵的聯(lián)軸器也會因兩半軸的不同軸、偏斜過大產生與轉速同頻率的振動。
這些振動常見的表現是液壓系統(tǒng)的噪聲加大,加快運動機件的疲勞破壞。當振幅超過一 定限度時,就會導致機械構件產生過大的應力而失效。
液壓沖擊現象
在液壓系統(tǒng)中,當液體流動方向突然改變或停止時,液體流動速度發(fā)生急劇變化。由于流動液體的慣性和運動部件的慣性,使系統(tǒng)中的壓力在某一-瞬間
突然急劇上升,形成一個壓力峰值,這種現象稱為液壓沖擊。液壓沖擊形成的瞬時壓力峰值稱為沖擊壓力其值是正常工作壓力的3~4倍。它不僅會引起系統(tǒng)產生巨大的振動和噪聲,惡化工作條件,導致密封裝置、管路和液壓元件損壞,還會引起某些液壓元件產生誤動作,破壞系統(tǒng)的工作循環(huán),降低設備的工作質量或造成設備的損壞。因此,研究液壓沖擊產生的原因及危害,采取減小和預防液壓沖擊的措施,對提高液壓系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性和工作性能有著重要的意義。
液壓沖擊會使系統(tǒng)瞬時壓力比正常工作壓力高得很多,甚至超過正常工作壓力的2-3倍以上。突然關閉油缸的出油口時,用示波器實測得到的油缸出油口的壓力曲線。在液壓缸正常工作時,油液壓力約為4.5Mpa,突然關閉其出油口后,壓力瞬時增加到近12. OMpa,增大到原油壓的三倍。
液壓沖擊的危害是很嚴重的,會產生巨大的振動和噪聲,且使油溫升高,還會使密封裝置、管件、連接件及其他元輔件損壞。例如,有一-直徑為25mm,壁厚為1.5mm的油管,當系統(tǒng)工作壓力只有7-10Mpa時,便發(fā)現有破壞現象,而這種油管的實際靜止破壞壓力約高達50- -60Mpa,從而可見,除壓力脈動使油管產生疲勞之外,主要原因是液壓沖擊所致的破壞結果。所以,搞清液壓沖擊的產生原因,估算出它的壓力值,并采取抑制和防治措施是非常重要的。
液壓沖擊的危害主要有四個方面:
1、系統(tǒng)中的部分元件如管道、儀表等因受到過高的液壓沖擊力而遭到破壞,一般來說液壓沖擊力可以達到普通工作壓力的3到4倍。
2、系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性會收到液壓沖擊的影響,如壓力繼電器會因液壓沖擊而發(fā)出錯誤信號,干擾液壓系統(tǒng)的正常工作。
3、系統(tǒng)受到液壓沖擊時,發(fā)出較大的噪聲和振動,并可能令連接件松動、壓力閥調節(jié)壓力改變并出現泄漏。
4、在液壓沖擊過程中,導管中形成的高頻率的重復載荷,容易使導管疲勞破壞。
產生流體沖擊問題的主要原因
1、液流通道迅速關閉或換向時的液壓沖擊。
2、運動部件在高速運動中突然被制動。
3、流體中空氣引起的液壓沖擊。
1、液流通道迅速關閉時的液壓沖擊
液壓沖擊多發(fā)生在油液突然停止運動的時候,例如迅速關閉閥門,油液的流動速度突然降為零,這時油液受到擠壓,使油液的動能轉換為壓力能,于是油液的壓力急劇升高,沖撞液壓系統(tǒng)產生液壓沖擊波,并迅速在管道內傳播。液壓沖擊波的傳遞、反射、油液方向的變化將反復進行,直到耗盡引起沖擊的能量,沖擊現象才會結束。因此,管路中的油液流速突然變化是產生沖擊的外界條件,而油液本身的慣性是產生沖擊現象的內在因素。
液流通道迅速關閉時的液壓沖擊(水錘現象)
液體自一具有固定液面的壓力容器沿長度為1,直徑為d的管道經出口處的閥門以速度v0流出。若將閥門突然關閉,此時緊靠閥門門口B處的一- 層液體停止流動,壓力升高△p。其后液體也依次停止流動,動能形成壓力波,并以速度c向A傳播。此后B處壓力降低△p,形成壓力降波,并向A傳播。而后當A處先恢復初始壓力后壓力波又傳向B。則如此循壞使液流振蕩。振蕩終因摩擦損失而停止。
液流換向時產生的沖擊
當換向閥移到中間位置時,壓力油突然與液壓缸切斷,但是由于運動部件的慣性作用,使液壓缸一端油腔中的液體受壓縮,壓力突然升高,而另一端油腔中的壓力下降,形成局部真空。因此,液流換向時產生液壓沖擊。