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當前位置:無錫鵬馳機電設備有限公司>>日本DAIKIN大金>> KS0-G03-9CB-20-CLE日本DAIKIN大金KS0-G03-2AB-20-EN比例閥 電磁閥生產(chǎn)
產(chǎn)品型號KS0-G03-9CB-20-CLE
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地無錫市
更新時間:2023-09-12 14:52:19瀏覽次數(shù):728次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線日本DAIKIN大金調(diào)速閥R900447971 2FRM 流量控制閥
標準 | 日標 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 10mm |
加工定制 | 否 | 類型 | 二通式 |
連接形式 | 螺紋 | 零部件及配件 | 配件 |
流動方向 | 換向 | 密封形式 | 軟密封式 |
驅(qū)動方式 | 電磁 | 適用介質(zhì) | 油品 |
形態(tài) | 柱塞式 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
日本DAIKIN大金KS0-G03-2AB-20-EN比例閥
KS0-G02-9CA-30-EN
KS0-G02-9CB-30-EN
KS0-G02-9CP-30-EN
KS0-G03-9CA-20-CLE
KS0-G03-9CB-20-CLE
KS0-G03-9CP-20-CLE
KS0-G02-4CA-30-EN
KS0-G02-4CB-30-EN
KS0-G02-4CP-30-EN
KS0-G03-4CA-20-CLE
KS0-G03-4CB-20-CLE
KS0-G03-4CP-20-CLE
KS0-G03-4CP-20-N
KS0-G02-2CA-30-EN
KS0-G02-2CB-30-EN
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KS0-G03-2CB-30-EN
KS0-G03-2CP-20-EN
KS0-G02-2BA-30-EN
KS0-G02-2BB-30-EN
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KSO-G03-2BA-20-CLEM
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日本DAIKIN大金KS0-G03-2AB-20-EN比例閥
KS0-G02-2DA-30-EN
KS0-G02-2DB-30-EN
KS0-G02-2DP-30-EN
KS0-G02-2DA-30-CLE
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KS0-G03-2DA-20-EN
KS0-G03-2DB-20-EN
KS0-G03-2DP-20-EN
使用說明
1、按箭頭方向在1米內(nèi)用配管將出口和液壓換向閥的回油口或壓力操縱閥的進油口接通。
2、用兩個YKF-L31型壓力控制閥和一個YHF-L1型液壓換向閥組合使用時,應將其中的一個壓力控制閥的控制管路接口A 同另一個壓力控制閥的控制管路接口B 用配管接通。
3、YKF-L31型2個與1個YHF-L1型液壓換向閥組合;YKF-L32 型1個與1個YHF-L2型液壓換向閥或YKF-L4型壓力操縱閥組合。
4、供油時,進口壓力P1和出口壓力P2(液壓換向閥或壓力操縱閥的設定壓力)的關系為:P1=3P2- P3。
P3:向貯油器開放的回油主管路內(nèi)的殘余壓力。
動作準確、自動化程度高、工作穩(wěn)定可靠,但需附設驅(qū)動和冷卻系統(tǒng),結(jié)構(gòu)較為復雜;閥瓣式結(jié)構(gòu)則較簡單,多用于流量較小的生產(chǎn)工藝上。
在石油、化工、礦山和冶金等行業(yè)中,六通換向閥是一種重要的流體換向設備。該閥安裝在稀油潤滑系統(tǒng)輸送潤滑油的管道中。通過變換密封組件在閥體中的相對位置,使閥體各通道連通或斷開,從而控制流體的換向和啟停。
換向閥的主要性能.
以電磁閥的項目為多,它主要包括下面幾項:
1.工作可靠性
指電磁鐵通電后能否可靠地換向,而斷電后能否可靠地復位。電磁閥也只有在一定的流量和壓力范圍內(nèi)才能正常工作。這個工作范圍的極限稱為換向界限。
2.壓力損失
由于電磁閥的開口很小,故液流流過閥口時產(chǎn)生較大的壓力損失。
3.內(nèi)泄漏量
在各個不同的工作位置,在規(guī)定的工作壓力下,從高壓腔漏到低壓腔的泄漏量為內(nèi)泄漏量。過大的內(nèi)泄漏量不僅會降低系統(tǒng)的效率,引起過熱,而且還會影響執(zhí)行機構(gòu)的正常工作。
4.換向和復位時間
交流電磁閥的換向時間一般為0.03~0.05s,換向沖擊較大;而直流電磁閥的換向時間為0.1~0.3s,換向沖擊較小。通常復位時間比換向時間稍長。
5.換向頻率
換向頻率是在單位時間內(nèi)閥所允許的換向次數(shù)。目前單電磁鐵的電磁閥的換向頻率一般為60次/min。
6.使用壽命
電磁閥的使用壽命主要取決于電磁鐵。濕式電磁鐵的壽命比干式的長,直流電磁鐵的壽命比交流的長。
7.滑閥的液壓卡緊現(xiàn)象
滑閥的液壓卡緊現(xiàn)象不僅在換向閥中有,其他的液壓閥也普遍存在,在高壓系統(tǒng)中更為突出,特別是滑閥的停留時間越長,液壓卡緊力越大,以致造成移動滑閥的推力(如電磁鐵推力)不能克服卡緊阻力,使滑閥不能復位。
引起液壓卡緊的原因,有的是由于臟物進入縫隙而使閥芯移動困難,有的是由于縫隙過小在油溫升高時閥芯膨脹而卡死,但是主要原因是來自滑閥副幾何形狀誤差和同心度變化所引起的徑向不平衡液壓力。為了減小徑向不平衡力,應嚴格控制閥芯和閥孔的制造精度,在裝配時,盡可能使其成為順錐形式,另一方面在閥芯上開環(huán)形均壓槽,也可以大大減小徑向不平衡力。
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