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液壓系統電磁閥4WE6U62/EG220N9K4/V

更新時間:2025-09-15

簡要描述:

液壓系統電磁閥4WE6U62/EG220N9K4/V,力士樂REXROTH電磁閥;二位四通電磁換向閥工業元件圖片(堵住其中二口B和T口,即為二位二通閥)。二位二通電磁換向閥在液壓系統中的典型應用是與溢流閥并聯組成卸荷回路。是利用二位二通電磁換向閥的卸荷回路。

液壓系統電磁閥4WE6U62/EG220N9K4/V,力士樂REXROTH原裝電磁閥,*,武漢百士自動化設備有限公司現貨供應;

二位四通電磁換向閥工業元件圖片(堵住其中二口B和T口,即為二位二通閥)。二位二通電磁換向閥在液壓系統中的典型應用是與溢流閥并聯組成卸荷回路。是利用二位二通電磁換向閥的卸荷回路。1為液壓泵,2為溢流閥,3為二位二通電磁換向閥,4三位四通雙電控“O”型中位電磁換向閥,5為液壓缸。當二位二通電磁換向閥3通電時,泵排出的液壓油以接近零壓狀態流回油箱以節省動力并避免油溫上升。注意該回路不適宜大流量的液壓系統。

WEH型換向閥
WEH型換向閥是由電磁閥作為先導控制的滑閥工換向閥。用于控制液流的通斷和流動方向。
換向閥是由主閥體、主閥芯、-個或二個復位彈簧和帶一個或二個電磁鐵的先導閥組成。主閥芯借助于彈簧力或液壓力保持中間位置。先導閥可選擇濕式直流(或交流)電磁鐵,用先導閥的控制油使主閥芯換向(移位)。
當電磁鐵不通電時,推動故障檢查按鈕可導閥芯移動??刂朴偷妮斎肱c輸出可選用內控或外控。
彈簧對中的三位四通換向閥( 4WEH25,, 60/,型)
主閥芯是靠兩個彈簧保持在中間位置,兩彈簧腔與導閥T腔相通(無背壓)??刂朴蛷耐ǖ酪牍┙o先導閥,當先導閥換向后控制油作用在主閥芯兩端中的一端上,推動主閥芯換向,從而使各油口按滑閥機能接通。當電磁鐵斷電時,導閥芯回到初始位置(脈沖閥除外),控制油腔
通過導閥T腔與油箱接通,在彈簧力的作用下,主閥芯回到中間位置。彈簧內的控制油經先導閥T腔或外排口Y排出。
壓力對中的三位四通換向閥(4WEH25H,,60/,型)
在這種結構中是通過壓力油作用在主閥芯的兩端面上,由閥體內的定位套使主閥芯保持在中間位置上。
如果主閥芯一端卸荷,則主閥換向,使相應的油口接通;此卸荷端的控制油通過先導閥通過通道Y排出。

組合機床動力滑臺液壓系統

動力滑臺是組合機床的一種通用部件,在滑臺上可以配置各種工藝用途的切削頭。機床液壓動力滑臺可以實現多種不同的工作循環,其中一種比較典型的工作循環是:快進→ 一工進→二工進→死擋鐵停留→快退→停止。 使液壓缸差動聯接以實現快速運動; 系統中采用限壓式變量葉片泵供油; 用行程閥、液控順序閥實現快進與工進的轉換; 電液換向閥 使液壓缸差動聯接和變量泵以實現快速運動;

(1)快進 按下啟動按鈕,三位五通電液動換向閥5的先導電磁換向閥1YA得電,使之閥芯右移,左位進入工作狀態。 用二位二通電磁換向閥實現一工進和二工進之間的速度換接。

(2)一次工作在快進行程結束,滑臺上的擋鐵壓下行程閥。 用行程閥、液控順序閥實現快進與工進的轉換; 用二位二通電磁換向閥實現一工進和二工進之間的速度換接。

(3)第二次工作進給 為保證進給的尺寸精度,采用了死擋鐵停留來限位。

(4)死擋鐵停留 當動力滑臺第二次工作進給終了碰上死擋鐵后,液壓缸停止不動,系統的壓力進一步升高,達到壓力繼電器15的調定值時,經過時間繼電器的延時,再發出電信號,使滑臺退回。在時間繼電器延時動作前,滑臺停留在死擋塊限定的位置上。

(5)快退 時間繼電器發出電信號后,電液換向閥右位工作。 這時系統的壓力較低,變量泵2輸出流量大,動力滑臺快速退回。由于活塞桿的面積大約為活塞的一半,所以動力滑臺快進、快退的速度大致相等。

(6)原位停止 當動力滑臺退回到原始位置時,擋塊壓下行程開關,電液換向閥處于中位,動力滑臺停止運動,變量泵卸荷。

 

液壓系統及液壓元件介紹

一、液壓系統的組成:動力部分、控制部分、執行部分、輔助裝置 液壓泵;用以將機械能轉化為液體的壓力能,有時也將蓄能器作為緊急或輔助動力源

各類壓力、流量、方向等控制閥;用以實現對執行元件的運動速度、方向、作用力等的控制、也用于實現過載保護、程序控制等

液壓缸、液壓馬達等;用以將液體壓力轉化為機械能

管路、蓄能器、過濾器、油箱、冷卻器、加熱器、壓力表、流量計等

二、液壓傳動的優點 質量輕體積小 容易實現無級調速 易于實現過載保護 液壓元件能夠自動潤滑 簡化機構 便于實現自動化 

三、液壓傳動的缺點 液壓元件制造精度要求高 實現定比傳動困難 油液受溫度的影響 不適宜遠距離輸送動力 油液中混入空氣易影響工作性能 油液容易污染 發生故障不易檢查和排除。 四、液壓部件及圖形符號 

液壓系統電磁閥4WE6U62/EG220N9K4/V

R900972011 4WE6U6X/EG12N9K4
R901169786 4WE6U6X/EG12N9K4/B10V
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R901396248 4WE6U62/EG220N9K4/V
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R900707701 4WE6U6X/EG24K4QR0G24S
R900738730 4WE6U6X/EG24N9C101D
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R900572785 4WE6U6X/EG24N9K4

柱塞泵
所述單柱塞泵中,凸輪使泵在半周內吸油,半周內排油。因此泵排出的流量:是脈動的,它所驅動的液壓缸或液壓馬達的運動速度是不均勻的。所以無論是泵或馬達總是做成多柱塞的。常用的多柱塞泵有徑向式和軸向式兩大類。
一、徑向柱塞泵
1.徑向柱塞泵的工作原理
圖為徑向柱塞泵的工作原理。之所以稱為徑向柱塞泵是因為有多個柱塞徑向地配置在一個共同的缸體內。缸體由電動機帶動旋轉,柱塞要靠離心力耍出,但其頂部被定子的內壁所限制。定子是一個與缸體偏心放置的圓環。因此,當缸體旋轉時柱塞就做往復運動。這里采用配流軸配油,又稱徑向配流。徑向柱塞泵外形尺寸較大,目前生產中應用不廣。
二、軸向柱塞泵
1、直軸式軸向柱塞泵原理
泵的工作原理。斜盤和配流盤固定不轉,電機帶動軸、缸體以及缸體內柱塞-起旋轉。柱塞尾有彈簀,使其球頭與斜盤保持接觸。
配流盤
由于存在困油問題,為減少困油,因此在配油盤的槽I、II的起始點開. 上條小三角槽,且在二配流槽的兩端都開有小三角槽。
2、流量
軸向柱塞泵的幾何排量
q=(πd2/4) DZtg γ
平均理論流量為
Qn=(πd2/4) DZntg γ
式中d-柱塞直徑; D~ -柱塞在缸體.上的分布直徑; Z- -柱塞數; n-軸的轉速;γ-斜盤傾斜角度。
從上式看出:泵的流量及每轉排量可通過改變斜盤傾角γ而改變,所以軸向柱塞泵可很方便地做成變量泵。

葉片泵和葉片式馬達
葉片泵具有結構緊湊、流量均勻、噪聲小、運轉平穩等優點,因而被廣 泛用于中、低壓液壓系統中。但它也存在著結構復雜,吸油能力差,對油液污染比較敏感等缺點。
葉片泵有兩類:雙作用和單作用葉片泵,雙作用葉片泵是定量泵,單作用泵往往做成變量泵。

一、
雙作用葉片泵
1、結構和工作原理
雙作用葉片泵結構。它主要由殼體、轉子、定子、葉片、配流盤和主軸等組成。
雙作用葉片泵工作原理可由下圖說明。當轉子和葉片一起按圖示方向旋轉時,由于離心力的作用,葉片緊貼在定子4的內表面,把定子內表面、轉子外表面和兩個配流盤形成的空間分割成八塊密封容積。隨著轉子的旋轉,每一塊密封容積會周期性地變大和縮小。一轉內密封容積變化兩個循環。所以密封容積每轉內吸油、壓油兩次,稱為雙作用泵。雙作用使流量增加一倍,流量也相應增加。
2、排量和流量
如圖所示,當不考慮葉片厚度時,雙作用葉片泵的排量為Vo=2 (V;-V,)Z
Z為密封容腔的個數,V,和V,分別是完成吸油和壓油后封油區內油液的體積。顯然考慮到=2n/Z,所以V。= 2nB(R2 -r2)
式中,B一葉片的寬度, R、r一定子的長半徑和短半徑。
實際上葉片有一一定厚度,葉片所占的空間減小了密封工作容腔的容積。因此轉子每轉因葉片所占體積而造成的排量損失。
3、結構.上的若干特點
(1)保持葉片與定子內表面接觸轉子旋轉時保證葉片與定子內表面接觸時泵正常工作的必要條件。前文已指出葉片靠旋轉時離心甩出,但在壓油區葉片頂部有壓力油作用,只靠離心力不能保證葉片與定子可靠接觸。為此,將壓力油也通至葉片底部。但這樣做在吸油區時葉片對定子的壓力又嫌過大,使定子吸油區過渡曲線部位磨損嚴重。減少葉片厚度可減少葉片底部的作用力,但受到葉片強度的限制,葉片不能過薄。這往往成為提高葉片泵工作壓力的障礙。在高壓葉片泵中采用各種結構來減小葉片對定子的作用力。
(2)端面間隙
為了使轉子和葉片能自由旋轉,它們與配油盤二端面間應保持一定間隙。 但間隙也不能過大,過大時將使泵的內泄漏增加,泵容積效率降低。-般中、小規格的泵其端面間隙為0.02~0.04mm。
(3)定子曲線
這里指的是連接四段圓弧的過渡曲線。較早期的泵采用阿基米德螺線。即ρ=r2+aφ及;p=r1-ap采用阿基米德螺線時,葉片徑向速度不變,
不會引起泵流量脈動。
(4)葉片傾角
從前圖中可看出葉片頂部順轉子旋轉方向轉過一角度θ。很明顯,葉片頂部與定子曲線間是滑動摩擦。在壓油區,葉片依靠定子內表面迫使葉片沿葉片槽向里運;動,其作用與凸輪相似,葉片與定子內表面接觸時有一定壓力角。
4、類型
前圖所示葉片泵額定壓力6.3MPa,轉速有1000~1500r/min,流量有6~ 100r/min多種規格,容積效率90%左右,主要用于機床。

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