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力士樂先導式比例溢流閥

更新時間:2025-09-15

簡要描述:

DBEM10-71/350YG24K4V力士樂先導式比例溢流閥;DBEM 型閥門屬于先導式溢流閥。此類閥用于限制液壓系統的工作壓力。根據電氣控制值的不同,可使用這些閥門對要限制的系統壓力進行無級設置。這些閥門的基本構成包括帶有主閥心的殼體、具有最大壓力限制的疊加閥以及比例先導控制閥。

DBEM10-71/350YG24K4V力士樂先導式比例溢流閥,武漢百士自動化設備有限公司主營供應產品,原廠原裝正品,歡迎新老客戶咨詢購買!


先導式比例溢流閥

DBEM

組件系列 7X

最大工作壓力 350 bar

用于限制系統壓力的先導式閥門

通過比例電磁鐵控制

用于底板安裝和螺紋連接:油口安裝面符合 ISO 6264

最大壓力限制

閥和控制電子元件都出自同門

外部控制電子元件(單獨訂購)

功能

DBEM 型閥門屬于先導式溢流閥。此類閥用于限制液壓系統的工作壓力。根據電氣控制值的不同,可使用這些閥門對要限制的系統壓力進行無級設置。這些閥門的基本構成包括帶有主閥心的殼體、具有最大壓力限制的疊加閥以及比例先導控制閥。


型號 DBEM...

施加在通道 P 中的壓力作用于主閥芯 。同時,油口 P 處壓力通過帶噴嘴的控制油路施加于主閥芯的彈簧負載側。同時通過連接孔將壓力施加到比例先導控制閥的閥架。先導座處液壓力可克服比例電磁鐵 的控制值相關力。如果液壓力超過線圈磁力,先導座將會打開。此時先導油即可通過控制油路流向油口 Y 以及油箱;因此控制油路上的主閥芯處將會產生壓降。釋放從油口 P 到 T 的連接。主閥芯可控制油口 P 處的設定工作壓力。由于液壓保護可防止出現不允許的高壓值,因此已集成彈簧負載溢流閥。此最大壓力限制為基于相關壓力等級進行的預設值。在閥門工作范圍內,彈簧可將閥架 固定于閥座,并且閥芯由此關閉。如果主閥芯彈簧腔處壓力超過閥門的最大允許調定壓力,則閥架將貼緊壓縮彈簧,并且與彈簧室的連接將打開。先導油通過油口 Y流入油箱。由于存在控制油路,在主閥芯處產生了壓降。釋放從油口 P 到 T 的連接。主閥芯控制油口 P 處設定的最大工作壓力。必要時還可通過調節元件減小預設壓力。油口 Y必須從外部管式連接至油箱。需在卸壓后連接油箱。可通過油口 X對閥門進行卸載或限制最大壓力。



比例閥按功能分為三大類

(1)比例壓力閥。有溢流閥減壓閥,分別有直動和先導兩種結構;可連續地或按比例地遠程控制其輸出油液壓力;

(2)比例換向閥。有直動和先導兩種結構,直動閥有帶位移傳感器和不帶位移傳感器兩類。由于使用了比例電磁鐵閥芯不僅可以換位,而且換位的行程可以連續地或按比例地變化。因而連通油口間的通流面積也可以連續或按比例地變化。所以比例換向閥不僅能夠控制執行元件的方向而且能夠控制其速度。因為這個原因比例閥中的比例換向閥應用也普遍;

(3)比例流量閥。有比例調速閥和比例溢流流量控制閥,可連續地或按比例地遠程控制其輸出流量。

比例閥的輸入單元是電-機械轉換器,它將輸入的電信號轉換成機械量轉換器有伺服電機和步進電機力馬達和力矩馬達比例電磁鐵等形式。但常用的比例閥大都采用了比例電磁鐵,比例電磁鐵根據電磁原理設計,能使其產生的機械量(力或力矩和位移)與輸入電信號(電流)的大小成比例,再連續地控制液壓閥閥芯的位置,進而實現連續地控制液壓系統的壓力方向和流量。比例電磁鐵的結構,它由線圈、銜鐵推桿等組成,當有信號輸入線圈時,線圈內磁場對銜鐵產生作用力,銜鐵在磁場中按信號電流的大小和方向成比例連續地運動,再通過固連在一起的銷釘帶動推桿運動,從而控制滑閥閥芯的運動。應用的比例電磁鐵是耐高壓直流比例電磁鐵。


比例控制閥

采用比例電磁鐵(或力矩馬達)將輸入信號轉換成力或閥的機械位移,使閥的輸出(壓力、流量)也按照其輸入量連續、成比例地進行控制的閥。

大型鋼廠現場使用的比例閥主要有下表中的幾種:伺服比例控制閥、比例控制閥、電液比例控制閥,比例閥,伺服閥。

1、4WRD E..型比例伺服控制閥(高頻響閥)

結構和功能

4WRDE型閥是三級高頻響方向閥。該閥可用于開環控制或閉環調節液流的大小和方向,但主要用于閉環調節回路中。

閥主要由下列部分組成:

1.二級先導控制閥由力矩馬達( 1 )和由噴嘴擋板閥構成的液壓放大器( 5),和用作流量放大級的閥芯襯套組件(6 )(用以控制第三級(7 ))組成。

2.第三級(7)用于流量控制。

3.感應式位移傳感器( 8),連接第三級主閥芯( 10)的磁芯(9 )

通過內置電子放大器實現閥閉環控制信號邏輯連接,位置檢測系統反饋,和先導閥的控制。

給定值/實際值比較得到的差動電壓經過電子控制器放大, 并作為控制偏差量傳遞到閥的一級。這個信號推動兩個控制噴嘴( 3.1, 3.2) 之間的擋板( 2)因而在兩個控制腔(11.1.11.2)產生了壓差。控制閥芯(4 )因此被推動,并通過相應的液流流到彈簧腔(12.1or12.2)閥芯(10)和帶磁芯(9)的位移傳感器(8)-直運動,直到實際值和給定值信號再一次相等。在控制條件下;主閥芯( 10 )一直被保持在給定值所對應的位置。

閥芯行程和給定值成正比。通過閥芯( 10 )相對于控制邊( 13 )的位置,形成相應的與流量成正比的閥口開度。

閥的動態特性通過電子放大器優化。電子放大器內置于閥上(振蕩器,解調器)

零點調節由廠家預先設定,通過閉環控制電子放大器內的電位器, 零點能在名義行程士10%范圍內調整。移去閥蓋尾部的插頭,可以對內置閉環電子放大器進行操作。

DBEM10-71/350YG24K4V力士樂先導式比例溢流閥

力士樂REXROTH比例減壓閥,先導操作DBEM

R901403915 DBEM10-7X/100XYG24-8K4M

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液壓系統是一種以油液作為工作介質,利用油液的壓力能并通過控制閥門等附件操縱液壓執行機構工作的整套裝置,包括動力元件、執行元件、控制元件、輔助元件(附件)和液壓油。原動機的輸出特性往往不能和執行機構的要求(力,速度,位移)理想匹配。因此,就需要某種傳動裝置,將原動機的輸出量進行適當變換,使其滿足工作機構的要求。液壓系統就是用液壓原理來實現這種變換功能的裝置。


液壓系統是由液壓泵、驅動用電動機、油箱、方向閥、節流閥、溢流閥等構成的液壓源裝置或包括控制閥在內的液壓裝置。按驅動裝置要求的流向、壓力和流量供油,適用于驅動裝置與液壓站分離的各種機械上,將液壓站與驅動裝置(油缸或馬達)用油管相連,液壓系統即可實現各種規定的動作。


液壓站又稱液壓泵站,電機帶動油泵旋轉,泵從油箱中吸油后打油,將機械能轉化為液壓油的壓力能,液壓油通過集成塊(或閥組合)被液壓閥實現了方向、壓力、流量調節后經外接管路傳輸到液壓機械的油缸或油馬達中,從而控制了液動機方向的變換、力量的大小及速度的快慢,推動各種液壓機械做功。


液壓站是獨立的液壓裝置,它按驅動裝置(主機)要求供油,并控制油流的方向、壓力和流量,它適用于主機與液壓裝置可分離的各種液壓機械下,由電機帶動油泵旋轉,泵從油箱中吸油后打油,將機械能轉化為液壓油的壓力能。


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機床是指制造機器的機器,亦稱工作母機或工具機,習慣上簡稱機床。一般分為金屬切削機床、鍛壓機床和木工機床等。現代機械制造中加工機械零件的方法很多:除切削加工外,還有鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等,但凡屬精度要求較高和表面粗糙度要求較細的零件,一般都需在機床上用切削的方法進行終加工。機床在國民經濟現代化的建設中起著重大作用。

車床是主要用車刀對旋轉的工件進行車削加工的機床。在車床上還可用鉆頭、擴孔鉆、鉸刀、絲錐、板牙和滾花工具等進行相應的加工。車床主要用于加工軸、盤、套和其他具有回轉表面的工件,是機械制造和修配工廠中使用廣的一類機床。


鍛壓機床

鍛壓機床是金屬和機械冷加工用的設備,他只改變金屬的外形狀。鍛壓機床包括卷板機,剪板機,沖床,壓力機,液壓機,油壓機,折彎機等。


液壓機是一種以液體為工作介質,根據帕斯卡原理制成的用于傳遞能量以實現各種工藝的機器。液壓機一般由本機(主機)、動力系統及液壓控制系統三部分組成。液壓機分類有閥門液壓機,液體液壓機,工程液壓機。


液壓機(又名:油壓機)液壓機是一種利用液體靜壓力來加工金屬、塑料、橡膠、木材、粉末等制品的機械。它常用于壓制工藝和壓制成形工藝,如:鍛壓、沖壓、冷擠、校直、彎曲、翻邊、薄板拉深、粉末冶金、壓裝等等。

它的原理是利用帕斯卡定律制成的利用液體壓強傳動的機械,種類很多。當然,用途也根據需要是多種多樣的。如按傳遞壓強的液體種類來分,有油壓機和水壓機兩大類。

德國力士樂REXROTH比例溢流閥訂貨號物料號和型號:

R901353027 DBEM20-7X/100YG24-8K4M

R901353029 DBEM20-7X/100YG24K4M

R901363279 DBEM20-7X/100YG24K4V

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R901353031 DBEM20-7X/200XYG24K4M

R901353033 DBEM20-7X/200YG24-8K4M

R901378828 DBEM20-7X/200YG24-8K4M-340

R901353036 DBEM20-7X/200YG24K4M

R901363280 DBEM20-7X/200YG24K4V

R901366458 DBEM20-7X/315XYG24-8K4M

R901412035 DBEM20-7X/315XYG24-8K4M-5

R901353039 DBEM20-7X/315XYG24K4M

R901430308 DBEM20-7X/315XYG24K4V

R901353040 DBEM20-7X/315YG24-8K4M

R901368025 DBEM20-7X/315YG24-8K4V

R901353042 DBEM20-7X/315YG24K4M

R901344450 DBEM20-7X/315YG24K4V

R901165409 DBEM20-7X/350XYG24-8K4M

R901353045 DBEM20-7X/350XYG24K4M

R901353046 DBEM20-7X/350YG24-8K4M

R901353054 DBEM20-7X/350YG24K4M

R901363282 DBEM20-7X/350YG24K4V

R901431279 DBEM20-7X/50XYG24K4M

R901375372 DBEM20-7X/50YG24K4M

R901391242 DBEM20-7X/50YG24K4V

伺服控制閥

伺服控制閥輸入信號(電量、機械量)多為偏差信號(輸入信號與反饋信號的差值),閥的輸出量(壓力、流量)也按照其輸入量連續、成比例地進行控制的閥。這類閥的工作性能類似于比例控制閥,但具有較高的動態瞬應和靜態性能,多用于要求較高的、響應快的閉環液壓控制系統。

大型鋼廠現場采用的主要伺服閥如:伺服閥,

1、基本結構:

主閥體(閥芯/閥套)、先導閥(伺服射流管)、電氣控制盒(放大版)

2、工作原理

伺服射流管先導級

射流管先導級主要由力矩馬達、射流管和接收器組成。

當線圈中有電流通過時,產生的電磁力使射流管噴嘴偏離零位,管內的大部分液流集中射向一側的接收器,而另一側接收 器所得到的流量減少,由此造成兩接收器的壓力變化。主閥閥芯因此壓差而產生位移。

先導級的泄漏油通過噴嘴環形區域處的排出通道直接回油箱。

多級閥的工作原理

多級閥中的功率級閥芯的位置閉環控制是由閥內控制電路來實現的。對控制電路中的位移控制器輸入一個指令信號(與閥期望輸出的流量成正比),同時位移傳感器通過一激勵器測出功率級閥芯的實際位移(以與實際位移成正比的電壓形式出現),次位移信號被調解并反饋至位移控制器與指令信號相比較,得出的偏移信號驅動先導級并使功率級閥芯

產生位移,直至偏差信號為零。

由此得到功率級滑閥的位移與指令電信號成正比。

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