詳細介紹
在電力行業中種類與選型
1、給水閥主、副鍋爐給水閥、復合型給水調節閥:
控制要求:控制鍋爐進水,維持汽鍋液位與蒸汽流量。
工況要求:鍋爐啟動時閥門壓差可達100-300公斤,流量較小,正常運行時壓差較小,流量大,流量可調比為75:1-100:1。
閥門要求:閥體材質為WCB/WC9,對于雙閥系統中的啟動閥要求抗氣蝕,V級關閉等級,對于復合型給水閥需使用特性化閥內件同時滿足鍋爐啟動與正常運行時的需要。一般閥門選擇為故障關,(需要注意的是一般給水中為消除溶解其中的氧會加入聯胺進行處理,它會對SALITE6號合金或其它的類似合金產生不良反應,所以好不使用316 SLITE堆焊的方法處理閥內件,可直接選用416不銹鋼材料)。
2、鍋爐給水泵zui小流量循環閥:
控制要求:使鍋爐給水泵安全啟動及運行,消除因流量過小、溫升增加、水強烈氣蝕使泵損壞。(老式電站有使用開關型的zui小流量德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥,同時還有使用機械式的泵自動循環閥)。
工況情況:壓降達160-350公斤,是電站系統中承受壓差zui大的閥門,流量一般為正常流量的30%。
閥門要求:抗氣蝕,防堵結構,V級密封等級,泵啟動與停止運行時閥門連續工作,泵正常啟動后次閥門關閥,閥門通常為故障開。
3、高/低加熱器給水加熱器疏水、冷凝水加熱器疏水:
控制要求:控制加熱器中冷凝水的位置,及時將冷凝水排放,即高水位排放,正常水位疏水。
工況情況:介質為飽和水,加熱器之間的德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥壓差一般為6-30公斤,zui后一級疏水閥直接連接冷凝器或除氧器。
閥門要求:抗閃蒸沖刷,V或VI級密封等級,閥門通常為故障開。
4、除氧器水位德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥(DALC):
控制要求:提供流量保持除氧器正常水位,通過加入蒸汽提高水溫消除溶解在水中的氣體。
工況情況:啟動階段流量較小,壓差較大,正常情況流量大,壓差小,工況類似給水閥。
閥門要求:較低流量時有效抗氣蝕。
5、減溫閥(減溫器):
控制要求:將高壓水噴射入蒸汽中使蒸汽溫度達到控制要求。
工況情況:介質為水,壓差較大,閥門要求:類型多樣:噴嘴型,輔助霧化型,自我包容型及對夾型。
6、減溫減壓閥(高、低壓旁路閥):
控制要求:將高溫高壓蒸汽調整到一定溫度壓力的蒸汽;給汽機提供一個旁路通道,鍋爐能夠獨立汽機而工作。
工況情況:高溫高壓蒸汽減溫減壓。
對附件的要求
在生產過程中,控制系統對閥門提出各式各樣的特殊要求,因此,德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥必須配用各種附屬裝置(簡稱附件)來滿足生產過程的需要。德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥的附件包括:
1、閥門定位器用于改善德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥調節性能的工作特性,實現正確定位;
2、閥位開關顯示閥門的上下限行程的工作位置;
3、氣動保位閥當德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥的氣源發生故障時,保持閥門處于氣源發生故障前的開度位置;
4、電磁閥實現氣路的電磁切換,保證閥門在電源故障時閥門處于所希望的安全開度位置;
5、手輪機構當控制系統的控制器發生故障時,可切換到手動方式操作閥門;
6、氣動繼動器使執行機構的動作加速,減少傳輸時間;
7、空氣過濾減壓閥用于凈化氣源、調節氣壓;
8、儲氣罐保證當氣源故障時,使無彈簧氣缸活塞執行機構能夠將德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥動作到故障安全位置。其大小取決于氣缸的大小、閥門動作時間的要求及閥門的工作條件等;
總之,附件的作用就在于使德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥的功能更完善、更合理、更齊全。
德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥應用
液壓水位德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥具有自動開啟關閥管路以控制水位的功能,適用于工礦企業、民用建筑中各種水塔(池)自動供水系統,并可作常壓鍋爐循環供水德國Rickmeier瑞克梅爾控制閥,本閥體積小、安裝簡便,啟用靈敏度高,水頭損失小無水錘現象,由小浮球控制能大大提高水塔利用率,對于新建水塔由于浮球體積減小而使水塔上部留給浮球自由浮動所需高度減小降低水塔造介,克服老式桿浮球閥體積大、易損壞、工作壓力低、大量溢水等弊病、是新建水塔及更換老式浮球閥比較合適的產品。
RICKMEIER是德國一家主要生產泵、閥門、特殊產品和液油供應系統設備等一系列工業產品的公司,創立于1914年。RICKMEIER壓力閥亦稱自力式平衡閥、流量控制閥、流量控制器、動態平衡閥、流量平衡閥,是一種直觀簡便的流量調節控制裝置,管網中應用流量調節閥可直接根據設計來設定流量,閥門可在水作用下,自動消除管線的剩余壓頭及壓力波動所引起的流量偏差,無論系統壓力怎樣變化均保持設定流量不變,該閥這些功能使管網流量調節一次完成,把調網工作變為簡單的流量分配,有效的解決管網的水力失調。德國RICKMEIER壓力閥主要應用于:集中供熱(冷)等水系統中,使管網流量按需分配,消除水系統水力失調,解決冷熱不均問題。
德國RICKMEIER壓力閥工作原理:通過接收工業自動化控制系統的信號(如:4~20mA)來驅動閥門改變閥芯和閥座之間的截面積大小控制管道介質的流量、溫度、壓力等工藝參數。實現自動化調節功能。是一種無需外來能源而只依靠調介質自身的壓力變化進行自動調節壓力的節能型產品.具有測量、執行、控制的綜合功能。德國RICKMEIER壓力閥廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業部門及城市供熱、供暖系統。本產品可用于非腐蝕性〔zui高溫度350℃〕的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力控制裝置。
德國RICKMEIER DBV40-壓力閥用于油壓液壓領域,潤滑技術和許多不同的油或潤滑油。這些閥門用于泄壓目的。根據。他們不安全根據DIN 3320。典型的工業領域:
通用機械制造,汽車工業,儀器工程,
建筑機械,采礦業,化學工業,柴油發動機,
印刷機械,電機結構,汽車工程,
燃氣輪機,齒輪,工業齒輪傳動,制冷
技術,壓縮機制造,發電,發動機制造,
造紙機械,泵業,造船,紡織機械,
壓縮機制造,水輪機,軋機,工具機,
風能發電和水泥廠。
瑞克梅爾rickmeier齒輪泵當軸旋轉時,借助螺旋作用及軸承兩真個壓力差,將軸承外部的低溫液體吸入軸承,對軸承進行潤滑和冷卻后,流入剛 脫開嚙合的齒間,構成一個潤滑充足,散熱快的螺旋自吸式低壓潤滑體系。該潤滑方法的長處是:進進軸承的潤滑液全體是低溫介質,粘性潤滑液易于形成承載才能 強的動壓油膜。瑞克梅爾rickmeier齒輪泵大批的潤滑液循環不斷地帶走軸承的熱量,對軸承起到良好的潤滑和冷卻作用。由于有充分的液體往填充剛脫離嚙合的輪齒根部,大大改良了瑞克梅爾rickmeier齒輪泵的自吸性能,避免了吸空現象,不僅可以進步容積效力,也有利于減輕氣蝕,下降噪聲。
瑞克梅爾rickmeier齒輪泵的泵殼越重,其耐溫度,耐壓強度也越高。泵體材料常采用球墨鑄鐵,亦可采用鑄造鋁合金硬模熔鑄而成,或采用擠壓鋁合金型材加工制作。當輸送的介質具有腐化性時,可采取本錢較高的不銹鋼資料。國外高粘度齒輪泵多采用含鎳,鉻量高的合金鋼作為泵殼材料,這種資料在強度,可靠性及本錢方面的綜合 性能較好。為解決瑞克梅爾rickmeier齒輪泵的困油現象,通常在泵蓋上開設對稱的卸荷槽,或向低壓側方向開設不對稱卸荷槽,瑞克梅爾rickmeier齒輪泵吸液側采用錐形卸荷槽,排液側為矩形卸荷槽,卸荷槽的深度也比液壓產業中所用的齒輪泵要深。
在瑞克梅爾rickmeier齒輪泵產品的結構上,電機是機組*的部件,如果電機的內部磁力不平衡和其它電氣系統的失調,就很可能會導致整個機組發生振動和產生噪音。如異步電動機在運行中,由定轉子齒諧波磁通相互作用而產生的定轉子間徑向交變磁拉力。又比如大型同步電機在工作的時候,定轉子磁力中心不*或各個方向上氣隙差超過允許偏差值等,瑞克梅爾rickmeier齒輪泵都可能引起電機周期性振動并發出噪音。因此電機的選擇和質量也影響著齒輪泵工作的振動。齒輪泵的工作和水等介質密切相關,那么自然的介質的輸送同樣會影響齒輪泵的工作。例如齒輪泵進口流速和壓力分布不均勻,瑞克梅爾rickmeier齒輪泵進出口工作液體的壓力脈動、液體繞流、偏流和脫流,非定額工況以及各種原因引起的齒輪泵汽蝕等,都會導致齒輪泵在工作的時候發生振動。
RICKMEIER瑞克梅爾齒輪泵系列:
R25
R35
R45
R65
R95
R109
RICKMEIER瑞克梅爾齒輪泵是用于各種工業應用中,有很多不同的功能:從泵送潤滑油為潤滑電路達到輸送流體的油和流媒體。在RICKMEIER瑞克梅爾公司近一百年的歷史,開發和生產多種類型和尺寸的齒輪泵。
今天的服務范圍說服了它以快速、高效和可靠的方式實現客戶愿望的能力。因此,耐久性、效率、可靠性和質量具有zui高的優先權。RICKMEIER瑞克梅爾齒輪泵為典型的應用領域是柴油和天然氣發動機、汽車工程、化學工程、電站技術、造船、風能利用和一般工程行業無數的其他應用領域。典型的流媒體是常見的潤滑油也是地溝油,ATF油、鉆孔油、柴油機油、齒輪油、乳化液、加熱油、液壓油、機油、polyclycolic油、聚α-烯烴油、切削油、重油、熱油拉伸油。
RICKMEIER瑞克梅爾通用泵系列:
R4,0
R4,5
R6,0
從RICKMEIER通用泵的性能和能力的一個例子companya??工程師和技術人員。 這個產品線說服其緊湊的設計結合zui小數量的組件、低噪聲水平和良好的吸水性能。 通用泵從RICKMEIER極低,不需要密封和閥門等易損件。 沒有任何維護工作通用泵從RICKMEIER成功應用異常在極低的溫度下長期運行和高粘度風能植物、海洋設備單元和天然氣發電機。 他們是為了始終保持同樣的流向甚至在不同方向的旋轉。
RICKMEIER瑞克梅爾閥門系列:
工匠們/ RSNE
伏特分貝40
DB 9
特殊閥
壓力閥RICKMEIER是可靠的、健壯的和非常耐用。 *他們不僅應用在油液壓和潤滑技術也用于不同的油或潤滑劑的使用液體。
為被集成到他們作為壓力管道設計限制和控制。 干細胞可以精確設置打開和操作壓力的shou選。 閥門活塞動力有限,允許一個敏感響應的閥門一旦達到設定壓力。 銳利的邊緣在活塞和閥罩確保對污垢粒子在中不敏感。
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德國Rickmeier供油系統,齒輪泵,減壓閥,供油系統等系列產品,價格好,報價快,貨期短,咨詢采購!
德國 RICKMEIER(瑞克梅爾)公司創建于 1914 年 , 主要生產泵、閥門、特殊產品和液油供應系統設備等一系列工業產品。
瑞克梅爾RICKMEIER的產品面向于*。這些產品擁有杰出的質量、耐用性和造作安全,是客戶直到現在都信賴的產品。
德國RICKMEIER齒輪泵、控制閥等產品。
主要型號有:泵(R25、R35、R45、R65、R95、R25、R25);
壓力安全閥(RSN / RSNE);
壓力控制閥(DBV 40、DB 9);
液油供應系統 (GP-R65/500FL-Z、WS 2000 S - R65/200 FL-Z、
WS 600 S - 2x R35/50 FL-Z-SO、WS 6000 S - 2xR95/710 FL-Z)
德國瑞克梅爾RICKMEIER液壓元件應用的具體領域:通用機械建筑,設備裝置機械,建筑機器,采礦工業,
化學工業,柴油發動機,打印機,電子電機構建,自動機械,油管道,齒輪,鑄造技術,伐木,
工業齒輪傳輸,冷凍技術,壓縮技術,發電,造紙業,工業泵,造船業,紡織業,壓縮機業,
水管,磨床,工具生產,風能領域和混凝土建筑業等領域;
產品列表:
Gear pumps齒輪泵
RICKMEIER齒輪泵自動注油齒輪泵帶外部傳動裝置,用于油與其他的自動潤滑油 RICKMEIER閥減壓閥與調節閥,
用于控制潤滑系統中油的壓力 RICKMEIER定制非標產品根據客戶的需要特制一些應
用于潤滑系統與泵系統的產品系統 RICKMEIER生產整套的油路反饋系統,
用于變速箱與軸承的潤滑和冷卻系統!
創建于1914年德國 RICKMEIER(瑞克梅爾泵)公司主要生產泵、閥門、特殊產品和液油供應系統設備等一系列工業產品。 RICKMEIER 齒輪泵被使用在一般機器制造業, 用儀器程學, 建筑制造業, 采礦業, 化工業, 柴油引擎, 打印機, 電動機建筑, 汽車工程學, 汽輪機, 齒輪, 冷藏技術, 壓縮機制造業, 發電, 馬達建筑, 紙機器, 泵浦產業, 造船, 紡織品制造業, 壓縮機制造業, 水渦輪, 軋板機,等領域。
Rickmeier瑞克梅爾油泵德國直銷
Rickmeier瑞克梅爾油泵對于不供油位1轉動的角度越大,則柱塞上端面到打開拄塞套回油孔的斜邊距離也越大,供油量也就越大,若柱塞轉動的角度較小,則斷油開始較早,供油量也較小。當柴油機停車時必須斷油,為此,可將柱塞上的縱向槽轉到正對著柱塞套上回油孔。此時,在整個柱塞行程中,柱塞套內的燃油一直通過縱向槽、回油孔流回油道,沒有壓油過程,故供油量等于零。Rickmeier瑞克梅爾油泵當柱塞轉動時,利用改變供油量終點的時刻來調節供油量,這種方法稱為供油終點調節法。
Rickmeier瑞克梅爾油泵的供油量應滿足柴油機在各種工況下的需要, 根據柴油機的要求,Rickmeier瑞克梅爾油泵要保證各缸的供油開始時刻相同,即各缸供油提前角*,還應保證供油延續時間相同,而且供油應急速開始,停油要迅速利落,避免滴油現象。 根據燃燒室形式和混合氣形成的方法不同,Rickmeier瑞克梅爾油泵必須向噴油器提供壓力足夠的燃油,以保證良好的霧化質量。
Rickmeier瑞克梅爾油泵安裝說明
1、泵安裝的好壞,對泵的平穩運行和使用壽命有很重要的影響,所以安裝校正工作必須仔細地進行,不得草率行事。
2、泵吸入管的安裝高度、長度和管徑應滿足計算值,力求簡短,減少不必要的損失(如彎頭等);并保證泵在工作時,不超過其允許汽蝕余量。
3、吸入和排出管路應該有支架。泵不允許承受管路的負荷。
4、安裝泵的地點應足夠寬敞,以方便檢修工作。
Rickmeier瑞克梅爾油泵安裝順序
1、將機組放在埋有地腳螺栓的基礎上,在底座與基礎之間,用成對的楔墊用校正用。
2、松開聯軸大,用水平儀分別放在泵軸和底座上,通過調整楔墊,校正機組水平,適當擰緊地腳螺栓,以防走動。
3、校正泵軸和電機軸的同心度,在聯軸大路外圓上,允許偏差0.1毫米;兩聯軸器平面的間隙應保證2~4毫米,(小泵取小值)間隙要均勻,允差0.3毫米。
4、在接好管路及確定電動機轉動方向后,再接上聯軸器,并再校核一遍軸的同心度。
5、在機組實際試運行2~3小時后,作zui后檢查,如無不良現象,則認為安裝合格。在試運過程中檢查軸承的溫度和振動情況如下:
6、在安裝過程中,為防止雜物落入機器內,機組的所有孔眼均應蓋好。
7、為防止管線中雜物進入泵內,對新安裝的管線,在泵膠應裝設過濾器,其有效截面應大于吸入管截面的2~3倍。
對Rickmeier瑞克梅爾油泵的維護保養應注意以下方面:
1.水會腐蝕Rickmeier瑞克梅爾油泵,所以含水的物質禁止使用Rickmeier瑞克梅爾油泵抽真空。
2.含有大量溶劑的物質請首先在烘箱中除去大部分的溶劑后,再使用Rickmeier瑞克梅爾油泵抽真空。
3.按正確的順序使用真空泵,以防止倒吸現象發生。
4.使用完真空烘箱后,務必做好清潔工作,擦干凈真空烘箱的玻璃窗。
5.擦凈表面防銹油。
6.清除調速器內腔、噴Rickmeier瑞克梅爾油泵內腔的防銹油,加入規定牌號的潤滑油。
7.燃油管路里的防銹油也應在使用前清除,將燃油接入噴Rickmeier瑞克梅爾油泵管路,不斷地轉動噴Rickmeier瑞克梅爾油泵凸輪軸,直至出油閥緊座噴出潔凈的燃為止。
8.燃油選用合理。
9.必須使用標號合適的燃油。一般夏天使用0號柴油,冬季使用-10號輕柴油。
10.使用的燃油必須干凈,不得含有任何雜質和水分。
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
德國RICKMEIER齒輪泵、控制閥等產品。
主要型號有:
RICKMEIER泵(R25、R35、R45、R65、R95、R25、R25);
RICKMEIER壓力安全閥(RSN / RSNE);
RICKMEIER壓力控制閥(DBV 40、DB 9);
RICKMEIER液油供應系統GP-R65/500FL-Z、WS2000 S - R65/200 FL-Z、WS600 S - 2x R35/50 FL-Z-SO、WS6000 S - 2xR95/710 FL-Z
RICKMEIER電動油泵 R45/80 FL-Z-W-SAE2-R+Y132M-6 (IM B35)
RICKMEIER齒輪泵 R35/40 FL-Z-DB20-W-SAE1.1/2-R
德國RICKMEIER是一家主要生產泵、閥門、特殊產品和液油供應系統設備等一系列工業產品的公司,創立于1914年。
RICKMEIER其生產產品擁有杰出的質量、耐用性和造作安全。
瑞克梅爾油泵是一種既輕便又緊湊的泵,有直列式、分配式和單體式三大類。油泵要有動力源才能運轉,它下部的凸輪軸是由發動機曲軸齒輪帶動的。
控制器 F4PH-FAAA-01A0
電磁閥 502811 MK15NC
電磁閥 517419 KB15NC DN3
D型連接器 289-547
溫度傳感器 TS2000-212-C-N-1
制動器 BFK458-18E
開關 CEM-A-LE05K-S2
過荷傳感器 MTN/1185CM-10
花鍵襯套 Article ID S64850700 Splined Hubs with Flange - DIN ISO 14 made of Steel C45 (your drawing MEB4326-2920)
花鍵軸 Article ID S64840700 Splined Shafts - Similar to DIN ISO 14, Steel C45, Length 1000mm (your drawing MEB4326-2917 )
花鍵軸 Article ID S64840700 Splined Shafts - Similar to DIN ISO 14, Steel C45, Length 1000mm (your drawing 3D3776-0428 )
花鍵襯套 Article ID S64835700 Spline hub DIN,KN26X32,length 60mm diameter 52mm material red bronze 7(your drawing MEB4326-2915)
開關 KG10B T103/01E
泵+電機 TOP-3MF2200-N320FAVB AC200V/50HZ
限位開關 FD 531
限位開關 EA180-22402
防爆電機 9K213TTGS7667DPL 5.5kw 軸直徑35mm
閥 SC6-04-15A-HT
物位限位開關 KAK-GB1G12ADR/0500mm
FINE AUTOMATION SE280BCRI 220VAC ,接線3/4"PF 葉片100*30 材質:不銹鋼 ,耐溫60度,接點:3A/250VAC
調壓閥 4513A
傳感器 GYCAT-1700-BR-N
隔膜閥 1-1/2” CPVC
傳感器 SK-20-30/4-B BCSD30T406-XXS20C-EP02-GZ01-002
繼電器 183105Z1120: Time relay "Close" 0.6 to 600s 48AC/DC
繼電器 183205Z1120: Time relay "Open" 0.6 to 600s 48AC/DC
繼電器帶底座M2 RP1A48D6M2
潤滑組件 IG54-20-S5-E+471
濾芯 PI 23025 SMX10
風機 FB063-6EK 4I.V4P
壓力開關 751.769-43
噴射閥 SBD-B/5/1/KS/S/V
傳感器 B50EG3015V010
繼電器底座 C11A
備件 8LM2TAU120
隔膜泵 666120-344-C
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
電機 EFG EF 160S VDE 0530/04.05
整流電源 NGI 402430 24VDC
接線端子 DR4/6
聯軸器橡膠塊 R42 SPIDER 92SHA
線纜 VKPM-W-5/LP
計時器 49555 230V50HZ
壓力傳感器 8251.78.2517
電纜線 TKPM-W-5
冷卻風扇 2410ML-05W-B39 2410SB-05W-B39
電源 NEX-112-E 230V/AC
Y型分線器 DW81590
支線接插件 8A4006-31
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
DeviceNet 總線T型分支 DN3020
終端電阻 DN100
傳感器 DCA8/4619KT
傳感器 BMS8/4619KS
閥 L65T12F7B/220VAC
開關 CEM-A-BE05
接近開關 IM020BM60VB8
低壓力開關 RPPN-AA6-201 -1-2.5bar
火檢控制單元 D-UG120 024D-420 24VDC 4-20mA
過負載泵 ANE8-3D
轉換開關 H226-41300-206N4
轉換開關 P110-61050-219M1
選擇開關 CH10B-D-Z443-*01E
通訊卡 SST-PFB-CLX-RLL SST-PB3-CLX-RLL
離合器 FS0-600/45mm 黃油
電磁閥 MVD2B-20A-AC110
剎車 EM50-20 5370-169-42 5370-169-204
剎車組件 EM50-20FBB
離合器 EM50-10 5370-270-015 5370-270-204
潤滑油泵 GSJBO-6K1+140
轉換器 TV500L-100-5
渦流探頭 MTN/EP080
溫度開關 C04B2
開關電源 XCSF20 XCSF500C
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
液位計 LV/E-S3-250-M12-C-C-C-N-1-A-1-A-1-R1-0-A-0
接線盒密封 VB25SB 3EST000223-7137
抑制器 RC 047/220 400V
計數器 CT-3:1
編碼器 RI58-0/2000AS 41TH
電源 EWS1500-24 HWS1500-24
開關 PMM10A
油封 L40×52×10
氧氣分析儀 CTS-M5130A-Q000000
可調切換的定位器 02005-112
液位計 PLU2100F2-0 DC24V 4-20MA
電機 MO61-LS02 VDC5.0 AMPS1.0
卡箍鉗 1098
浮球開關 10-782-PP
電磁閥 8253200.8001.230.50
開關 KG10B T203/01
調功器 CZ18-A60V-DC10
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
功率控制器 DC22-60F0-00-00
Calibration tools 78F430
Calibration tools 78F432
Calibration tools 78F434
Calibration tools 78F436
Calibration tools 78F438
安全插座 110406
低真空器 PTR26750 44016811 TPR265 TPR280/PTR26950A
壓力釋放閥 LPRD00-00010607 8PSI 0.55BAR
備件 PJRX 110A
繼電器 286-312
接線端子 281-652
傳感器 SMR-100B SMR-100C
電機電纜 CF30.25.04
計時器 HK-4621
聯軸器 243.032-B
閥 656 50D 53131413R1
O-ring nitril 38.17.028
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
膨脹節 GR-SAE/1-E10(E10表示年份,無意義) DN65 PN16 Length:130mm NBR
軟管(橡膠 兩層編織層) 3TE DN25 EN854 Argus-Nr.430025
編碼器 CEW65M-01460
安全柵 NPEXA-C111MK
溫變 NPPDA-C11DMK
安全切刀 100145
液位開關 MFS21-K-2
光電開關 S40-PR-5-T03-PH
接觸器 P9B10VN
溫濕度傳感器 EE16-FT6B53 EE160-HT6XXPBB/TX004M
變送器 CR4730-480
單向閥 FT257/6 112
探測器(含底座) SDX-751 + B501 FSP-851 + B501
閥組 FSBS-XAN+MMV/S
傳感器 GYCRS-500-M-CN 更新型號:GYcRS-500-50/70-M-MG52-CN-00
傳感器 SLB-250
減速機 FRS70/FL H25069800120 FRS 70 FL 1/40 G6B19 80B5 AC28
溫度計 Art.Nr.1685263
圓形磁鐵 09065-04
繼電器 C9-A41DX
電磁閥 21EN2KOV105 BDU08230AW 230V 50HZ 14.5VA
開關 DW10S
底座 CS114
溫控表 CH402-FK02-M*GN-NN
撥碼開關 GB140S0
煙探頭 PART NO.N11111 NS-AOS OPTICAL SMOKE DETECTOR
閥 URF 8/1
電磁閥線圈 K12-233
馬達 QCI-A34H-1
繼電器 60.13.9.110.0040
繼電器 62.33.9.110.0040
繼電器 62.33.9.110.0300
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
壓力傳感器 ME1-6-H-B02C-1-5-D
軟連接 A-1 DN250 PN16 Length:175mm
脈沖繼電器 D6DE
電磁閥 AG-3222
編碼器 SPACER-96
編碼器 HUBDISK-1-500-250-I
傳感器 GTS-25/480-0
繼電器 ETR2000S/601
安全開關 E800-80-24-S51
傳送帶 220M020700D0101
傳送帶 220M020700A0101
安裝包 22MSPL02D
安裝包 22MSPL02A
泵+電機 KTS25-38-T with 5.5KW motor
繼電器 C7-A20 DC24V
電磁閥 225B-121BAAA
開關 E100-00-BI
三級截止閥 PUV3-10-S-0-85-30
壓力開關 M0181A-026025-AAO MANOCOMB-IP65/1K2APDi
傳感器 GYCAT-670-BR-M+cable 10M
模塊 750-411
模塊 750-433
安全插頭 43302
減壓閥 F119-4G
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
液壓油泵 PVWH-45-LSAY-CNNN PVWJ-098-A1UV-LSAY-P-1NNNN
氣動執行機構 ES0025
端子 PCN-9D50
電磁閥 SS-G01-A3X-R-C1-31
電磁閥 SS-G01-A5-R-C1-31
感煙探頭 DOS3 OPTICAL SMOKE DETECTOR
插腳 GW20208
繼電器底座 90.03
繼電器底座 92.03
配電箱 GW68003
繼電器 TSG 912 N11 L11 110VDC
傳感器 TLU-115
電磁閥 MH510704
閥 VSD03M-3A-NB-61L-Y5856-3
溫度開關 B2C 1166 SET @ 160 & 200F
轉速表 RQ960
行程開關 SZ 4315.500
水銀滑環附件 55252
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
溫濕度變送器 EE21-FT6B53/T24 EE210-HT6XPBXD/UWTX024M
蝶閥 RP-821 DN200
探測器 T501.50
繼電器底座 CS-18
傳感器接線 ST-02G-4A-U2X
軟連接 A-1 DN80 Length:150mm
稱重傳感器 1040 30KG
蝶閥 RP-821 DN125
蝶閥 RP-821 DN40
蝶閥 RP-821 DN150
導軌 MNN15-G3
導軌 MN15-150-G3-V1
導軌 MNN42-G3
導軌 MN42-150-G3-V1
溫度計 Art.Nr.1689364
彎頭雙向棘輪扳手組套 1477K/7
自動軟管環箍夾鉗 1472AU
流量計 VC 5 F1 PV
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
壓力開關 PL-650-7-R3B
傳感器 LA41K 304-00098
燈 P/N:3000022
聯軸器 CPS 10/2 Φ8/Φ6
閥 FSFS-XAN-QMY/S
疏水閥 JS7X-14 40A BSPT
疏水閥 JS7X-14 25A BSPT
電磁閥 36A-B00-JDAA-1BA
液控調壓閥 BG-03-32
液控調壓閥 DG-02-H-22
液控止回閥 CPDG-06-30-20
變壓器 URST100
編碼器 521590-01
變送器 2007-XF-NO-E35 2007SFC2B2M02CSU
壓力開關 PIS3003 776.535.7
泵 top-2my750-212hbmvb
干油泵 83834
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
斷路器 140-MN-1600
輔助觸頭塊 140-A02
DAIAO MB1212DU
DAIAO MB1515DU
冷卻器 MS-84-P2
模具涂料 MolyDag210
電磁閥 125E1 3 10 20 35 120V 50/60HZ 0-125PSI
頻率轉換器 E82EV302K4C
DN80溫度控制器 508V-6WC-80A
開關 WET134S2DWC1673
編碼器 CMV65M-00004
接近開關 IMG12NNDK 30999
開關 B01D
剎車片 C40083-108 C78101-100
剎車盤 C44010-001
連接器 280-641
連接器 280-312
電磁離合器 ERS-68 90VDC
壓力傳感器 P981-0181-350BAS-10MO
軸承 FEB22440H
電磁閥 131T2108-2995-481865C2
開關 IB040BM46VB3 I12H003
繼電器 700DC-M220Z11
軟啟動附件 100-FC22
接觸器 100-FSV136
繼電器 700DC-M400Z11
繼電器 195-MA40
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
剎車皮碗 8971205304
ACROMAG 972PB-2006
冷卻器 M36-0616-307 M360616G307
端子 280-101
端子標記 209-505
油水分離器 M28-C6-CG00
配件 280-301
液位開關 LMM1FA200B60
液位開關 LMM1FA300B60
WormWheel 103323038
剎車器 PC-650Y-01
電纜 FANC-110SBH
模塊 TT162N16KOF
電纜 E99.021033 25m
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
液位開關 HMFB-VV V=150 V=250
黃油1000CC 017500210
油管接頭 017500110
軟管410mm 017500040
液位開關 HMFB-00
張力放大器 MWI-13262
電磁閥 HA110-4E1-PSL DC24V
控制器 RES-402/400VAC
通訊卡 SST-PFB-CLX SST-PB3-CLX-RLL
電磁閥 EMFAC-2
指示器 FRG-141-A-2 INPUT:4-20MA
疏水器 MAD500M
制動器 B60-90-1F
壓力傳感器 VPRQF-A3-20MPAS-4C
電磁閥 VSG-3521-G-H-XX-10-19B-D024
轉速探頭 FTG1088.01 EX
單項變壓器 PS-3500W/209339
線圈 24DC S8H 20W H
氣缸 DUDJS-80/1200
軸流風機 90*90 3.5E-230HB
GLEASON REEL C14-D04-B1105
靜電消除器 ES51/E20A
檢漏儀 AD2H5 G07 115-230V 0.5bar
傳感器 FR20R-PSM4
繼電器式接觸器 H-463-1034 24VDC 6A
單向閥 CMM025B
流量計 EF20B
減速箱 FSP5(60632)
電機 CDP3310 0.25HP 90V 1750Rpm
電源供應器 SDU850-5
電源 PAA100F-5-N
繼電器 AD8851.19 DC110V
放大器 LMU 212/011
溫控器 2104-AA140
板卡 A0435
板卡 A0436
天線 CXL2-1LW/h
繼電器 D4875
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
電磁閥 35A-AEA-DDAJ-1KA
電磁閥 225B-111TA AC110V
傳感器 LA66K 312-00083
傳感器 PFG-86
聯軸器 SGE-G80-M12-140+EGE-8-SGE-G80-D08-085
閥 VSG-3321-G-H-XX-10-19-D024
變壓器 B100MBT713RK
齒輪馬達 62M060PLD3DEN
支架 22MSPV02D
支架 22MSPV02A
編碼器 WS19KT-5000-HSSI-LO1-M4
Packing box 400.02.15
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
Back-up ring stainless 400.02.23
傳感器 HCP121 sensor 3m (1set :red sensor and gray sensor)
制動器 8661106E06 24V,DC 0,55A, 2,0 Nm
光纖傳感器 SE3R
浮球開關 MV-01-04
電源 JWS600-24
繼電器 G2IU10A10
繼電器 RS-NAGP 24VDC
編碼器 CEW58M-00020
彈簧 71319S
旋轉接頭 1005-020-038
剎車 801705 FMCBE-625(with 115V solenoid valve)
電纜 KVC-36 8C*0.2SQ
電纜 KVC-36 12C*0.2SQ
電磁閥 DSG-03-3C2-D24-70
電磁閥 DSG-03-3C40-D24-50
電磁閥 DSG-01-2B2-D24-70
電磁閥 DSG-01-3C60-D24-70
Worm Shaft 103323138
連接器(含外接公頭) 231-610
濾芯 F-913-1
傳感器 13105AQD07
編碼器 EL58C500S8/24L10*3PR
LED指示器 5714C
大彈簧 808-8-0003,spring,drive,CW,CB-8
光電開關 42SMP-7011-QD
聯軸器 M370N6
電磁閥 117B-111BAAA
電源 PSR 230/24-5
氣動控制閥 BSW-10UTB 口徑:20A 壓力:JIS10K
LIM108離合器配件 C40889-050
LIM108離合器配件 C40881-018
LIM108離合器配件 C40073-104
拉線盒 SL3005-X1/GS130/K/F Nr:40720003
閥 062E13102036 120 5060
閥 0624E121 120 5060
電源 PSRA 3
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
絕緣斷點 081195-21
壓接頭 V1300C
流量計 VKM 3106U0R150B
傳感器 LA25-NP
編碼器 CES58M-00094
傳感器 LA80 314-00050
開關 1919PS 300V,2.5A
永磁鐵 1927A 36N
永磁鐵 1927A36S
安全刀 121001
控制板 520-200C-38M 530BC-38M
光纖 18/30 R 3/500-MSC
開關 KRNA CG8A004-624FT2
開關 KRNA CG8A214-600FT2
開關 KRNA CG8A220-600FT2
開關 KRNA CG8A231-600FT2
混頻器 ZSC-2-1-BNC+
壓力開關 J402 454
壓力開關 J6-134-M446
壓力開關 J402 126
聯軸器 1040T10
屏蔽數據電纜 PAAR-TRONIC-CY 3*2*0.25
裂解管出口彎頭 70008
接近開關 EC3025PPAPL
電眼 SDS5-5-M10-75
傳感器 DYNA-4-2C-15 10VDC
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
顯示屏(帶儲存器) ANKA AV3-220-06-300 with EPROM / EEPROM empty
開關 N308R1+NCDT2+NCDT3
電磁閥 VGG-4522-M-3-A120
電磁閥 VXX-5524-G-U-A120
端子 ATK-10-10P
選擇開關 CG4 A231-600FS1
選擇開關 CG4 A232-600FS1
Converters TD-35AV TD-36AV RS-232 3618-0101
電磁剎車 B5300-631-040PM12
編碼器 CS58M 5822-00012
電磁閥 H110-4E1 PSL 12VDC
電源 XCSW 120C XCSW121C
電磁閥 EKA4KUC/ZR
模塊 750-414
溫度探頭 50207-K
齒輪泵 YPD1-2.5-2.5A2D2-L038 2.5L/MIN 18.62MPA
轉換模塊 Isocon-3
鐘罩 PK400/04/18
接線端子 280-835
接線端子 280-834
端子 280-520
端板和隔板 280-343
電壓表 CUB4LP00
剎車模組 C40089-630
汽缸 TMS-W-10X5-T
電磁閥閥體 E131F26
電磁閥線圈 4827303D
箱子 BN4060604
聯軸器彈性元件 M370-N6
攝像機 SK2048XSD
鏡頭 APO-COMPONON 4/60
配件 80299
執行器 NR24-SR NRU24-SR
磁勵控制器 KUS 3.50 230VAC
dispensing head cpl 400.02.63
繼電器 RT6 24VDC
開關 FD1883
壓力開關 DS-W5-2
接觸器 AN16NN0A
傳感器 SK1-4-M12-pbS-VA/PTFE-Y2 BCSM12T4D2-PSM40C-S04G
電磁閥線圈 0550 00.1-00/5023 AC220V 6,0VA
按鈕 GCX1110
按鈕 GCX1111
閥 FSDS-XAN-NMV/S
輔助觸點 11G222
閥 FSFS-XAN-QMR/T
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
溫度開關 AB31-14/7-1A2A3A4A5A-TA KTR-B/6/V300/T5/T5/T5/T5/T5/TA
芯片 C-2 Gel chip
電磁閥 MK15NC
傳感器 BES M08MI-PSC20B-S49G
潤滑泵 MF1-V57-C+MWZ
液位開關 EFB-1230
檢測管 CH25301
壓力開關 PML 10
電磁閥 M15G-8-D12PG-TF
浮子開關 WS33-2+W18
濾芯 RHR165G10V
室內溫度變送器 RH100B03K
開關 TI2-SU1Z HW 180GR RO13,5
開關 7.759 9996 220V
接觸器 11B11500110
電磁閥 M 212 24V=
導線 WSL-32-100
線纜 TKH-Z-2.5
振動開關 440DR-2022-0205
電纜接頭 8978-200-0000
執行機構 0913-72519-04002
執行機構 0913-72519-05002
放卷制動氣囊 C40089-169 C40089-410
剎車片 C78101-110
閥 RKV-131-B82-1/2B
閥 RKV-131-A11-1/2B
電磁閥 ME6F-CO144-AO;AC200V (ME6-25S AC200V)
繼電器 C7-A20BX/UC24V
泵 HVP-40-FA3
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
開關 KG64 C53101
數顯表 MA10/4-002 24VDC
行程開關 FA4101-5DN
紅外線發生器 712-701-G1
液位開關 MS 15/MC
排風扇 2C915A 1TDP6
潤滑組件 171-200-053-V57
配件 150 GRAD-12K 3PHASE 20A/380V Serial No:55.32535.010/160077
選擇開關 CA10-A715PCZ429/10A
選擇開關 CA10-A324-G001
轉速開關 CA10-A722*PCZ431/10A
過濾減壓閥 B75-02BJC
連接器(上下蓋) 232-610
PH標準液 9003001600 100-4 PH4
液壓油濾芯 V3.0720-46
可控硅 TD92N12KOF
溫度繼電器 87562
傳感器 MTN/1185CM8-15
控制器 V200-18-E3XB
油泵 PVWJ-098-A1UV-LSAY-P-1NNNN
除塵器膜片 044-1102-010-01
變壓器 TEVLVS EI42/14.8 5VA 2224008
加緊裝置 MKS 2501A
開關 1655134
模塊 2MBI50N-120
傳感器 GYCAT-600-BD-M-cn
電流變送器 APR 50 B420L 0-50A
氣缸 P120S/20-40-1000
氣缸 P120S/20-40-800
彈性體(紅色) R38 SPIDER 98SHA
電加熱片 OS1408-250A
分流馬達 PR201-59+VRV2
開關 CA10 A481-600FT1
液位開關 KFE-A/E/B/0/0/620/120/N
液位開關 KFE-A/E/B/0/0/495/100/N
開關 CA10A058FT6
I/O電纜 KB40S-4FIH-LA1-1M
I/O電纜 KB40S-4FIH-LA1-3M
模塊 STV-H16T-CT
模塊 STV-H32T
模塊 PTV-H16T CT
模塊 PTV-H32T
傳感器 P10
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
風管濕度傳送器 HMD60Y
顯示器 2DEK815-057-021-M
電機 C42D17FK6C
配件 MAS-H16H11
濾芯 PI4230 SMX VST 25 PI4230 PS VST 25
controller GYMTC-11-B-300-24S-D
信號變換器 KWVS-AAA-H
電流互感器 7A412.3 600/1A 5VA K1.0.5
電流互感器 13A1056.3 2000/1A 5VA K1.0.5
電流互感器 13A1056.3 2500/1A 20VA K1.0.5
適配器 490-00310
流量探頭 HTS-1000
手壓機 SCHMIDT Manual Press NO.6R
壓力傳感器 3403-17-I5.37
編碼器 CEV58M-00221
鋸條 3905-30018
閥 RPIC-LAN
閥 CBGA-LAN
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
變送器 TAT1264K0X05
變送器 TTV006
行程開關 E51DT5
扳手 N WE-D105
扳手 SMA WE-D100
扳手 TNC WE-D102
電磁閥 58D-53RA
電纜 KVC-43BXS 8C*0.38SQ
開關電源 85063 MCS20
振動傳感器 M603C01
馬達 SM2315D
8頭分配器 VPBG-4
6頭分配器 VPBG-3
備件 34C
壓簧 VD-188
離合器 E320-VAR05-SZ-3200
電源 SP-75-27
墊圈 07320-12
電源 DGU 5 24-10
電磁閥 BE-5205
配件 HKCN-05-2K
配件 CND-05-25
配件 CND-05-15
配件 CN-ED
閥 V35.314.002
安全繼電器 PNOZX4
粒化水閥門 FHA0.346.403
電磁閥 914B-PM-611JD
溫度計 105-248-01
COILHOSE PNEUMATICS 600-SB
信號隔離器 TI816-5110
濾芯 PI 1005 MIC 25
編碼器扭矩臂 01208014
連接器 769-104
電機軟啟動 RSE40 12-B
濾芯 HC45
壓力表 28.10.007
Rickmeier瑞克梅爾油泵電控狀態:與排量變化相關的控制液壓信號是前泵油流,后泵油流和先導油及負流量,其中前后泵的油流直接控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,先導油經過電比例閥節流后控制Rickmeier瑞克梅爾油泵,我們可以稱之為先導二次壓力。下面我們以后泵的控制為例來分析排量的變化情況。
首先,我們必須明確幾個概念Rickmeier瑞克梅爾油泵
1.排量控制的源信號是:前泵油流,后泵油流和先導二次油流和負流量,其中前泵油流控制一級活塞,后泵油流控制一級活塞和斜盤活塞(一端控制斜盤活塞的小端,處于常開狀態,一端控制大端處于常閉狀態,一端控制主壓活塞),負流量控制一級活塞,先導二次油流控制二級活塞
2.控制元件是
①滑閥:是一個三位三通閥,它由閥芯和滑套組成,兩者之間能相對運動。閥芯的移動由閥芯右端的一級活塞和二級活塞與閥芯左端的彈簧構成平衡。滑套的移動由斜盤活塞控制,隨著斜盤活塞的移動而移動,其移動距離和方向跟斜盤活塞*。
②二級活塞:在電控狀態下,先導二次油流單獨控制二級活塞,負流量不參與直接控制,而是由負壓傳感器采集其壓力參數,提供給電腦,經電腦計算作為控制電比例閥電流的一個參數來控制先導二次油流;在液控狀態下,先導二次油流被液改電控閥截斷,不參與對二級活塞的控制,由負流量單獨對二級活塞進行直接控制。二級活塞的工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位構成平衡。
③一級活塞:由前泵油流,后泵油流及先導一次油流(僅在液控狀態下)進行控制,其工作方向為推動滑閥閥芯向左運動,由自帶彈簧回位,構成平衡。
3.執行元件是變量活塞:
變量活塞由固定的活塞套和一個兩端截面積大小不一樣的柱塞構成,柱塞與斜盤和滑閥套連接,當兩個端面受壓產生壓差時,柱塞帶動其他兩個一起運動。
下面我們來分析液壓系統中壓力和流量控制在Rickmeier瑞克梅爾油泵中間的具體的變化關系。
指導思想:1.壓力取決于負載.2..Rickmeier瑞克梅爾油泵輸出的壓力與流量成反比。
在電控狀態下,當外界的負載增加時,系統壓力增大,當系統壓力增大時,進入后泵的前泵油流和后泵油流的壓力增大,電腦檢測相關信號控制電比例閥出口的先導二次壓力也越大,前者作用在一級活塞上,后者作用在二級活塞上,二者推動活塞克服彈簧力向左運動,活塞向左推動滑閥閥芯克服滑閥閥芯彈簧力向左運動,使滑閥閥芯處于左位,這時候后AYRickmeier瑞克梅爾油泵油流即可通過滑閥閥芯左位作用到變量活塞的大端,此處油道由常閉變常開,因活塞兩端的截面積不等,作用在斜盤變量活塞大端的壓力大于變量活塞柱塞小端壓力,柱塞向左移動,同時帶動斜盤和滑閥套位置變動:使斜盤擺角逐漸變小,降低了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量,同時滑閥滑套向左移動,逐漸截斷變量活塞大腔與后泵油流之間連通的油道,當油口*截斷后,斜盤活塞靜止,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。當外界負載變小時,系統壓力變小,作用在一二級活塞上的三個油流壓力變小,油流壓力與彈簧力之間的平衡被打破,彈簧逐漸回推,推動滑閥閥芯向右運動,使斜盤活塞大腔油道與泄油口連通,開始降低變量活塞大腔壓力,當變量活塞小腔壓力大于大腔壓力后,柱塞向右移動,同時帶動斜盤和滑閥套變動:使斜盤角度逐漸變大,增大了Rickmeier瑞克梅爾油泵的排量;同時滑閥滑套向右運動,逐步關閉斜盤活塞大腔與泄油口之間的油道,當彈簧力與油流壓力形成新的平衡和活塞大腔與泄油口之間的油道*截斷后,柱塞不再移動,此時斜盤不再擺動,Rickmeier瑞克梅爾油泵完成變量,流量輸出穩定。外界負載變化時油流壓力與彈簧力之間的平衡再次打破,排量也隨之變化,兩者總是隨著負載的變化而變化,處于一個動態的平衡中
流量計 VS0.02GPO 12V-32N11/3
風機 GR31M-2DK.5H.2R
電機 W-DA132SJ
電容 KPB7332 0.1uF + 2 x 2700pF 275VAC L150
聯軸器 SGE-A21-FS200
彈性塊 EGE2RP EGE2
彈性塊 EGE3RP EGE3
聯軸器 SGEA51D020 45
聯軸器 SGEA21M05060
聯軸器 SGEA21D02044FG
壓力傳感器 VHR3-A4-49KPAN-5
浮球開關 WS35-2+B31
浮球開關 WS32-2+C51
浮球開關 WS32-2+C81
電磁閥 9314EN3.5S C57
壓力開關 B424S XFS 60PSI
光電傳感器 MTN/1187CM-2
電纜 CE-531NZ 4C*1.5SQ
編碼器 CH58-8192/4096 DP sn:0558
調制解調器 13050-56K
手柄 Hand lever Type 6,no 403570
壓力開關 1382
露點儀 DMT242A
氣缸 CHP233-A-60
點火變壓器 TRE820P/4
開關 EB2M803030 EPP2M02
電磁閥 D4005A-1-1 24VDC 0.5W 60-120PSI
傳感器 EB551-74046
泵 59015
開關 71-16523-A2
探頭 A1-B1-C042-D000-E050-F2-G050-H05 TQ402
測量變送器 NMC 221 5A 24VDC 4..20mA 0..10
流量顯示器 MSE-35 2XG1/2 art-no:46630
制冷劑檢漏儀 TEK-MATE
電磁閥 411A-F0A-DM-DDAJ-1KD
電磁閥 MK 10 NC
導向單元 LE50/200HK
轉換開關 A11WA0696EF-FAD862
電源模塊 24EB60-230V
繼電器 100-M05NZ23 100-K05ZA10
連接器 224-101
連接器 224-112
液位開關 HMDHI-V:V=329MM
電磁閥 VSPD-1530-10WJ 220V 50-60HZ
繼電器 C91DL/DC 24VAU
繼電器 KD215/DC12-24V
壓力傳感器 SX-12-V-025-HP
配件 1433553
配件 CC1423
配件 CC1433
拉繩開關 FD 2078-M2-EX7
蝶閥 RPD-821 DN50
蝶閥 RPD-821 DN80
蝶閥 RPD-821 DN100
蝶閥 RPD-821 DN150
電磁閥 134321
開關 CG4 7BK680E
氣體安全閥門 226.03-10bar
編碼器 MRE-G64SP062FBC
感應器 1927A36N
閥 4343000000
耐高溫開關 FD2038-M2T2
編碼器 E2-1000-250-G 完整型號是E2-1000-250-NE-D-G-B
磨具 MS-21
傳感器 X1TA101MHV80
錐形套筒 03184-12
直螺栓 03108-512
開關 GSBF08R12-502-M
氣缸 MRS-041-DXP
安全開關 440G-T27124
氣缸 XL 50/200
調壓閥 A25RV-1 1.75MPA
模塊 M3345D-60P4
變送器 FSTT-0C75X510
齒輪泵 SIA5085G5AIKIFA Part no. 032147
空調保險 ATDR4
接頭 DN6 7101-0006-340002
防塵蓋 DN6 7103-0006-320307
變壓器 RSTN 2500
可燃氣體傳感器 6809790
汽缸維修包 SY30-600-DA2-ST2用的維修包
光電傳感器 IS33DK
鋪助觸頭 BFX10 22
開關 8003/111-001
開關 8003/121-001
HOFFMAN E-2PBSS
流量指示器 DAA-1203H R15 PN16 1/2 86mm
ASTEC ASA01A18-L
稱重傳感器 C2-10T
稱重傳感器 C2-50T
蝶閥 J022122-1215311
泵 TOP-N330FB
閥 FSES-XAN-PMP/T
執行機構 Typ7230-4-25 Art. Nr7230R011
導電旋轉接頭 1250
接觸器 SW61-3/DC24V
電磁閥 52A-11-DOA-DM-DDAJ-1JM
負荷隔離開關 P3-63/EA/SVB
氣囊 modevo 氣囊
顯示儀 PC7330-S11
取樣系統 TSS1
剎車片 modevo 剎車片
快速夾鉗 05750-2400
直線球軸承 612-SMX
記錄儀 242E recorder-0-20000PSI
電纜線 TKHM-W-10
溫度控制器 EA3-106-48 Includes control and stuffing box
電機 415A-155-3
減速機 62M180PSD3DEN
先導閥 E52WISM14 DC24V
稱重傳感器 MOD 740-30T
變壓器 AD-100
電機 5RN132M06KU46R R197 5RN132M06K 4 400 D
安全開關 440K-E33047
控制閥 TX350-1DA+SKL-15
燈管 L36W/21-840(元件編號:163959)
扭拒傳感器 TRT-25
調速閥 20DR400NM40
步進電機 ZSH57/2.200.4.2
潤滑組件 DS-W1-4
傳感器接頭 79-3384-42-04
繼電器 CS8C-31Z-24VDC
安全開關 BT50 24VDC
閥控制單元 HE5711
條碼器 DS6300-105-010
傳感器 P10L
直流穩壓器 TEN15-1213
防爆閥 MFP-3/4-1.25
流量計 FM-1050,PN:ME11A201E622,with Tube E622
流量計 FM-1050 w/Tube E606 PART No: ME1-1A101-E606
溫度開關 420187
傳感器 420186 15200089
溫度變送器 420159 15300118
壓力開關 420161
溫度開關 420189
傳感器 SK1-HT125-FS-JR3/8-NS-VA/PTFE BCSS02T401-NSCFNG-KM16-T02
固態繼電器 RJ1A23D20E
電磁閥 82A-BA-000-TM-DAAP-1DA
微型電機 1016N006G
噴射器 3" Fig 264 liquid jet eductor all 316 SST construction
浮球開關 207KS14N05
夾腳測準組件 CL-5A-JFL
模擬細分卡 RGE25D01A62
電機 MPM1141-489 2250RPM 120VAV 11.3AMP 1.3KW
配套附件 connecting kit HE5711
開關 HAD-12aq50b1-5NK1 2m
變壓器 44269
過濾器濾芯 932683Q
加速度計 SA6200A-201
鉸鏈 16-7-3484
卡子 05860-2500
齒輪 24102500
潤滑泵 FLM24-3+140 FLM24-2000+140
驅動齒條 24160100
彈簧定位銷 03001-05
彈簧限位拄 03330-120
彈簧限位拄 03330-22036
INT2000放大器 52G112S22
潤滑泵 MKU2-KW3-20003+428
潤滑組件 DS-W2-4
噴射器 2" Fig 264 liquid jet eductor all 316 SST construction
旋轉接頭(含O型圈和止付環) 8-240-706-003-3
閥 D40230801.032XX 230V
離合器線圈 B6650-631-000-39
止動螺絲 AS08/25
止動螺絲 AS08/40
電機法蘭 B14
剎車皮碗 8971205204
開關 FW2092-M1
絲桿 EM2.5-MSJ-UR 12:1/000-1/7 1B5-2/FB/568mm/S
信號轉換器 MCR-SL-1CLP-I-I-00-4KV NO.2814841
離合器 F450 PARTNO:8028850
真空泵 XDS35I
邊緣檢測器 F31EA 045919
壓力開關 LPDN4KKS25 XJM
壓力開關 DCM25 4-25bar
油面溫度計 AKM3440112X6.0(TD111)
插銷 RADIUSBETAETIGER-P-LRN
開關 FR501
開關 RS-DT-E-P-S-K-E-SO10T-N
水位顯示儀表 AK3400P1-ANN
MELEC ADB-5410
MELEC CB-06V1 CB-06V2/T
MELEC CE-26-100A20
膨脹節 AR-2/-4/1-E09,AR-2/-4/2-E09 DN100 Length:150mm
編碼器 HEDS-9140-A00
電動頭 MX-40
氣動執行機構 ES100
安全開關 TP1-528A230PG
傳感器 SN:558202
傳感器 SN:501035
模塊 PK25FG160
德國RICKMEIER瑞克梅爾RSN 2 SAE 340133-8
德國RICKMEIER瑞克梅爾RSN 2 SAE 340133-8