威格士电磁溢流阀
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威格士电磁溢流阀

CG5V-6GW-OF-M-U-H5-20威格士电磁溢流阀

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2022-09-07 10:06:15
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产品简介

威格士电磁溢流阀CG5V-6GW-OF-M-U-H5-20
生产减压阀产品厂家:国内主要是榆次液压集团有限公司、北京华德液压集团有限公司、上海立新液压件厂等。国外有美国Vickers、德国Rexroth等厂家。

详细介绍

威格士电磁溢流阀CG5V-6GW-OF-M-U-H5-20

DG4-3-2A-H-M-U-H7-60
DG4V-3-2AL-MU-H7-60
DG4V-3-2A-M-U-H7-60
DG4V-3-2N-H-VM-U-H7-60
DG4V-3-6C-MU-H7-60
DG4V-3-6C-M-U-H7-60 电压:24VDC
DG4V-3-6C-U-H7-60
DG4V-3-6N-VM-U-H7-60
DG4V-3-OF-MU-H7-60
DG4V-3S-2A-VM-U-H5-60
DG4V-3S-2BL-VM-U-H5-60
DG4V-3S-2C-VM-UL-H5-60
DG4V-3S-2N-VM-U-H5-60
DG4V-3S-6C-MU-H5-60
DG4V-3S-6C-VM-U-H5-60
DG4V-3S-6C-VM-U-H5-60
DG4V-3S-6C-VM-UL-H5-60
DG4V-3S-OF-M-U-H5-60
DG4V-5-2AJ-M-U-H6-20
DG4V-5-2AJ-VM-U-H6-20

电机带动油泵旋转,泵从油箱中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功。

液压站工作原理

1液压站工作原理
液压站又称液压泵站,电机带动油泵旋转,泵从油箱中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功。

液压站是独立的液压装置,它按驱动装置(主机)要求供油,并控制油流的方向、压力和流量,它适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械下,由电机带动油泵旋转,泵从油箱中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能。

用户购买后只要将液压站与主机上的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环。

DG4V-5-2AL-MU-H6-20
DG4V-5-2CJ-VM-U-H6-20
DG4V-5-2C-M-U-C6-20   EATON Vickers
DG4V-5-2C-MU-H6
DG4V-5-2NJ-MU-H6
DG4V-5-2NJ-VM-UL-H6-20
DG4V-5-6CJ-M-U-H5-20 电压:24VDC 带插头与线圈
DG4V-5-6CJ-M-U-H6-20
DG4V-5-6CJ-VM-U-H6-20
DG4V-5-6CJ-VM-UL-H6-20
DG5V-7-2A-VM-U-H5-40
DG5V-7-6C-2-T-VM-U-H5-40
DG5V-7-S2C-T-P10-20H
DG5V-H8-6C-2-T-M-U-H5-30
SBV11-12-C-O-24DGH
SV3-12-0P-0-24DG 电压:24VDC
CG5V-6FW-0F-M-U-H5-20
CG5V-6FW-OF-M-U-H5-20
CG5V-6GW-D-VM-U-H5-20
CG5V-6GW-OF-M-U-H5-20
CG5V-8BW-OF-VM-U-H5-20  VICKERS
CG5V-8CW-0F-VM-U-L-H5-20
CG5V-8FW-D-M-U-H5-20

什么是液压站
液压站是由液压泵、驱动用电动机、油箱、方向阀、节流阀、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置。按驱动装置要求的流向、压力和流量供油,适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上,将液压站与驱动装置(油缸或马达)用油管相连,液压系统即可实现各种规定的动作。

液压站的作用液压站一般是为大中型工业生产的机械运行提供润滑、动力的机电装置。使用液压系统是由于液压系统在动力传递中具有用途广、效率高和构造简单的特点。液压系统的 主要任务就是将动力从一种形式转变成另一种形式。

利用液体压力传递的性质,根据液面平衡、压强相等原理,衡量得出质量的大小 [1]  。液压原理在一定的机械、电子系统内,依靠液体介质的静压力,完成能量的积压、传递、放大,实现机械功能的轻巧化、科学化、大化。利用液压原理,可以构建液压传动系统,也可以构建液压控制系统。液压回路的基本机能在于以液体压力能的形式进行容易控制的能量传递。

正确地使用和维护液压系统,有赖于对流体特性和机械元件功能的透彻理解。要想操作和维护好一个液压系统,从事该领域工作的人们必须具备一些流体动力的基础知识,同时也需要熟悉组成液压系统的七类基本元件。
许多液压系统看似极其复杂,但实际上,它们的基本设计原理相当简单。不管一个液压系统的复杂程度如何,每个系统都无外乎由七类基本元件组成:
1、存储油液的油箱;
2、用来传递流体动力的管路;
3、将输入动力转化为流体动力的液压泵;
4、调节压力的压力控制阀;
5、控制流体流动方向的方向控制阀;
6、调节速度或流量的流量控制装置;
7、将液压能转化为机械能的执行元件。

威格士电磁溢流阀CG5V-6GW-OF-M-U-H5-20

液压机是根据帕斯卡原理制成的用于实现加工工艺的机器,它是一种以液体为工作介质,通过压强的改变,利用液体的静压力来加工金属、橡胶、粉末等制品。液压机根据里面液体介质的不同可以分为水压机和油压机,水压机主要是利用水油平衡的控制,用静压力的传递进行工作。而油压机是一种通过用专门的液压油为介质,通过液压泵的动力带动液压管路的油缸/活塞,通过各部件之间的协调合作,产生一定的动力,从而达到对机械的加工,油压机又名四柱液压机,四柱液压机主要用于可塑性材料的加工工艺上。

CV5V-6FW-OF-U-H5-20 VICKERS
DG5V-7-2N-2-T-VM-U-H5-40  VICKERS
DG5V-H8-2C-2-T-VM-U-H5-30   VICKERS
DG4V-3S-2N-VM-U-H5-60
DG4V-3S-6C-VM-U-H5-60
DGMC-3-PT-GW-40
DGMFN-3-Y-A2W-B2W-40
DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41
DGMPC-3-ABK-41
DGMPC-3-BAK-40
DGMX2-3-PP-FW-40
RV1-10-C-A301A-36
DGMFN-3-Y-A2W-B2W-40

从能量传递方面看:液压技术大致处于机械式能量传递和电气式能量传递之中间位置。
从传动特性方面看:机械传动和液力传动装置可以说有固定的特性,与此相反,液压传动装置和电气传动装置相同,具有无级变速装置的特性,除了恒功率外,还容易实现恒速和恒转矩等特性。
液压技术的这种特点,一般可以归纳如下:
(1)容易进行无级变速,变速范围广,即能在很宽的范围内很容易地调节力与转矩;
(2)控制性能好,即力、速度、位置等能以很高的响应速度正确地进行控制。另外,对于电气,机械等其它的控制方式具有很好地适应性,特别是和电气信号处理相结合,可得到优良的响应特性;
(3)动作可靠,操作性能好;
(4)结构和特性上具有适度的柔性;
(5)可以用标准元件构成实现任意复杂机能的回路。

 

减压阀 DGMX2-3-PB-CW-B-40

减压阀 DGMX2-3-PP-BW

减压阀 DGMX2-3-PP-CM-B-40

减压阀 DGMX2-3-PP-FW-40

减压阀 DGMX2-5-PA-FW-B-30

减压阀 DGMX2-5-PA-FW-B-40

减压阀 DGMX2-5-PB-BW-B-30

减压阀 DGMX2-5-PB-BW-B-40

减压阀 DGMX2-5-PB-FW-B-30  VICKERS

减压阀 DGMX2-5-PP-BW

减压阀 DGMX2-5-PP-BW-B-40

减压阀 DGMX2-5-PP-F-W-30  VICKERS

减压阀 DGMX2-5-PP-FW-B-30 VICKERS

减压阀 DGMX-7-PP-GH-10-B

减压阀 DGX-H06-2-60  VICKERS

节流阀 DGMFN-5-X-P2W-30

双单向节流阀 DGMFN-7-Y-A2H-B2H-10

双向节流阀 DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30

双液控单向阀 DGMPC-5-ABK-BAK-40

双液控单向阀 DGMPC-7-ABK-BAK-11

液控单向阀 DGMPC-3-ABK-40

液控单向阀 DGMPC-3-ABK-BAK-40

液控单向阀 DGMPC-3-BAK-40

液控单向阀 DGMPC-5-ABK-30

液控单向阀 DGMPC-5-ABK-BAK-30

液控单向阀 DGMPC-5-BAK-30   VICKERS

液控单向阀 DGMPC-5-Y-PK-30

液控单向阀 DGMPC-7-ABK-BAK-11

液控单向阀 PCGV-8-AD-10

 

形成这些特点的原因:在于用容积式元件作能力转换器即液压泵和液压执行器,用富有润滑性的油(液压油)作为工作介质。液压技术的一般缺点也与液压油有关。这些缺点归纳如下:
(1)漏油;
(2)要求特别精密控制的场合,液压油的污染对元件、装置的特性有不良影响。即是说,液压油的管理对可靠性和元件的寿命有很大的影响。

用途编辑
液压传动的基本工作原理基于工程流体力学的帕斯卡原理,主要以液体的压力来传递能量 [3]  。液压技术的特性适合各种机械和设备的自动化、高性能、大容量、体积小、重量轻等方面的要求。所以虽然它是一门比较新的技术分支,但是在主动 力的传递机构、辅机的操作机构或作业自动化控制机构等方面广泛应用。
优缺点编辑
优点
1、液压传动的各种元件,可以根据需要方便、灵活地来布置。
2、重量轻、体积小、运动惯性小、反应速度快。
3、操纵控制方便,可实现大范围的无级调速(调速范围达2000:1)。
4、可自动实现过载保护。
5、一般采用矿物油作为工作介质,相对运动面可自行润滑,使用寿命长。
6、很容易实现直线运动。
7、很容易实现机器的自动化,当采用电液联合控制后,不仅可实现更高程度的自动控制过程,而且可以实现遥控。
缺点

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