力士乐逻辑阀盖板LFA25H2-7X/F

 
 
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品牌 力士乐REXROTH
供应单位 上海韦米机电设备有限公司
订货型号 LFA25H2-7X/F
产品名称 逻辑阀盖板
过期 长期有效
更新 2021-04-14 23:59
 
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上海韦米机电设备有限公司

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力士乐逻辑阀盖板LFA25H2-7X/F,上海韦米机电设备有限公司主营销售产品,原厂原装,质量保障,销售热线:13524123009,在线QQ:2896079243,传真:021-51334670;联系人:雷青。热诚欢迎新老客户咨询购买!

液压阀的分类:
1根据结构形式分类
滑阀:滑阀为间隙密封,阀芯与阀口存在一定的密封长度,因此滑阀运动存在一个死区。
锥阀:锥阀阀芯半锥角一 般为12°-20°,阀口关闭时为线密封,密封性能好且动作灵敏。
球阀:性能与锥阀相同
2.根据控制制方式不同分:
定值或开关控制阀:被控制量为定值的阀类,包括普通控制阀、插装阀、叠加阀。
比例控制阀:被控制量与输入信号成比例连续变化的阀类,包括普通比例阀和带内反馈的电液比例阀。
伺服控制阀:被控制量与(输出与输入之间的)偏差信号成比例连续变化的阀类,包括机液伺服阀和电液伺服阀。.
数字控制阀:用数字信息直接控制阀口的启闭,来控制液流的压力、流
量、方向的阀类。
3.根据用途分:
压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀
方向控制阀的作用:在液压系统中控制液流方向。
方向控制阀包括:单向阀和换向阀
单向阀包括:普通单向阀和液控单向阀
1.普通单向阀
使油液只能沿一个方向流动,反向则被截止的方向阀。
普通单向阀的应用
常被安装在泵的出口,一方面防止压力冲击影响泵的正常工作,另一方面防止泵不工作时系统油液倒流经泵回油箱。
被用来分隔油路以防止高低压干扰。:
与其他的阀组成单向节流阀、单向减压阀、单向顺序阀等复合阀。
安装在执行元件的回油路上,使回油具有一定背压。作背压阀的单向阀应更换刚度较大的弹簧,其正向开启压力为( 0. 3~0.5) MPa。
2.液控单向阀
外泄式液控单向阀,内泄式单向阀
工作原理:当控制油口不通压力油时,油液只能从pi→P:当控制油口通压力油时,正、反向的油液均可自由通过。
3.换向阀
换向阀是利用阀芯在阀体孔内作相对运动,使油路接通或切断而改变油流方向的阀。
换向阀的分类
按结构形式可分:滑阀式、转阀式、球阀式。
按阀体连通的主油路数可分:两通、三通、四通...等。
按阀芯在阀体内的工作位置可分:两位、三位、四位等。
按操作阀芯运动的方式可分:手动、机动、电磁动、液动、电液动等。
换向阀的中位机能,多位阀在不同工作位置时,各油口的连通方式体现了换向阀的不同的控制机能,称之为换向阀的机能。对于三位阀,左、右位实现执行元件的换向,中位则能满足执行元件处于非工作状态时系统的不同要求。

力士乐逻辑阀盖板LFA25H2-7X/F

德国力士乐REXROTH逻辑阀盖板订货号和型号:

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R901414789 LFA63H2-7X/FX20/12
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R900573356 LFA80H2-6X/F/12
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R901047039 LFA80H2-6X/FV
R901151719 LFA80H2-6X/FV/12
R901187133 LFA80H2-6X/FX05
.各种液压行走变量系统
按液压泵和马达的调速方式的不同,可分为:
(1)变量泵调速系统:通过调节泵的变量机构,来控制马达的转速和转向。可进行恒功率调速,以适应负载的剧烈变化。此回路的调速范围一般可达40%。
(2)变量马达调速系统,通过改变马达的排量来调速,可恒转矩输出。但此系统不能换向、变速范围小,限制了它的应用。
(3)变量泵-变量马达调速系统, 采用先调泵,再调马达的调速方式,其中马达有两点和比例两种变量形式。此系统调速范围大,是前面两种调速系统的乘积,且其调速特性,对一般机械负载要求很适用,应用广泛。
4.功率分流液压行走系统
功率分流液压行走系统就是把行星差动轮系与液压调速装置组合起来,把发动机输入的功率流分为可无级调速的液压功率流和高效率的机械功率流,然后经汇流行星排把两路汇合起来。此项技术把液压传动的无级调速性和机械传动稳态效率高这两者的优点结合起来,因此不仅具有无级变速性能,又有较高的效率和较宽的高效区。根据小松公司有关资料,液压机械传动与液力机械相比,装载机作业量大可提高30%,燃料经济性大可提高25%。在功率分流传动中,液压系统主要起调速作用,机械系统主要用来传递动力。液压传动一般用在150KW以下的场合,而功率分流液压行走系统通常为40~400KW,如果限定变速范围则有可能达到735KW.这种液压行走系统的总效率一般可达到90~95%。

变量泵-变量马达调速系统的特性分析
其系统原理。当系统启动或低速时,马达保持大排量,调速由变量泵完成,通过系统压力来改变马达输出转矩,可获得较大的启动转矩;高速时,泵保持大排量不变,调速由变量马达完成,为恒功率调速,能适应负载的波动,充分利用发动机功率。这种调速回路可以适应大部分机械的负载要求,应用广泛。

在变量泵一变量马达调速系统中,泵的变量方式通常都有手动和自动两种
控制方式:。
系统压力210bar、泵和马达全排量时,泵的效率与输入转速的关系曲线。分析可得:当转速小于100rpm时,由于柱塞工作循环时间长,泄漏量大,加之补油泵吸油能力差,泵的容积效率较低。当转速为1000 2000rpm时,由于补油充分且泄漏减小,容积效率随转速增加而平稳上升并终保持某一高值。但当接近额定转速时,容积效率稍有下降。原因是泵内泄漏量的值主要取决于压力,随转速增加得不多,而泵的输出流量在一-定范围内却几乎正比于转速,泄漏量相对于输出流量的比值随转速增加而下降,因此容积效率升高。但是转速过高时,吸油阻力剧增,液压油内所含气体的析出会使实际进入柱塞缸的油量减少,会导致容积效率又趋于下降。
对于机械效率而言,排量、压力一定时,泵的有效输入转矩并不随转速变化,而构成泵轴阻力矩的油液流动损失、运动副间的摩擦损失和各旋转部件的搅油损失等在泵的工况范围内却都是随转速增加而增加,所以转速越高,泵的机械效率越低。

转逮对泵效率的影响
全排量且转速恒定时,随工作压力的增高,由于各密封面间泄漏量的增加,泵的容积效率下降。
系统压力越高,输入转矩中用于克服泵内零件自身运动阻力的部分所占比重就越小,因此泵的机械效率在相当大程度上随压力的增加而上升,压力为280bar左右时,机械效率达95%以上。但当压力上升到-定限度后,由于某些运动副零件受力后变形过大,运动阻力剧增,机械效率将会稍有所下降。
据此,由容积效率和机械效率相乘而得的总效率曲线也就必然呈现一种随压力和转速增加先升高后又降低的趋势。

排量对泵效率的影响
输入转速2200rpm、系统压力420bar 时,泵的效率与排量的关系曲线。可以看出,排量对机械效率的影响较小,而对容积效率和总效率的影响较大,都呈上升趋势。

泵全排量时的效率特性
分析可知,在中速、中低压附近,泵和马达的总效率都达到大值;在中速范围(0.5np~n)和很宽的压力范围(1/6PH -5/6 PH)内, 泵具有90%以上的总效率值;在0.25nz~nH转速范围及1/6Pu (泵额定压力420bar)以上的全部压力范围内(机器的空驶负荷负荷压力一般高于1/6PH,因此1/6PH 以上的压力范围即为机器工作的全部压力范围),具有85%以上的总效率,因此只要转速不低于10%nH,泵就具有85%左右的总效率8。

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