PV2R13-25-85-F-REAA,PV2R13-25-94-F-REAA,PV2R13-25-116-F-REAA,PV2R13-25-125-F-REAA低噪音叶片泵,WENA叶片泵厂家山东德州GDYW-06-21-AY/B220Z5L-60电磁节流阀
技术参数
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型号
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公称压力Mpa
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工作压力Mpa
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适用电源
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重量kg
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YKQ-105-SB
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10
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10±5%
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-220
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1.5
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YKQ-205-SB
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20
|
20±5%
|
||
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YKQ-320-SB
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31.5
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31.5±5%
|
||
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YKQ-405-SB
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40
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40±5%
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、技术参数
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型号
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公称压力Mpa
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压力比
进口压力:出口压力 |
进出油口个数
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损失量
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重量kg
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标准型号
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原型号
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YKF-L31
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DR-33
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20
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3:1
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1
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2
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3.8
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YKF-L32
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DR-43
|
2
|
0.8
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5.5
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使用介质为锥入度265~385(25℃,150g)1/10mm的润滑脂(NLGI0#-2#)的润滑脂。
1、按箭头方向在1米内用配管将出口和液压换向阀的回油口或压力操纵阀的进油口接通。
2、用两个YKF-L31型压力控制阀和一个YHF-L1型液压换向阀组合使用时,应将其中的一个压力控制阀的控制管路接口A 同另一个压力控制阀的控制管路接口B 用配管接通。
3、YKF-L31型2个与1个YHF-L1型液压换向阀组合;YKF-L32 型1个与1个YHF-L2型液压换向阀或YKF-L4型压力操纵阀组合。
4、供油时,进口压力P1和出口压力P2(液压换向阀或压力操纵阀的设定压力)的关系为:P1=2- P3。
P3:向贮油器开放的回油主管路内的残余压力。
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GGQ-L10干油过滤器
GGQ-L15干油过滤器
GGQ-L20干油过滤器
GGQ-L25干油过滤器
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YKF-L32,DR-43压力操作阀
GPZ-135,BSV-1干油喷射阀
KP-0干油喷射阀
GJQ-14干油压力表减震器
GJQ-20干油压力表减震器
SPL-15网片式滤油器
SPL-25网片式滤油器
SPL-32网片式滤油器
SPL-40网片式滤油器
SPL-50网片式滤油器
SPL-65网片式滤油器
SPL-80网片式滤油器
SPL-100网片式滤油器
SPL-125网片式滤油器
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山东德州GDYW-06-21-AY/B220Z5L-60电磁节流阀

YZF-L4型压力操纵阀,是一种利用压差信号通过机械传动转化为电信号的发讯装置。用于电动终端式干油集中润滑系统中,安装于两条供油主管的末端,当主管供油时的末端压力过该阀的设定压力时,该阀动作向电控柜发出信号,由电磁换向阀实现两条供油主管的交替供油,该阀发送信号正确,可靠,设定压力可以调整。
山东德州GDYW-06-21-AY/B220Z5L-60电磁节流阀

分配给每把刀具的每个+或-按钮为每次按钮按压赋予一个特定的偏置值。这些增量非常小(通常是.2英寸)以减少操作员对刀具磨损补偿过度的的可能性。连接到该反转立式机床控制器上的按钮使操作员即使不看控制屏也能改变刀具偏置。每按压一次按钮将使刀具偏置增加或减少预定的距离。按钮偏置法节约了时间,它无需从机床的控制屏导航来输入偏置值。它还消除了操作员键入错误偏置值的可能性。偏置值存储在控制器内以防如果输入了很大的一个偏置值(按压按钮很多次)而导致碰撞现象发生。
JS2-8/6
JS3-8/6
JS4-8/6
液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离控制水电站油、气、水管路系统的通断。常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型与先导型之分,多用先导型。
按控制方法分类:手动,电控,液控
按功能分类:流量阀(节流阀、调速阀,分流集流阀)、压力阀(溢流阀,减压阀,顺序阀,卸荷阀)、方向阀(电磁换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀)
按安装方式分:板式阀,管式阀,叠加阀,螺纹插装阀,盖板阀
按操纵方式分:手动阀,机动阀,电动阀,液动阀,电液动阀等。
控制渗碳、渗氮和热过程温度、应力场的计算机模拟也是上海交通大学上世纪八十年代以来工作的突出方面。西安交通大学为根据机器零件服役条件及失效形式正确评价选择材料,长期开展关于材料宏观性能、微观组织及其相互关系的研究。周惠久教授提出了小能量多次冲击理论用以修正一些材料评价和选用的准则。结合低碳马氏体在生产中的应泛应用,取得显著成效。哈尔滨工业大学多年来在雷延权教授下坚持了金属形变强化的理论和实践的研究,对一定温度和形变度下的金属再结晶规律,形变热处理后不同组织和性能之间叛乱纱有许多重要结论,并在此基础上引导和开发了一系列变化学热处理方法。X射线数字成像检测技术发展概况X射线数字成像是一项新兴的无损检测技术。(在以往的文献中将“X射线数字成像”无损检测技术称为“X射线实时成像”无损检测技术或“X射线实时成像与计算机图像处理”无损检测技术。其实,从成像原理来说并考虑到文字上叙述的方便,用“X射线数字成像”表述更为准确和贴切,本文改用“X射线数字成像”表述。)八十年代后期以来,英、美等工业发达*开始研究、应用该技术;为了跟踪无损检测发展的新潮流,几乎在同时国内的无损检测界也开展了卓有成效的研究,并应用于锅炉、压力容器焊缝的无损检测。
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