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宁波秉圣工业技术有限公司优势代理:德国HYDAC、德国EMG、美国 PARKER(派克)、美国 DENISON(丹尼逊)、美国 VICKERS(威格士)、意大利 ATOS(阿托斯)、德国 HAWE(哈威)、美国 MOOG(穆格)、贺德克等公司液压电子产品。汇集了国内、香港等地的价格及库存优势,具备全面业务进出口报关等等,货期稳定、价格具有竞争力。另有ZY*人士提供全面周到的技术服务及支持,用户可免除后顾之忧。
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位移传感器 | KLW 225.012 5KΩ (EMG) |
EPC聚焦式光电传感器 | |
线形行程传感器 | LPS300.01 |
传感器(EMG) | IGS1/40/120/50/1 |
接收器(EMG) | BMI2.11.1 |
CPC交变发射光源 | LID500.011 |
CPC平行光传感器 | PLE2-500.011 |
线形行程传感器 | KLW300.012 |
高温电感式传感器 | IMM2.002/400/1350/S.177 |
EMG控制器 | SPCC4.320.4 |
EMG检测装置 | EVK2-CP/400.71/L/R |
EMG灯源 | LIC480/01 |
EMG线圈 | BMI2-CP/500/1760/1350/0 |
EMG对中检测头 | L513.01 |
EMG对中检测参考探头 | LS14.01 1000Hz |
EMG对中放大板(测量探头) | EVK2.11.2 |
EMG对中放大板(参考探头) | EVK2.12 |
EMG对中控制器 | SPC16.0517 |
EMG*终放大板 | EVB03 |
EMG盖板 | ZMH1-343 |
EMG板配件 | |
EPC交变发射光源 | LID43C.01 (灯板LID43.01) |
EPC控制器主板 | SPCC1-1.1 |
EPC控制器CPU主板(带程序) | IDC32-1.1 |
EPC探头控制器(带控制板和电机) | LSP1-600.01/L |
EPC控制器面板 | ECU01 |
EPC对中主板 | SPCCc-1.2 |
EVK对中发射板 | IMP500.02S |
EVK对中接收板 | IMP50.02E |
对中光源板 | LID-09 |
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当前电液伺服阀的研究主要集中在结构及加工工艺的改进、材料的更替及测试方法的改变。
在结构改进上,主要是利用冗余技术对伺服阀的结构进行改造。由于伺服阀是伺服系统的核心元件,伺服阀性能的优劣直接代表着伺服系统的水平。另外,从可靠性角度分析,伺服阀的可靠性是伺服系统中重要的一环。由于伺服阀被污染是导致伺服阀失效的主要原因。对此,国外的许多厂家对伺服阀结构作了改进,先后发展出了抗污染性较好的射流管式、偏导射流式伺服阀。而且,俄罗斯还在其研制的射流管式伺服阀阀芯两端设计了双冗余位置传感器,用来检测阀芯位置。一旦出现故障信号可立即切换备用伺服阀,大大提高了系统的可靠性,此种两余度技术已广泛的应用于航空行业。而且,美国的Moog公司和俄罗斯的沃斯霍得工厂均已研制出四余度的伺服机构用于航天行业。我国的航天系统有关单位早在90年代就已进行三余度等多余度伺服机构的研制,将伺服阀的力矩马达、反馈元件、滑阀副做成多套,发生故障可随时切换,保证系统的正常工作。此外多线圈结构、或在结构上带零位保护装置、外接式滤器等型式的伺服阀亦已在冶金、电力、塑料等行业得到了广泛的应用。
在加工工艺的改进方面,采用*的加工设备和工艺来提高伺服阀的加工精度及能力。如在阀芯阀套配磨方法上,上海交通大学、哈尔滨工业大学均研制出了智能化、全自动的配磨系统。特别是哈尔滨工业大学的配磨系统改变了传统的气动配磨的模式,采用液压油作为测量介质,更直接地反应了所测滑阀副的实际情况,提高了测量结果的准确性与精度。在力矩马达的焊接方面中船重工第704研究所与德国厂家合作,采用了世界*的焊接工艺取得了良好的效果。另外,哈尔滨工业大学还研制出智能化的伺服阀力矩马达弹性元件测量装置。解决了原有手动测量法中存在的测量精度低、操作复杂、效率低等问题。对弹性元件能高效完成刚度测量、得到完整的测量曲线,且不重复性测量误差不大于1%。
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EMG伺服阀:
控制单元与制动提升装置构成一个操作单元,单独的协调和锁定负载箱。如果更换部件,需做系统重新。驱动电机和制动提升装置有单独的电源线。一份电路图和一份操作手册包含在供货范围内。
BRAKEMATIC®系统可以实现如下功能:
踏板控制P:带有手动参数规格的电动踏板控制系统,产生一个模拟制动程序。该系统允许敏感的运行制动和旋转制动。
斜坡式R:用于产生固定的、预编程序的制动扭矩曲线的电动控制,以实现强制的打开和关闭的动作。
*性:用于产生控制制动扭矩的曲线可变参数规格的电动控制,例如,在复杂的传送系统或汽车ABS系统中的持续性制动时间。
EMG伺服阀设计与操作方法:在阀的液压部分的前端是一块阀板,上面有环形槽,环形槽被四个长孔分割成四个相同的部分,表面保持很好的光洁度,阀体上的压力油口P分别连接相对称的两个环槽,而阀体上通回油的T口则分别连接另外两个对称的环槽;四个长孔分别对称地两两连接执行器的A口和B口。阀板和旋转盘接触部分的表面粗糙度。要高于0.5 μm。转盘上有四个盲孔,当中位时,盲孔恰好关闭A孔和B孔;此时没有流量输出;当转盘从中间位置稍有转动时,则转盘的盲孔将P口和B口连通,T口和A口连通,输出流量。
例如:由于转盘的轴向移动,间隙Y1加大,同时造成泄油节流口间隙Y2减小,于是作用于转盘上的油压PC增加,产生恢复力使转盘回到原来位置。同样原理,当转盘的轴向移动方向相反时,转盘也能回到原来位置。间隙Y1的大小取决于间隙Y2,Y2是由调整螺栓的旋转量来确定的。
EMG伺服阀:由于转盘的轴向移动,间隙Y1加大,同时造成泄油节流口间隙Y2减小,于是作用于转盘上的油压PC增加,产生恢复力使转盘回到原来位置。同样原理,当转盘的轴向移动方向相反时,转盘也能回到原来位置。间隙Y1的大小取决于间隙Y2,Y2是由调整螺栓的旋转量来确定的。
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宁波秉圣工业技术有限公司,经销20多个,31200多个型号,400多平方米的现货仓库,有8000多件现货库存,可随时发货,您可以在这里找到您想要的。
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