华德HUADE板式溢流阀DBDH6G-10B/315
华德DBDH10G10B/315 DBDH20K10B DBDS10G直动式板式溢流阀
DBDH10G10B/315
DBDH6P10B/315
DBDH6P-10B/315
DBDH6G-10B/315
DBDH6G10B/315
DBDH10K10B/200
DBDH20K0B/315
DBDH20K10B/200
DBDH20K10B/100
DBDH30P10B/315
DBDS6P10/200
DBDH30G10B/100
DBDH10G10B/50
不同种类的电磁阀
不同种类的电磁阀(34张)
检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围
线圈是否脱焊→重新焊接
线圈短路→更换线圈
工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀
流体温度过高→更换相称的电磁阀
有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器
液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品电磁阀不能关闭
主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗
弹簧寿命已到或变形→更换
节流孔平衡孔堵塞→及时清洗
工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品
其它情况
内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良
外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件
DBDH6P10B/200
DBDH6K10/200
DBDH6P10B/100
DBDH30P10B/200
DBDH6G10B/50
DBDH30G10B/200
DBDS6G10B/50
DBDS10P-10B/315
DBDS10P-10B/200
DBDS10P-10B/100
DBDH10P10B/100
DBDH15G-10B/315
DBDS20G-10B/200
DBDH30K10B/100
DBDH10K10B/315
DBDH20G-10B/315
DBDH30G-10B/200
DBDS10G-/100
通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
密封材料
电磁阀的密封材料目前有三种常用的。
NBR 丁晴橡胶(nitrile butadiene rubber)
由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的,丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产,耐油性极好,耐磨性较高,耐热性较好,粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差,电性能低劣,弹性稍低。
此外,它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等,在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。
丁腈橡胶具有优良的耐油性,其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶,并且具有的耐磨性和气密性。丁晴橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂,不宜做绝缘材料。
主要用途
丁腈橡胶主要用于制作耐油制品,如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等,常用于制作各类耐油模压制品,如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管等,也用于制作胶板和耐磨零件。
EPDM三元乙丙橡胶
三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。
分子结构和特性:三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构,只有两键之一的才能共聚,不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热,光,氧气,尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有良好的绝缘特性。
特点
1、低密度高填充性;
是一种液压系统中的压力控制元件,其工作原理涉及到液压力和弹簧力的平衡。板式溢流阀的外型体积和重量较大,受到空间安装的限制。其工作原理如下:
利用液压力和弹簧力的平衡:板式溢流阀通过调节弹簧的预压缩量来获得不同的控制压力,能够实现调压、背压、稳压或限压等作用。
结构特点:板式溢流阀的结构包含一个板式先导部分和一个直动式主阀部分。板式先导部分的作用是改变主阀的开启程度,从而控制油路的通断。这种结构使得板式溢流阀具有调压偏差
小、控制压力精度高的优点。
功能作用:板式溢流阀能够在液压系统中起到稳定压力、防止过载的作用。它通过控制液体的流量来维持系统的压力在一定范围内,对于保证系统的安全运行至关重要。
,板式溢流阀通过jingque调节弹簧的预压缩量,实现了对液压系统中液体压力的有效控制,确保了系统的稳定性和安全性。
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