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德國REXROTH溢流閥DB20-1-52/50YU

更新時間:2020-12-09

簡要描述:

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DB型溢流閥:

閥腔的壓力油作用在主閥芯下端的同時,通過阻尼器和通道作用在主閥芯上端和先導閥的錐閥上。當系統壓力超過彈簧的調定值時,錐閥被打開。同時主閥芯上端的壓力油通過阻尼器、通道、彈簧腔及通道流回B腔(控制油內排型)或通過外排口流回油箱(控制油外排型)。這樣,當壓力油通過阻尼器時在主閥芯上產生了一個壓力差,主閥芯在這個壓差的作用下打開,這樣在調定的工作壓力下壓力油從A腔流到B腔(即卸荷)。

液壓站是由液壓泵、驅動用電動機、油箱、方向閥、節流閥、溢流閥等構成的液壓源裝置或包括控制閥在內的液壓裝置。按驅動裝置要求的流向、壓力和流量供油,適用于驅動裝置與液壓站分離的各種機械上,將液壓站與驅動裝置(油缸或馬達)用油管相連,液壓系統即可實現各種規定的動作。

 

液壓站作用液壓站一般是為大中型工業生產的機械運行提供潤滑、動力的機電裝置。

使用液壓系統是由于液壓系統在動力傳遞中具有用途廣、效率高和構造簡單的特點。液壓系統的主要任務就是將動力從一種形式轉變成另一種形式。

 

液壓站又稱液壓泵站,電機帶動油泵旋轉,泵從油箱中吸油后打油,將機械能轉化為液壓油的壓力能,液壓油通過集成塊(或閥組合)被液壓閥實現了方向、壓力、流量調節后經外接管路傳輸到液壓機械的油缸或油馬達中,從而控制了液動機方向的變換、力量的大小及速度的快慢,推動各種液壓機械做功。

液壓站是獨立的液壓裝置,它按驅動裝置(主機)要求供油,并控制油流的方向、壓力和流量,它適用于主機與液壓裝置可分離的各種液壓機械下,由電機帶動油泵旋轉,泵從油箱中吸油后打油,將機械能轉化為液壓油的壓力能。

用戶購買后只要將液壓站與主機上的執行機構(油缸和油馬達)用油管相連,液壓機械即可實現各種規定的動作、工作循環。

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德國力士樂REXROTH溢流閥訂貨號物料號和型號:

R900507009 DB20-1-52/350

R900781639 DB20-1-52/350-220

R901043318 DB20-1-52/350-275

R901028387 DB20-1-52/350D

R901379423 DB20-1-52/350E

R901039128 DB20-1-52/350V

R900572862 DB20-1-52/350X

R900567567 DB20-1-52/350XY/12

R901146521 DB20-1-52/350Y

R901105682 DB20-1-52/350YD

R901059059 DB20-1-52/41UE

R900528963 DB20-1-52/50

R900904397 DB20-1-52/50/12

R900527283 DB20-1-52/50U

R901067555 DB20-1-52/50UD

R900947876 DB20-1-52/50UV

R900926945 DB20-1-52/50XY

R900777085 DB20-1-52/50XYU

R900533026 DB20-1-52/50Y

R900780055 DB20-1-52/50YU

R900589433 DB20-2-52/100

R900929462 DB20-2-52/100-70

R900500869 DB20-2-52/100/12

R900911337 DB20-2-52/100/50

R900558857 DB20-2-52/100=LB

R900597548 DB20-2-52/100B

R901005482 DB20-2-52/100D

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R900931888 DB20-2-52/100J3

R900514811 DB20-2-52/100U

R900514119 DB20-2-52/100U/12

R900516200 DB20-2-52/100UV

R900599840 DB20-2-52/100V

裝載機液壓行走傳動系統和操縱系統

1.液壓行走傳動

系統基本組成

裝載機液壓行走傳動系統。液壓行走傳動系統由液壓泵、液壓馬達、分動箱和前后驅動橋等組成。

2.液壓行走裝載

機操縱系統

液壓行走裝載機操縱系統。它由以下操縱桿和操縱踏板組成:

(1)方向電操縱桿,操縱裝載機前進和后退。帶鎖住裝置,能將操縱桿固定在所操縱的位置。操縱時手可以不離開方向盤,用手指操縱。為防止意外走動,方向電操縱桿不在中位,發動機就不能起動。

(2)油門踏板,操縱它就能起步、加速、減速和停車,全車速范圍自動變速,操縱簡單方便,初學者很容易掌握駕駛。

(3)左右制動踏板,右制動踏板和微動閥連動,操縱此踏板,通過微動閥,改變變量泵先導控制油壓,使變量泵排量降低,實現機械微動,使鏟裝作業時工作裝置功率和行走驅動功率匹配良好。

(4)運轉模式切換機構。通過它可控制油門開度的大位置。有二種運轉模式:通常和柔和,分別有相應不同的油門大開度限位。一般情況采用通常運轉模式。夜間作業或市內作業等,要求低噪聲場合采用柔和運轉模式。該模式大牽引力降低2%左右,對通常裝載作業能滿足要求。

(5)采用腳踏式停車制動,操縱簡單,輕輕踩-下停車制動踏板就能制動。解除停車制動,只須拉一下停車制動解除操縱桿。當停車制動器起作用時,方向電操縱桿即使在前進或后退位置,機械也不會行走。當發動機熄火時,如忘記將停車制動器制動時,會自動報警。

在液壓系統中主要體現在電動機、液壓泵、液壓馬達的轉軸在高速運轉時,會產生一種頻率與轉速相對應的受迫振動。這種振動會通過泵站基礎或管路傳遞到其他管道、油箱和閥件,電動機、液壓泵、液壓馬達在使用過程中,因磨損等原因使得配合間隙增大、軸承位置竄動等。因此將會產生高頻振動,電機與泵的聯軸器也會因兩半軸的不同軸、偏斜過大產生與轉速同頻率的振動。

這些振動常見的表現是液壓系統的噪聲加大,加快運動機件的疲勞破壞。當振幅超過一 定限度時,就會導致機械構件產生過大的應力而失效。

 

液壓沖擊現象

在液壓系統中,當液體流動方向突然改變或停止時,液體流動速度發生急劇變化。由于流動液體的慣性和運動部件的慣性,使系統中的壓力在某一-瞬間

突然急劇上升,形成一個壓力峰值,這種現象稱為液壓沖擊。液壓沖擊形成的瞬時壓力峰值稱為沖擊壓力其值是正常工作壓力的3~4倍。它不僅會引起系統產生巨大的振動和噪聲,惡化工作條件,導致密封裝置、管路和液壓元件損壞,還會引起某些液壓元件產生誤動作,破壞系統的工作循環,降低設備的工作質量或造成設備的損壞。因此,研究液壓沖擊產生的原因及危害,采取減小和預防液壓沖擊的措施,對提高液壓系統的工作穩定性和工作性能有著重要的意義。

液壓沖擊會使系統瞬時壓力比正常工作壓力高得很多,甚至超過正常工作壓力的2-3倍以上。突然關閉油缸的出油口時,用示波器實測得到的油缸出油口的壓力曲線。在液壓缸正常工作時,油液壓力約為4.5Mpa,突然關閉其出油口后,壓力瞬時增加到近12. OMpa,增大到原油壓的三倍。

液壓沖擊的危害是很嚴重的,會產生巨大的振動和噪聲,且使油溫升高,還會使密封裝置、管件、連接件及其他元輔件損壞。例如,有一-直徑為25mm,壁厚為1.5mm的油管,當系統工作壓力只有7-10Mpa時,便發現有破壞現象,而這種油管的實際靜止破壞壓力約高達50- -60Mpa,從而可見,除壓力脈動使油管產生疲勞之外,主要原因是液壓沖擊所致的破壞結果。所以,搞清液壓沖擊的產生原因,估算出它的壓力值,并采取抑制和防治措施是非常重要的。

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