PARKER电磁换向阀结构原理您了解吗?

发布时间:2024-04-21 点击:91
很多客户可能对parker电磁换向阀结构原理不太了解
接下来为大家分享一下派克电磁换向阀结构原理之前,先给大家介绍一下parker电磁换向阀目前的应用领域
现在,电磁阀技术与控制技术、计算机技术、电子技术相结合,已经能够进行多种复杂的控制。比如可以把电磁阀应用在智能控制领域,应用在无线控制技术等方面。电
磁阀正是因为能够用电磁进行控制,所以它能与现在的各种电子系统很好地接口,这也是它得到广泛应用的- -个主要原因。
电磁阀已经广泛地应用在生产的各个领城中,随着电磁控制技术和制造工艺的提高,电磁阀能够实现更加精巧的控制,为实现不同的气动系统、液压系统发挥它的作用。
parker电磁阀的工作原理:
电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体
的移动来档生:或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进人不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置
动。这样通过控制电磁铁的电流就控制j机械运动。
派克电磁阀的结构原理
一:直动式电磁阀.
有常闭型和常开型二_种 。常闭型断电时呈关闭状态,当线圈通电时产生电磁力,使动铁芯克服弹簧力同静铁芯吸合直接开启阀,介质呈通路;当线圈断电时电磁力消失,
动铁芯在弹簧力的作用下复位,
液压电磁阀和液压换向阀,电磁换向阀的关系
液压控制元件之液压电磁阀
液压传动控制调节元件又称为控制阀,简称为阀。用它控制流体的流动方向,调节流体的压力和流量,以满足执行元件的启动、停止、改向、调速、稳压、卸载、增压、
减压等多种工作需要。如液压电磁阀,电磁换向阀等
液压传动所用的控制阀的种类繁多,可按不同的特征进行分类,最常见的是按控制阀的用途进行分类:
(1)方向控制阀(如单向阀、换向阀)又称为液压电磁阀;
(2)压力控制阀(如溢流阀、减压阀、顺序阀)也可以叫做电磁换向阀
(3)流量控制阀(如节流阀、调速阀、分流集流阀)又可以称为液压电磁阀。其它分类方法,还可按结构分类、按操作方式分类、按连接方式分类、按控制方式分类、按输出
参数可调节性分类等。还根据需要组成不同的组合阀。
方向阀也是液压换向阀和电磁换向阀的统称
方向控制阀的作用是控制流体的流动方向。它是利用阀心和阀体之间的相对运动来实现通路的接通或断开,以满足系统的要求。方向控制阀包括“单向阀”和“换向阀”
两类。
parker电磁阀的密封材料目前有三种常用的。
nbr 丁腈橡胶
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,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。丁腈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。每年的消费量是80万吨。epdm最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。


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