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详解Rexroth力士乐A4VG系列柱塞泵EP控制原理Rexroth力士乐A4VG系列柱塞泵的EP控制原理为基于电磁比例控制的闭环变量调节系统,其核心通过比例电磁铁与液压反馈的协同作用实现排量连续调节,具体流程如下:一、EP控制原理组成比例电磁铁EP控制采用比例电磁铁(a和b)作为电信号输入端,其输出电磁力与输入电流呈线性关系,直接决定伺服阀芯的位移量。伺服阀与变量活塞伺服阀芯通过弹簧与比例电磁铁连接,电磁力与弹簧力平衡时阀芯处于中位,切断变量活塞的油路。变量活塞上下腔油压差驱动其位移
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FESTO费斯托流量传感器的工作原理流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动机为了在各种运转工况下都能获得*浓度的混合气,必须正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。电子控制汽油喷射系统的空气流量传感器有多种型式,目前常见的空气流量传感器按其结构型式可分为叶片(翼板)式、量芯式、式、热膜式、卡
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REXROTH力士乐压力传感器原理、特点及结构普及力士乐REXROTH压力传感器的机械接收原理就是建立在此基础上的。相对式测振仪的工作接收原理是在测量时,把仪器固定在不动的支架上,使触杆与被测物体的振动方向一致,并借弹簧的弹性力与被测物体表面相接触,当物体振动时,触杆就跟随它一起运动,并推动记录笔杆在移动的纸带上描绘出振动物体的位移随时间的变化曲线,根据这个记录曲线可以计算出位移的大小及频率等参数。力士乐REXROTH压力传感器的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测
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Rexroth力士乐伺服阀原理及故障解决博士力士乐伺服阀结构比较复杂,造价高,对油的质量和清洁度要求高。新型的伺服阀正试图克服这些缺点,例如利用电致伸缩元件的伺服阀,使结构大为简化。另一个方向是研制特殊的工作油(如电气粘性油)。这种工作油能在电磁的作用下改变粘性系数。利用这一性质就可通过电信号直接控制油流。博士力士乐伺服阀的常见故障及解决办法:1力矩马达部分1.1线圈断线:引起阀不动作,无电流。1.2衔铁卡住或受到限位:原因为工作气隙内有杂物,引起阀门不动作。1.3球头磨损或脱落:原因为磨损,引
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美国PARKER派克电磁阀的结构和原理特点PARKER电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。工作压差,管路zui高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;zui低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;zui高工作压差应小于电磁阀的zui大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。注意流量孔径和接管口径;
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详解Festo费斯托气动产品的应用费斯托气动产品为典型的装配技术(如电子工业中的抓取应用)提供近乎的解决方案。近几年来,费斯托Festo针对这种类型的导向运动工序开发了大量的气动驱动器和导向装置。新型的费斯托气缸可在一个单元内实现这两种功能,从而简化了系统的结构。为了控制这些驱动装置,Festo开发了新的阀系列,智能型立方体阀CPV/CPA和MH1/MH2,以满足电子行业和机电行业的需要。重点在于缩小产品体积以及与Festo小型驱动器进行连接。《一》费斯托用于电子行业的驱动器以下是一系列适用于电
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FESTO费斯托位移传感器原理及特性德国费斯托FESTO位移传感器位移传感器又称为线性传感器,把位移转换为电量的传感器。位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。德国费斯托FESTO位移传感器在这种转换过程中有许多物理量(例如压力、流量、加速度等)常常需要先变换为位移,然后再将位移变换成电量。因此位移传感器是一类重要的基本传感器。在生产过程中,位移的测量一般分为
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认识REXROTH力士乐内啮合齿轮泵的工作原理在内啮合齿轮泵中,内转子为主动轮,外转子为从动论,内外转子的速比i=Z1/Z2。内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被泵盖上“月牙板”隔开。由于内外转子齿数有一齿差,在啮合过程中有二次啮合存在,因此能形成几个独立的封闭包液腔。随着内外转子的啮合旋转,各包液腔的容积发生不同的变化,当包液腔容积由小变大时,包液腔内产生局部真空,在大气压力作用下,液体通过进口管道和泵盖上的环形槽,进入泵腔开始吸液。当包液腔容积达到zui大时,吸液过程结束。当包液腔内的容积由大变小