
Zawór serwo D633-313B D633-328B MO OG
D633-313B dokładnie przekształca słabe sygnały elektryczne (prądy) na wyjścia przepływu i ciśnienia hydraulicznego o dużej-mocy. Jego podstawową zasadą działania jest sprzężenie zwrotne siły, które zapewnia doskonałą zdolność zapobiegania zanieczyszczeniom i stabilność. Stosowany jest głównie w układach sterowania serwo w pętli zamkniętej, które mają rygorystyczne wymagania dotyczące dokładności sterowania i szybkości reakcji.
Główne cechy
Wysoka wydajność i wysoka responsywność:
Ma dużą szerokość pasma (pasmo przenoszenia) i może szybko i dokładnie śledzić zmiany sygnałów sterujących.
Niezwykle niska histereza i wysoka liniowość zapewniają dokładność regulacji.
Zasada sprzężenia zwrotnego siły:
Zawór przegrodowy dyszy pierwszego stopnia i zawór suwakowy drugiego stopnia są połączone mechanicznym prętem sprzężenia zwrotnego. Taka konstrukcja sprawia, że położenie rdzenia zaworu jest proporcjonalne do prądu wejściowego, zapewniając bezpośrednią i stabilną kontrolę oraz niewrażliwe na zanieczyszczenie olejem.
Struktura podwójnej cewki:
Zwykle wyposażone w dwie niezależne cewki sterujące, które można podłączyć w różnych trybach pracy, takich jak różnicowy, pojedyncza cewka, szeregowo lub równolegle, zapewniając użytkownikom elastyczne opcje interfejsu elektrycznego.
Napęd o dużej mocy:
Stopień pilotażowy to zawór przegrodowy dyszy, który zapewnia wystarczającą siłę napędową do popchnięcia rdzenia zaworu głównego, umożliwiając mu kontrolowanie większego natężenia przepływu.
Trwałe i niezawodne:
Konstrukcja odpowiada procesowi produkcyjnemu produktów Muge i jest solidna i zdolna do-długoterminowej, stabilnej pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
Typowe obszary zastosowań
D633-313B jest szeroko stosowany w dziedzinach przemysłowych wymagających precyzyjnej kontroli ruchu, takich jak:
Sprzęt eksperymentalny: maszyna do badania zmęczenia materiału, stół wibracyjny, maszyna do badań strukturalnych itp.
Symulacja: Platforma ruchowa przeznaczona do symulatorów lotu i symulatorów jazdy samochodem.
Przemysł ciężki: huty stali, systemy korekcji płyt/pasków, kontrola ciśnienia.
Maszyny do tworzyw sztucznych: sterowanie pompą stopu do wtryskarek, sterowanie ciśnieniem wytłaczarki.
Przemysł obrabiarkowy: kontrola posuwu w-precyzyjnych obrabiarkach CNC.
4, Wprowadzenie do zasady działania
Konwersja elektryczna: wejściowy prąd sterujący przepływa przez cewkę silnika momentowego, generując siłę elektromagnetyczną.
Przemieszczenie mechaniczne: Siła elektromagnetyczna powoduje ugięcie twornika silnika momentowego, powodując przemieszczanie się połączonej z nim przegrody pomiędzy dwiema dyszami.
Pilotowa kontrola ciśnienia: Przemieszczenie przegrody powoduje różnicę ciśnień pomiędzy tylnymi komorami dwóch dysz, co skutkuje różnicą ciśnień na obu końcach rdzenia zaworu.
Ruch rdzenia głównego zaworu: Ta różnica ciśnień powoduje ruch rdzenia głównego zaworu.
Siłowe sprzężenie zwrotne: Ruch rdzenia głównego zaworu spowoduje rozciągnięcie lub ściśnięcie pręta sprężyny sprzężenia zwrotnego, generując siłę sprzężenia zwrotnego przeciwną do kierunku siły elektromagnetycznej. Kiedy siła sprzężenia zwrotnego i siła elektromagnetyczna są zrównoważone, przegroda powraca do pozycji neutralnej, różnica ciśnień pilota znika, a rdzeń głównego zaworu zatrzymuje się w precyzyjnym położeniu.
Wyjście hydrauliczne: Położenie głównego rdzenia zaworu określa otwarcie i kierunek otworu olejowego do siłownika (cylindra lub silnika hydraulicznego), kontrolując w ten sposób przepływ i kierunek oleju hydraulicznego.
Popularne Tagi: serwozawór d633-313b d633-328b mo og, Chiny serwozawór d633-313b d633-328b mo og producenci, dostawcy
Wyślij zapytanie










