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为您介绍直流电机的原理及种类来源0607:0 纵观国内外直流电机,到目前为止,从动作方式上可分为三大类即直动式、反冲式、先导式,而从阀瓣结构和材料上的不同以及原理上的区别反冲式又可分为膜片式反冲直流电机、活塞式反冲直流电机;先导式又可分为先导式膜片直流电机、先导式活塞直流电机;从阀座及密封材料上分又可分为软密封直流电机、钢性密封直流电机、半钢性密封直流电机。 一、直动式直流电机 原理常闭型直动式直流电机通电时,电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起,使关闭件离远开阀座密封副打开;断电时,电磁力消失,靠弹簧力把关闭元件压在阀座上阀门关闭。(常开型与此相反) 特点在真空、负压、零压差时能正常工作,DN50以下可任意安装,但电磁头体积较大。如我引进HERION技术生产的直动直流电机可用于1.33×104 Mpa真空。 二、反冲型直流电机 原理它的原理是一种直动和先导相结合,通电时,直流电机先将辅阀打开,主阀下腔压力大于上腔压力而利用压差及直流电机的同时作用把阀门开启;断电时,辅阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动便阀门关闭。 特点在零压差或高压时也能可靠工作,但功率及体积较大,要求竖直安装。 三、先导式直流电机 原理通电时,电磁力驱动先导阀打开先导阀,主阀上腔压力迅速下降,在主阀上下腔内形成压差,依靠介质压力推动主阀关闭件上移,阀门开启;断电时,弹簧力把先导阀关闭,入口介质压力通过先导孔迅速进入主阀上腔在上腔内形成压差,从而使主阀关闭 特点体积小,功率低,但介质压差范围受限,必须满足压差条件。两位三通直流电机通常与单作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控开关,三通是有三个通道通气,一般情况下1个通道与气源连接,另外两个通道1个与执行机构的进气口连接,1个与执行机构排气口连接,具体的工作原理可以参照单作用气动执行机构的工作原理图。两位五通直流电机通常与双作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控开关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理在气路(或液路)上来说,两位三通直流电机具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装@_@)。 两位五通直流电机具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。对于小型自动控制设备,气管一般选用8~12mm的工业胶气管。在电气上来说,两位三通直流电机一般为单电控(即单线圈),两位五通直流电机一般为双电控(即双线圈)。线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。 两位三通直流电机分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。 常闭型两位三通直流电机动作原理给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。 常开型两位三通单电控直流电机动作原理给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动”。 两位五通双电控直流电机动作原理给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。 给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。 基于两位五通双电控直流电机的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让直流电机线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护直流电机线圈不容易损坏。 直流电机在液路系统中用来实现液路的通断或液流方向的改变,它一般具有一个可以在线圈电磁力驱动下滑动的阀芯,阀芯在不同的位置时,直流电机的通路也就不同。阀芯的工作位置有几个,该直流电机就叫几位直流电机阀体上的接口,也就是直流电机的通路数,有几个通路口,该直流电机就叫几通直流电机。 直流电机安装后,一般所有接口都应该是连接好了的,所谓工作位置指的是阀芯的位置。阀芯在线圈不通电时处在甲位置,在线圈通电时处在乙位置,阀芯在不同位置时,对各接口起到或接通或封闭的作用。直流电机二位是指直流电机的阀芯有两个不同的工作位置(开、关)。 直流电机二通、三通指直流电机的阀体上有两个、三个通道口; 比如二位二通直流电机是一进一出(二个通道、很普通常见) 二位三通直流电机控制液体是一进二出(两出分别是一个常开一个常闭);气动换向直流电机是一进一出一排气;液压一进一出一回油。国内外的直流电机从原理上分为三大类(即直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。直动式直流电机原理通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 做为一家专业的高级仪器仪表供应商,自身在瑞士汉诺威设有采购中心,针对进口备品特别是欧美产品有着独到的理解和优势,经过几年的技术及人员累积,目前可以针对产品提供完善的备件,针对产品系列问题可以提供一条龙服务,大缩短了客户维修等待的时间,欢迎广大用户前来咨询交流。马克森电机官网 EC-4pole30/EC19/EC20flat小型马达
20世纪80年代,世界齿轮技能有了很大的开展。商品开展的总趋势是小型化、高速化、低噪声、高牢靠度。技能开展中最有目共睹的是:硬齿面技能功率分支技能和模块化规划技能。20世纪80年代,国外硬齿面齿轮技能日趋老练。选用优异合金钢锻件渗碳淬火磨齿的硬齿面齿轮,精度不低于ISO1328-1975的6级,归纳承载才能为中硬齿面调质齿轮的4倍,为软齿面齿轮的5~6倍。一个中等规范的硬齿面齿轮减速器的分量仅为罗齿面齿轮减速器的三分之一摆布。功率分支技能,首要指行星及大功率的功率又分支及多分支设备,如基地传动的水泥磨机主减速器,其核心技能是重载。模块化规划技能,对通用和规范减速器指在寻求高性能和满意用户多元化大覆盖面需求的一起,尽可能削减零部件毛坯的种类规范,以便于组织出产,使零部件出产构成批量,下降本钱,获得规划效益。这些技能的使用和日趋老练,使齿轮商品的性能报价比大大进步,商品越来越完美。20世纪70年代至90年代初,中国的高速齿轮技能阅历了测绘拷贝、技能引进(和技能攻关)到能独立规划制作三个期间。如今中国自个的规划制作才能根本上可满意国内出产需求,规划制作的最高参数为:最大功率44MW,最高线速度168m/s,最高转速6700r/min。中国的低速重载齿技能,特别是硬齿面的齿轮技能也是阅历了测绘拷贝等期间,从无到有逐步开展起来的。除了摸清制作技能外,在80年代末和90年代初推行硬齿面技能过程中,咱们还进行了处理“断轴”、“选用”等一系列的作业。在80年代一向被认为是国内重载齿轮两大难题的水泥磨减速器和轧钢机械减速器,如今可以说已彻底处理。
为您介绍出现“泵损”现象的原因来源0630:0泵送输送混凝施工已经成为主要的施工方式之一,在泵送过程中有时会发现混凝土入泵坍落度正常,但经过泵送后坍落度损失严重,甚至不满足施工要求,把这种现象称作“坍落度泵损”。混凝土泵损是混凝土在泵送压力作用下,产生的一种现象,用目前常用的检测手段很难发现。目前,在施工过程中检测混凝土拌合物的手段主要是坍落度法,坍落度法是在混凝土拌合物自然流动的反映,很难发现混凝土拌合物是否会发生泵损,究其原因是因为当前试验手段难以反映混凝土压力状态下混凝土工作性变化情况。混凝土拌合物要流动,就必须在液态水的推动作用下,砂浆拖拽石子流动,也就是固体物质表面具有液态水的润滑、推动流动,微小气态的气泡表现出“滚珠”效应,有益于浆体流动。混凝土是一种具有固、液、气三相混合体,固、液、气由于密度、状态的不同,在压力作用下会表现出不同的变化。混凝土拌合物在泵送压力下各组分运动速度的差异,遇到弯头、接头时造成拌合物某种组分分离。这种分离是一种动态的,有外力作用的分离,不同于静态的分离,坍落度法不能反映这种分离状态。压力作用当骨料空隙较多,吸水率过大时,泵压的作用可以使骨料吸水率加大、加快,造成拌合物中游离水进入骨料内部,拌合物中游离水减少,混凝土坍落度降低。其,在泵送压力作用下,混凝土拌合物中微小气泡会发生变形,甚至破裂,气泡的减少造成“滚珠”效应消失,混凝土拌合物也发生坍损。以上几种原因可能是产生泵损的原因,针对这些原因,从控制混凝土拌合物的游离水水量和含气量两方面着手,也许可以控制泵损现象。混凝土拌合物在泵送压力下,自由水发生明显迁移,自由水从混凝土拌合物中分离出来,造成混凝土拌合物游离水减小,拌合物流动性下降。因此,克服泵损现象的本质就是在泵送过程中保住其游离自由水,维持混凝土拌合物固体相表面水膜厚度。混凝土拌合物的水分为三部分,一部分是水泥水化所需的水,其是被骨料吸附的水,后面是拌合物中游离的自由水,自由水是混凝土拌合物维持的动力。尽量减少泵送压力过程对自由水的消耗,才能控制坍损。在泵送过程中,保持自由水的量,以下建议可供参考(1)调整外加剂在混凝土拌合物中的相容性,改善混凝土拌合物的保水性和流动性,不宜降低外加剂中减水剂母液用量及保坍剂用量。(2)提高混凝土骨料质量,避免使用孔隙多,吸水率较大的骨料,尤其注意避免使用含泥量偏大以及含有絮凝剂的骨料。(3)优化骨料级配,降低骨料空隙率,优先使用粒形较好的粗细骨料。(4)在外加剂中加入一定量的引气剂、稳泡剂或抑泡剂等,减少泵送过程中混凝土拌合物的气泡破裂损失。(5)混凝土浇筑过程中尽量避免压车现象,长时间等待,容易造成混凝土坍落度损失,流动性变差,诱导出现泵损现象。(6)根据混凝土拌合物状态调整外加剂用量,尽量避免混凝土流动性差,通常表现为拌合物有坍落度没有扩展度,动感差,“死灰”。(7)水泥温度高,水化速率快,尽量增加外加剂掺量,避免外加剂用量不足,用水量偏高,混凝土保水性差。(6)注意检查泵管接头处密封圈的密封情况,确保不漏气、不漏浆。引起混凝土“泵损”的其它因素(1)水泥比表面积大,水泥颗粒偏细,在泵送压力下会加速颗粒水化,形成的絮状物质就会多而影响流动性。(2)矿物掺合料烧失量过大,吸水率较大的物质含量多,在泵压作用下,自由水快速进入物质内部。(3)骨料吸水率偏大,因为骨料的表面的开口孔或是裂隙在压力下造成部分水渗入,甚至还会有一些外加剂的固体颗粒进入孔中而影响外加剂的有效性,这里也包括出现的流动性降低的现象.(4)外加剂中的引气组分的质量不好,本来应该是稳定的细小的泡,但是对于偏大且不是稳定的气泡会在压力的作用下破裂而失去“润滑”作用;(5)混凝土长距离输送,水平输送距离越大越容易出现泵损的现象,尤其是夏季拌和物温度高对其流动性影响越大。判断混凝土拌合物有可能发生泵损现象的方法观察混凝土拌合的保水性、粘聚性,测试坍落度、扩展度、流速坍损情况,判断可泵性。如坍落度试验时,提起坍落度筒后混凝土很快不流动表明流动性不好;若出现混凝土拌合物发涩、发散,粘聚性差,说明不宜泵送;混凝土拌合物出现泌浆、分层抓底说明保水性差,泵送容易浆水分离。目前使用坍落度法使用不能有效反映这种泵送压力下的泵损现象,混凝土在压力作用下的泌水状态可以反映在压力作用下混凝土的保水能力。混凝土拌合物压力泌水性能就是压力泌水率,它是在一定压力下混凝土拌合物在规定时间内所泌水的百分比,一般泵送混凝土10s的相对压力泌水率不宜大于40%。 做为一家专业的高级仪器仪表供应商,自身在瑞士汉诺威设有采购中心,针对进口备品特别是欧美产品有着独到的理解和优势,经过几年的技术及人员累积,目前可以针对产品提供完善的备件,针对产品系列问题可以提供一条龙服务,大缩短了客户维修等待的时间,欢迎广大用户前来咨询交流
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