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當(dāng)前位置:蘇州瑤佐機(jī)電有限公司>>日本DAIKIN大金>>電磁閥>> DG4V-3-0A-M-P2-V-7-5TOKIMEC,TOKYO KEIKI電磁閥DG4V-3-0A-M-P2-V-7-56

TOKIMEC,TOKYO KEIKI電磁閥DG4V-3-0A-M-P2-V-7-56

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產(chǎn)品型號(hào)DG4V-3-0A-M-P2-V-7-5

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材質(zhì) 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 產(chǎn)地 進(jìn)口
加工定制 結(jié)構(gòu)形式 薄膜式
連接形式 螺紋 零部件及配件 配件
流動(dòng)方向 單向 密封材料 nbr
密封形式 軟密封型 驅(qū)動(dòng)方式 磁力
適用介質(zhì) 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 適用領(lǐng)域 船舶行業(yè),液氯行業(yè),化工行業(yè),醫(yī)藥行業(yè),冶金行業(yè),電力行業(yè),石油行業(yè),造紙行業(yè),食品行業(yè),水利行業(yè),其他,城建行業(yè),機(jī)械行業(yè),環(huán)保行業(yè),水電/火電,制藥行業(yè),水處理,天然氣,礦業(yè)
通道位置 二通式 外形 大型
溫度范圍 超高溫 壓力環(huán)境 高壓
用途 截止,調(diào)節(jié),止回,換向,疏水,安全,流量控制,放料,節(jié)流,排氣,調(diào)壓,進(jìn)水,放水,鎖閉,溫控,溢流,平衡,呼吸,泄壓,排空,風(fēng)量調(diào)節(jié),補(bǔ)水,減壓閥,排污,儀表,其他 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 日規(guī)
TOKIMEC,TOKYO KEIKI電磁閥DG4V-3-0A-M-P2-V-7-56,我公司代理經(jīng)銷(xiāo)日本東機(jī)美TOKIMEC一系列產(chǎn)品,電磁閥,減壓閥,節(jié)流閥,疊加閥,溢流閥,壓力控制閥,比例閥,伺服閥,齒輪泵,葉片泵,柱塞泵,液壓站,液壓附件,價(jià)格優(yōu)勢(shì)大,部分現(xiàn)貨供應(yīng),貨期短,原裝正品。

TOKIMEC,TOKYO KEIKI電磁閥DG4V-3-0A-M-P2-V-7-56,東機(jī)美 TOKIMEC 東京計(jì)器 (TOKYO KEIKI) TOKIMEC 東機(jī)美 SQP葉片泵、各種電磁換向閥DG4V-3、DG4V-5、DG4SM、DG4M4、DG5V-7、DG5V-8、壓力閥CRG、疊加閥、TGMPC、TGMFN、TGMX2、TGMC2、TGMCR、TGMRC、TGMSL、TGMDC、比例閥EPCG2、EPCG、EPFRG,EPFRCG。 注意事項(xiàng):噪聲和振動(dòng)
液壓裝置中容易產(chǎn)生噪聲的元件一般認(rèn)為是泵和閥,閥中又以溢流閥和電磁換向閥等為主。產(chǎn)生噪聲的因素很多。溢流閥的噪聲有流速聲和機(jī)械聲二種。流速聲中主要由油液振動(dòng)、空穴以及液壓沖擊等原因產(chǎn)生的噪聲。機(jī)械聲中主要由閥中零件的撞擊和磨擦等原因產(chǎn)生的噪聲。
(1)壓力不均勻引起的噪聲DG4V-5-23A-M-P7L-T-6-40-JA755Y,DG4V-5-0C-M-PL-T-6-40DG4V-5-8C-M-PL-T-6-40 ,DG4V-5-8C-M-PL-OV-6-40   ,DG4V-5-6C-P9L-VR-7-40 ,DG4V-5-31B-M-PL-0V-6-40 ,DG4V-5-0C-M-U7L-H-7-40 ,DG4V-5-2C-M-U7L-H-7-40 ,DG4V-5-0A-M-U7L-H-7-40,DG4V-5-2BL-M-P7L-H-7-40-JA1Y ,DG4V-5-2B-M-U7L-H-7-40 ,DG4V-5-0B-M-U7L-H-7-40,DG4V-3-2N-M-P7-H-7-54,DG4V-3-8C-M-U7-H-7-54 ,DG4V-3-7C-M-U1-B-7-54,DG4V-3-8C-M-U1-B-7-54,DG4V-3-8C-M-P2-V-7-54,DG4V-5-2N-M-P7L-T-6-40  ,
VICKERS先導(dǎo)型溢流閥的導(dǎo)閥部分是一個(gè)易振部位如圖3所示。在高壓情況下溢流時(shí),導(dǎo)閥的軸向開(kāi)口很小,僅0.003~0.006厘米。過(guò)流面積很小,流速很高,可達(dá)200米/秒,易引起壓力分布不均勻,使錐閥徑向力不平衡而產(chǎn)生振動(dòng)。另外錐閥和錐閥座加工時(shí)產(chǎn)生的橢圓度、導(dǎo)閥口的臟物粘住及調(diào)壓彈簧變形等,也會(huì)引起錐閥的振動(dòng)。所以一般認(rèn)為導(dǎo)閥是發(fā)生噪聲的振源部位。
由于有彈元件(彈簧)和運(yùn)動(dòng)質(zhì)量(錐閥)的存在,構(gòu)成了一個(gè)產(chǎn)生振蕩的條件,而導(dǎo)閥前腔又起了一個(gè)共振腔的作用,所以錐閥發(fā)生振動(dòng)后易引起整個(gè)閥的共振而發(fā)出噪聲,發(fā)生噪聲時(shí)一般多伴隨有劇烈的壓力跳動(dòng)。威格士CG5V8FW0FMUH711電磁溢流閥石家莊總代理

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業(yè)務(wù)
:黃俊杰  
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(2)空穴產(chǎn)生的噪聲當(dāng)由于各種原因,空氣被吸入油液中,或者在油液壓力低于大氣壓時(shí),溶解在油液中的部分空氣就會(huì)析出形成氣泡,這些氣泡在低壓區(qū)時(shí)體積較大,當(dāng)隨油液流到高壓區(qū)時(shí),受到壓縮,體積突然變小或氣泡消失;反之,如在高壓區(qū)時(shí)體積本來(lái)較小,而當(dāng)流到低壓區(qū)時(shí),體積突然增大,油中氣泡體積這種急速改變的現(xiàn)象。氣泡體積的突然改變會(huì)產(chǎn)生噪聲,又由于這一過(guò)程發(fā)生在瞬間,將引起局部液壓沖擊而產(chǎn)生振動(dòng)。先導(dǎo)式溢流閥的導(dǎo)閥口和主閥口,油液流速和壓力的變化很大,很容易出現(xiàn)空穴現(xiàn)象,由此而產(chǎn)生噪聲和振動(dòng)。

TOKIMEC,TOKYO KEIKI電磁閥DG4V-3-0A-M-P2-V-7-56,DG4V-5-6C-M-PL-OV-6-40 ,DG4V-3-6C-M-P2-T-7-54,DG4V-3-23A-M-P7-H-7-56 ,DG4V-5-0A-M-PL-T-6-40 ,DG4V-3-6C-M-P2-V-7-54,DG4V-3-6C-M-P7-H-7-56  ,DG4V-5-2C-M-PL-T-6-40,DG4V-3-6C-M-P7-H-7-54 ,DG4V-3-2C-M-P2-V-7-54,DG4V-3-2C-M-U7-H-7-54 ,DG4V-3-0C-M-P2-V-7-54,DG4V-3-2A-M-P2-T-7-54,DG4V-3-3C-M-P2-T-7-56 ,DG4V-3-23A-M-P7-T-7-56 ,DG4V-5-2C-M-P7L-H-7-40,DG4V-3-6C-M-U2-B-7-54 ,DG4V-3-0B-M-P2-D-7-56 ,DG4V-3-0B-M-P2-T-7-P12-54,DG4V-3-0B-M-P2-T-7-P12-54,DG4V-3-23A-M-P2-T-7-54,DG4V-5-2A-M-PL-T-6-40,DG4V-3-0B-M-P2-B-7-56,DG4V-5-23A-M-PL-0V-6-40,DG4V-5-23A-M-PL-OV-6-40,DG4V-5-3C-M-PL-OV-6-40 ,DG4V-3-2C-M-P2-V-7-56,


DG4V-3S-0B-M-U-C5-60,DG4V-3S-0B-M-U-D5-60,DG4V-3S-0B-M-U-H5-60,DG4V-3S-6B-M-U-A5-60,DG4V-3S-6B-M-U-B5-60,DG4V-3S-6B-M-U-C5-60,DG4V-3S-6B-M-U-D5-60,DG4V-3S-6B-M-U-H5-60,DG4V-3S-2B-M-U-A5-60,DG4V-3S-2B-M-U-B5-60,DG4V-3S-2B-M-U-C5-60,

TOKIMEC,TOKYO KEIKI電磁閥DG4V-3-0A-M-P2-V-7-56,DG4V-3S-2B-M-U-D5-60,DG4V-3S-2B-M-U-H5-60,DG4V-3S-22B-M-U-A5-60,DG4V-3S-22B-M-U-B5-60,DG4V-3S-22B-M-U-C5-60,DG4V-3S-22B-M-U-D5-60,DG4V-3S-22B-M-U-H5-60,DG4V-5-2C-M-PL-T-6-40,DG4V-3-6C-M-P7-H-7-54 ,DG4V-3-2C-M-P2-V-7-54,DG4V-3-2C-M-U7-H-7-54 ,表1 Non-linear model parameters(for F-type and D-type ount) linear model parameters,,發(fā)動(dòng)機(jī)液壓懸置,,發(fā)動(dòng)機(jī)液壓懸置,,單獨(dú)對(duì)解耦盤(pán)做激勵(lì)響應(yīng)研究顯示在不同的液體流動(dòng)狀態(tài)下解耦盤(pán)慣量保持不變,而在此過(guò)程中顯示流動(dòng)阻力是增加的(在頻域內(nèi))。對(duì)所研究的懸置,通過(guò)二乘法識(shí)別參數(shù)如下:解耦盤(pán),,線模型:,,HEM I(只有阻尼孔的懸置)的集總參數(shù)模型:,,三種被動(dòng)液壓發(fā)動(dòng)機(jī)懸置模型動(dòng)特對(duì)比研究,,浮動(dòng)解耦盤(pán)式懸置集總參數(shù)模型:,,由于獨(dú)立測(cè)試條件下,機(jī)座是固定的(即在所有等式下,被假定為零)。液壓懸置的支反力來(lái)自于橡膠彈體與液體兩部分,而傳統(tǒng)的橡膠懸置為支反力來(lái)自于橡膠本身。橡膠元件可以被簡(jiǎn)化為線元件,液體系統(tǒng)作用可以被當(dāng)作線與非線情況來(lái)處理,其主要需要考察液固作用情況與激振幅值變化。根據(jù)以上分析,實(shí)驗(yàn)與仿真結(jié)果可以得到三種懸置的對(duì)比情況。,,解耦盤(pán),,直接解耦盤(pán)式液壓懸置集總參數(shù)模型:,,非線,,三種被動(dòng)液壓發(fā)動(dòng)機(jī)懸置模型動(dòng)特對(duì)比研究,,發(fā)動(dòng)機(jī)液壓懸置,,圖6 浮動(dòng)解耦盤(pán)式液壓懸置(Model II)線與非線,,模型在預(yù)載力550N,激振幅值1mm下的仿真結(jié)果對(duì)比,,F(xiàn)ig.6 The comparison of Linear and Nonlinear model(II) (Floating-decoupler mount) at preload 550N Magnitude 1mm.),,解耦盤(pán),,三種被動(dòng)液壓發(fā)動(dòng)機(jī)懸置模型動(dòng)特對(duì)比研究,,圖7 在不同激振幅值下,低頻域浮動(dòng)解耦盤(pán)式懸置響,,應(yīng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果(動(dòng)剛度與滯后角),,F(xiàn)ig.7 Experimental results for low frequency responses for Floating-decoupler mount under different excitation amplitudes.,,發(fā)動(dòng)機(jī)液壓懸置,,非線,,圖8 浮動(dòng)解耦盤(pán)式懸置在高頻、變幅值條件下的動(dòng),,剛度與滯后角實(shí)驗(yàn)結(jié)果,,F(xiàn)ig.8 Experimental results for high frequency responses for Floating-decoupler mount under different excitation amplitudes.,,圖6~8顯示浮動(dòng)式懸置理論模型預(yù)測(cè)的頻變與幅變動(dòng)特在頻域內(nèi)與實(shí)驗(yàn)結(jié)果吻合,但是對(duì)于線模型來(lái)說(shuō)還有很大的改進(jìn)空間??紤]到非線因素,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示浮動(dòng)式懸置的動(dòng)特在不同的激振幅值下是不同的。DG4V-3-0C-M-P2-V-7-54,DG4V-3-2A-M-P2-T-7-54,DG4V-3-3C-M-P2-T-7-56 ,DG4V-3-23A-M-P7-T-7-56 ,DG4V-5-2C-M-P7L-H-7-40,DG4V-3-6C-M-U2-B-7-54 ,DG4V-3-0B-M-P2-D-7-56 ,DG4V-3-0B-M-P2-T-7-P12-54,DG4V-3-0B-M-P2-T-7-P12-54,DG4V-3-23A-M-P2-T-7-54,DG4V-5-2A-M-PL-T-6-40,DG4V-3-0B-M-P2-B-7-56,DG4V-5-23A-M-PL-0V-6-40,DG4V-5-23A-M-PL-OV-6-40,DG4V-5-3C-M-PL-OV-6-40 ,DG4V-3-2C-M-P2-V-7-56,

TOKIMEC,TOKYO KEIKI電磁閥DG4V-3-0A-M-P2-V-7-56,

解耦盤(pán),,非線,,圖9 高頻、不同幅值條件下直動(dòng)解耦盤(pán)式懸置動(dòng)剛度與滯后角的實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖,,F(xiàn)ig.9 Experimental results for high frequency responses for Direct-decoupler mount under different excitation amplitude at preload 550N.,,三種被動(dòng)液壓發(fā)動(dòng)機(jī)懸置模型動(dòng)特對(duì)比研究,,發(fā)動(dòng)機(jī)液壓懸置,,圖10 低頻、不同激振幅值、預(yù)載力550N條件下直動(dòng),,解耦盤(pán)式懸置的動(dòng)剛度與滯后角實(shí)驗(yàn)結(jié)果,,F(xiàn)ig.10 Experimental results for low frequency responses for Direct-decoupler mount under different excitation amplitude at preload 550N.,,三種被動(dòng)液壓發(fā)動(dòng)機(jī)懸置模型動(dòng)特對(duì)比研究解耦盤(pán),,圖11 在激振幅值1mm,預(yù)載力550N下,直動(dòng)解耦,,盤(pán)式懸置(Model III)的動(dòng)剛度與滯后角實(shí)驗(yàn)結(jié)果,,F(xiàn)ig.11 Dynamic performances of directdec-,,oupler mount (excitation amplitude: 1.0mm) at preload 550N,

圖9~11表明直動(dòng)解耦盤(pán)式懸置動(dòng)剛度在0~35Hz頻域內(nèi)急速上升,在50~250HZ頻域內(nèi)下降非???,主要因?yàn)橹眲?dòng)解耦盤(pán)在起作用及固液耦合作用的結(jié)果。在非線模型中,由于充分考慮了很多非線的因素,計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明兩者的動(dòng)態(tài)特非常吻合。由此可以認(rèn)為非線懸置在實(shí)際定量分析中是可行的。圖12~14表明動(dòng)剛度是隨著激振幅值在不斷變化的,在35~250HZ頻域內(nèi),HEM I的動(dòng)剛度變化幅度很明顯。圖11表明HEM I的非線模型非常適合理論分析,實(shí)驗(yàn)也驗(yàn)證結(jié)果是正確的。換句話說(shuō),由于很多考慮了很多的非線因素才使模型與實(shí)驗(yàn)結(jié)果*。

歸納言之,從三種被動(dòng)液壓懸置的動(dòng)特對(duì)比研究中,我們可以非常清楚的得到結(jié)論??梢钥闯鲈谙鄬?duì)較低的頻域范圍內(nèi),浮動(dòng)解耦盤(pán)式懸置的動(dòng)剛度增加比其余兩種懸置都要快很多。zui大的動(dòng)剛度、zui大的滯后角及峰值頻率同樣在較低的頻域內(nèi)出現(xiàn),但是其高頻域內(nèi)滯后角的表現(xiàn)剛好與低頻域內(nèi)相反。可以看出低頻硬化及高頻軟化的現(xiàn)象在直動(dòng)解耦盤(pán)式液壓懸置動(dòng)特曲線中zui明顯,明顯具有這種動(dòng)特的懸置可能非常適合在經(jīng)濟(jì)的中等尺寸的轎車(chē)中應(yīng)用,一方面懸置的預(yù)載力不大(因?yàn)榇藨抑玫慕怦畋P(pán)直接受力),一方面顧客對(duì)舒適的苛刻要求。而慣通道長(zhǎng)度與面積對(duì)HEM I的影響可以用其余兩種懸置的方式來(lái)研究。但是,在整個(gè)頻域內(nèi),HEM I的動(dòng)剛度表現(xiàn)非常穩(wěn)定,這種特在轎車(chē)上應(yīng)用是又很大弊端的,但是其成本低、可靠好;浮動(dòng)解耦盤(pán)式懸置可以承受較大的預(yù)載力,其動(dòng)剛度峰值z(mì)ui大,高頻的動(dòng)剛度比較穩(wěn)定,比較適合在大車(chē)上應(yīng)用。

三種懸置的動(dòng)態(tài)特曲線表明無(wú)論實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證還是理論分析,線模型適合定分析,非線模型適合定量分析。論文呈現(xiàn)的結(jié)論對(duì)被動(dòng)液壓懸置及半被動(dòng)液壓懸置的設(shè)計(jì)有指導(dǎo)意義。

 

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