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力士乐二通插装阀控制盖板LFA32DR2-7X/075

更新时间:2023-08-22

简要描述:

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力士乐REXROTH二通插装阀,压力控制功能

LC..DB(标准)

规格 16 … 100

组件系列 6X, 7X

大流量 7000 l/min

规格 16 … 100

组件系列 6X, 7X

用于压力功能的二通插装阀为先导式座阀或滑阀。设计为插装阀的功率单元安装在按照 DIN ISO 7368 进行标准化的接收孔内,且使用控制盖闭合。

用于手动或电动比例压力调节的先导控制阀作为先导阀集成到控制盖内或安装在控制盖上,其安装尺寸符合 DIN 24 340。

通过将插装阀与控制盖组合,可以实现不同的压力功能。

压力溢流功能

用于压力溢流功能的插装阀(型号 LC .DB...)被设计为无面积差的座阀(在油口 B 处无有效面积)。油口 A 处的有效压力经先导油供油节流孔导入到元件的弹簧侧。在先导控制阀上设定的压力下,阀芯由弹簧力进行压力补偿和闭合。

当达到调定压力时,阀芯开启,且油口 A 处的压力将根据压力-流体特性而受到限制。

减压功能

静止位置闭合

对于具有开启特性的减压功能,将应用一个压力限制插装阀(型号LC..DB40D...)和一个带有减压先导控制阀的控制盖(型号 LFA..DR...)。先导油经供油节流孔和打开的先导控制阀从油口 A 导入到 B 侧。

主阀芯打开,并释放从油口 A 到油口 B 的流量。

当达到调定压力时,阀芯闭合并且油口 B 处的压力将根据压力-流体特性降低。次级受控侧的潜在压力增加经先导控制阀第三路排放至油箱。方向阀的设置将启动执行附加阻塞功能(型号 LFA..DRW...)。

压力顺序功能

此功能启动次级系统基于压力的连接。

所需的切换压力通过集成在控制盖内的先导控制阀进行设置。

先导油供油可通过外部(先导油油口 X)或内部(经先导油油口 X 或 Z2 从油口 A)实现。

先导控制弹簧腔通过卸压经油口 Y 或 Z1 导入到油箱。

油路示例

示例 1: (用于低压系统基于压力卸载的油路)

系统通过高压泵和低压泵供给。系统压力 pS 经先导油油口在外部从高压侧作用在先导控制阀上,其在达到调定压力值后设置卸压油路的低压侧。单向阀 RV(不包括在交付范围内)保护高压系统与现有卸压低压系统的连接。

当达到先导控制弹簧上设定的压力时,将切换先导控制阀,并卸载油箱主阀的弹簧腔。主阀芯打开,并释放 A 至 B 的连接。

在型号 LFA..DZW... 中,可通过电动先导控制阀(不包括在 LFA..DZ... 型控制盖的交付范围内)选择除液压油路之外的所需切换位置。

示例 2: (用于次级系统基于压力的连接的油路)

通过此油路,当系统 1 中的压力未达到值之前,不会连接系统 2。先导油排放从主阀油口 A 内部实现。

德国力士乐REXROTH二通插装阀订货号和型号:

R900911572 LC25DB00E7X/

R900912552 LC25DB20D7X/

R900912549 LC25DB20E7X/

R900912550 LC25DB40E7X/

R901131754 LC32B20D7X/V

R900912613 LC32B20E7X/

R900940130 LC32DB20D7X/V

R900912556 LC32DB20D7X/

R983034428 LC32DB20D7XIN010

R900912543 LC32DB20E7X/

R900919236 LC32DB40E74/-004

R901206439 LFA32DR2-7X/075

基本结构
二通插装阀与普通液压阀的功能相同,都是用来控制液压系统工作介质的压力、流量和流动方向的。二通插装阀由插入元件、先导元件、控制盖板和插装块体四部分组成。插入元件主要由阀芯、阀套、弹簧和密封件组成,图1为其示意图。控制盖板上,根据插装阀的不同控制功能,安装有相应的先导控制级元件,以实现对液压系统压力、流量和方向的控制,插装块体则既是嵌入插入元件及安装控制盖板的基础阀体,又是主油路和控制油路的通道体。
二通插装阀通过不同的盖板和各种先导阀(一般为滑阀)组合,即可构成方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀。
二通插装阀液压系统实例分析
二通插装阀以其*的优点以及经济和技术上的明显优势被广泛应用到各个行业。在集成的液压元件中,当通径小于32mm时,可采用叠加
阀,当通径大于中32mm时,应考虑采用插装阀。在一个液压系统中,可根据需要,液压控制阀全部采用二通插装阀;也可以部分液压控制阀采用滑阀式,另一部分液压控制阀采用二通插装阀,充分发挥两种液压控制阀各自的优点。
压力机械属于重型机械,主要应用于冶金行业.重型机械制造、化工等行业,如冲压机、锻造机、剪切机、粉末制品压力机、挤压机等。压力机械的动力及控制部分多数采用液压传动,由于液压系统所需的压力高、流量大,故适于用二通插装阀来控制液压系统的压力、流量和流动方向。

液压传动技术在机械中的应用.
驱动机械运动的机构以及各种传动和操纵装置有多中形式。根据所用的不见和零件,可分为机械的、电气的、气动的、液压的传动装置。经常还将不同的形式组合起来运用一四位一体。由于液压传动具有很多优点,使这种新技术发展的很快。液压传动应用与金属切割机床也不过四五十年的历史。航空工业在1930年以后才开始采用。特别是近二三十年一来液压技术在各种工业中的应用越来越广泛。
1、在机床上,液压传动常应用在以下的- -些装置中
1.1进给 传动装置磨床砂轮架和工作台的进给运动大部分采用液压传动;车床、六角车床、自动车床的刀架或转塔刀架,铣床、刨床、组合机床的工作台等的进给运动也都采用液压传动。这些部件有的要求快速移动,有的要求慢速移动。有的既要求快速移动,也要求慢速移动。这些运动多半要求有较大的调速范围,要求在工作中无级调速;有的要求持续进给,有的要求间歇进给;有的要求在负载变化下速度恒定,有的要求有良好的换向性能等等。所有这些要求都是可以用液压传动来实现的。
1.2往复主题运动传动装置龙i刨床的工作台、牛头刨床或插床的滑枕,由于要求作高速往复直线运动并且要求换向冲击小、换向时间短、能耗低,因此都可以采用液压传动。
1.3仿形装置车床、铣床、刨床上的仿形加工可以采用液压伺服系统来完成。起精度可达0.01-0. 02m。此外,磨床上的成型砂轮修正装置亦可采用这系统。
1.4 辅助装置机床上的夹紧装置、齿轮箱变速操纵装置、丝杆螺母间隙消除装置、垂直移动部件平衡装置、分度装置、工件和刀具装卸装置、工件输送装置等,采用液压传动,有利于简化机床结构,提高机床自动化程度。
1.5静压支承重型机床、高速机床、高精度机床上的轴承、导轨、丝杆螺母机构等处采用液压静支承后,可以提高工作平稳性和运动精度。
2、液压传动技术在工程机械行走驱动中的应用
行走驱动系统是工程机械的重要组成部分。与工作系统相比,行走驱动系统不仅需要传输更大的功率,要求器件具有更高的效率和更长的寿命,还希望在变速调速、差速、改变输出轴旋转方向及反向传输动力等方面具有良好的能力。于是,采用何种传动方式,如何更好地满足各种工程机械行走驱动的需要,-直是工程机械行业所要面对的课题。尤其是近年来,随着我国交通、能源等基础设施建设进程的快速发展,建筑施工和资源开发规模不断扩大,工程机械在市场需求大大增强的同时,更面临着作业环境更为苛刻、工沉条件更为复杂等所带来的挑战,也进一步推动着对其行走驱动系统的深入研究。

力士乐REXROTH液压元件应用行业:注塑机、吹塑机、橡胶和发泡机、陶瓷压机、同步折弯机(折板机),、剪板机(剪床)、冲切/步冲、金属压力机、弯曲/锯床、机床、食品机械、皮革/鞋机、木材/造纸机械、钢铁业/铸造、压铸机/挤压机、电厂、生态能源(风能-水力-太阳能)设备、油和天然气工业设备、混凝土泵、路机、钻井/开采设备、起重机、升降机/叉车、推土机、道路,隧道,水坝工程设备、压缩机、街道维修设备、模拟器/娱乐设备、卡车、铁路工程设备、航空工业设备、船舶/航海工业设备、打谷机/喷洒机、拖拉机/收割机。

力士乐二通插装阀控制盖板LFA32DR2-7X/075

R900552746 LFA32DR1-6X/150/12
R900364471 LFA32DR1-6X/210
R900553934 LFA32DR1-6X/210V/12
R900972241 LFA32DR1-7X/150
R900939672 LFA32DR1-7X/210/12
R900939905 LFA32DR1-7X/210V/12
R900564803 LFA32DR2-6X/025
R900364726 LFA32DR2-6X/075
R900365875 LFA32DR2-6X/075V
R900479271 LFA32DR2-6X/150
R900449109 LFA32DR2-6X/150/12
R900362184 LFA32DR2-6X/210
R900579372 LFA32DR2-6X/210/12
R900359336 LFA32DR2-6X/210V
R900382811 LFA32DR2-6X/210V/12
R900449406 LFA32DR2-6X/315
R900949707 LFA32DR2-7X/025
R901206439 LFA32DR2-7X/075
R901189239 LFA32DR2-7X/075/12
R901315096 LFA32DR2-7X/075V
R900935730 LFA32DR2-7X/150
R900959461 LFA32DR2-7X/150V
R900966173 LFA32DR2-7X/150V/12
R900926536 LFA32DR2-7X/210
R900945166 LFA32DR2-7X/210/12
R901151386 LFA32DR2-7X/210V/12
R987099092 LFA32DR2-7X/210V/12
R900782386 LFA32DR2-7X/315
R900448923 LFA32DR3-6X/075
R900386669 LFA32DR3-6X/150
R900584997 LFA32DR3-6X/315/12
R901104850 LFA32DR3-7X/150
R900939303 LFA32DR3-7X/210
R901005339 LFA32DR3-7X/315/12
R900356878 LFA40DR1-6X/025
R900421056 LFA40DR1-6X/075
R900747872 LFA40DR1-7X/210V
R901143307 LFA40DR1-7X/315
R901141565 LFA40DR1-7X/75
R900946326 LFA40DR2-6X/025
R900573357 LFA40DR2-6X/025/12
R900356951 LFA40DR2-6X/075

液压泵是液压系统的动力元件,其功用是给液压系统提供压力油,从能量转换角度讲,它将是原动机(如发动机)输出的机械能转换为便于输送的液体的压力能。液压马达则属于执行元件,它能将输入液体的压力能转换为输出轴转动的机械能,用来拖动负载做功。根据结构形式,液压泵与液压马达具体可分为齿轮式、叶片式、柱塞式等类型。
1.液压泵压力
液压泵工作压力是指泵(或马达)在实际工作时输出(或输入)油液的压力,由外负载决定。
额定压力是指在正常工作条件下,按试验标准规定能连续运转的高压力。其大小受寿命的限制,若超过额定压力工作,泵(或马达)的使用寿命将会比设计的寿命短。当工作压力大于额定压力时称超载。
2.转速
工作转速是指泵(或马达)在工作时的实际转动速度。
额定转速是指在额定压力下,能连续长时间正常运转的高转速。若泵超过额定转速工作将会造成吸油不足,产生振动和大的噪声,零件会遭受气蚀损伤,寿命降低。
低稳定转速是指马达正常运转所允许的低转速。在此转速下,马达不出现爬行现象。
3.排量、流量
排量是指泵(或马达)每转一周,由密封容腔几何尺寸变化而得的排出(或输入)液体的体积,常用单位是ml/r(毫升/转)。排量可以通过调节发生变化的成为变量泵(或变量马达),排量不能变化的成为定量泵(或定量马达)。
实际流量是指泵(或马达)工作时出口处(或进口处)的流量。由于泵本身存在内泄漏,其实际流量小于理论流量。由于马达本身也存在内泄漏,要实现转速,为补偿泄漏量,其输入实际流量必须大于理论流量。
4.效率
容积效率,对液压泵是指其实际流量与理论流量的比值。对液压马达是指其理论流量与实际流量的比值。
机械效率,对液压泵是指其理论转矩与实际输入转矩的比值。对液压马达其实际输出的转矩为理论转矩克服摩擦力后的转矩,因此其机械效率为实际输出转矩与理论转矩的比值。
总效率是指泵(或马达)的输出功率与输入功率的比值。总效率等于容积效率与机械效率的乘积。


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