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穆格伺服閥D061-9310特價銷售

更新時間▩✘◕↟:2022-01-09

訪問量▩✘◕↟:158

廠商性質▩✘◕↟:經銷商

生產地址▩✘◕↟:

簡要描述▩✘◕↟:
MOOG伺服閥產品使用範圍廣泛,主要應用:航空模擬及測試,汽車測試及模擬,能源領域(水力發電/風力發電/蒸汽/燃氣),工業機械(金屬成型機械,塑膠加工機械,冶金機械)等✘☁。上海雅恩斯優勢供應MOOG伺服閥▩☁•、MOOG電液伺服閥·☁,MOOG伺服比例閥和MOOG伺服放大器等·☁,穆格伺服閥D061-9310特價銷售
品牌MOOG/美國穆格應用領域化工,能源,冶金,航天,汽車

伺服閥按照輸出特性有流量控制閥▩☁•、壓力控制閥▩☁•、壓力—流量控制閥;按結構形式有滑閥▩☁•、噴嘴擋板閥和射流管閥等✘☁。

1.滑閥

1)滑閥的工作原理和結構特性

     滑閥是常用的結構形式·☁,它常用作工業伺服閥的前置級和所有伺服閥的功率級✘☁。滑閥按照外接油口的多少不同分為二通▩☁•、三通▩☁•、四通等;按照控制邊數的不同分為單邊▩☁•、雙邊和四邊滑閥·☁,其工作原理如圖7-3所示✘☁。其中圖7-3a為二通單邊滑閥·☁,圖7-3b為三通雙邊滑閥·☁,圖7-3c為四通四邊滑閥✘☁。閥芯的位移不同於液壓傳動中開關式換向閥·☁,而是雙向連續變化的✘☁。基本功能是連續改變控制稜邊(節流口)的流通面積·☁,以改變進入液壓缸(或執行件)兩腔的壓力和流量·☁,達到控制液壓缸輸出運動和動力的目的✘☁。

     閥的開口形式對其控制性能影響很大·☁,尤其是在零位附近的特性✘☁。從圖7-4a可以看出·☁,負開口滑閥在中間平衡位置時·☁,四個節流口完全被遮蓋·☁,徹底切斷了油源和執行件之間的通路✘☁。閥芯需要左▩☁•、右移動的距離後·☁,才能將相應的節流口開啟·☁,才會有油液輸給執行件✘☁。所以在滑閥的位置-流量特性曲線上形成一段沒有油液輸出的非線性死區·☁,靈敏度低·☁,對於高精度的伺服閥控制系統是不應該使用這類結構的伺服閥✘☁。但這種結構的伺服閥製造容易·☁,成本低·☁,可以在工作過程的任何位置上可靠地停止·☁,所以在手動伺服閥或比例控制系統中還選用這種閥✘☁。圖7-4b是零開口閥·☁,其位置-流量特性曲線是線形的·☁,控制性能好·☁,靈敏度高✘☁。實際上閥總存在徑向間隙·☁,節流工作邊有圓角·☁,有一定的洩漏·☁,要求零位洩漏越小越好·☁,但製造工藝複雜·☁,成本高✘☁。圖7-4c是正開口閥·☁,結構簡單·☁,但是液體無功損耗比較大✘☁。

      滑閥的三個特性係數在確定系統的穩定性▩☁•、響應特性和穩態誤差時非常重要✘☁。流量增益直接影響系統的開環增益·☁,因而對系統的穩定性有直接的影響;流量壓力系數直接影響閥控液壓馬達▩☁•、液壓缸系統的阻壓比;壓力增益表明液壓動力機構啟動大慣性和大摩擦負載的能力✘☁。

     需要說明的是滑閥的特性係數是隨工作點的變化而變化的✘☁。流量-壓力曲線在原點處的閥係數稱零點閥係數·☁,也稱零位工作點·☁,因為閥經常在原點附近工作·☁,因此是滑閥重要的工作點✘☁。此處閥的流量增益最大·☁,系統的開環增益最高;壓力-流量係數最小·☁,系統的阻尼低✘☁。如果系統在該點是穩定的·☁,在其它點必然是穩定的✘☁。滑閥的優點是壓力增益可以很高·☁,透過的流量可以很大·☁,特性易於計算和控制·☁,抗汙染效能較好✘☁。缺點是配合公差要求嚴格·☁,製造成本高·☁,作用在閥芯上的力較多▩☁•、較大且變化·☁,要求較大的控制力✘☁。做前置級時·☁,動態響應較低✘☁。


2.噴嘴擋板閥

     噴嘴擋板閥的工作原理如圖7-8所示✘☁。噴嘴擋板閥主要由節流口1▩☁•、噴嘴2▩☁•、擋板3組成✘☁。具體結構可分為單噴嘴擋板閥和雙噴嘴擋板閥·☁,噴嘴和擋板之間形成一個可變的節流口·☁,擋板的位置由輸入訊號控制·☁,由於擋板的位移較小·☁,擋板的轉角也非常小·☁,可以近似地按照平移的方式處理擋板與噴嘴之間的位移✘☁。

雙噴嘴擋板閥如圖7-8b所示·☁,它相當於兩個單噴嘴擋板閥的並聯結構·☁,其工作原理基本與單噴嘴擋板閥相同·☁,但其所控制的負載形式有所不同·☁,常用於對稱結構·☁,如雙出杆液壓缸✘☁。雙噴嘴擋板閥由於結構對稱而具有的優點是▩✘◕↟:溫度和供油壓力變化導致的零漂小·☁,即零位點的工作漂移小;擋板所受的液動力小·☁,在零位時的液動力平衡;壓力-流量曲線的對稱性和線性度好·☁,壓力控制敏感度比單噴嘴擋板閥大一倍✘☁。

     噴嘴擋板閥的優點是結構簡單▩☁•、公差較大;特性可預測;無死區▩☁•、無摩擦副·☁,靈敏度高;擋板慣性很小·☁,所需的控制力小·☁,動態響應高✘☁。其缺點是抗汙染效能差·☁,要求很高的過濾精度;零位洩露量大·☁,功率損耗大·☁,效率低·☁,通常作伺服閥的前置放大級✘☁。

3.射流管閥

      射流管閥工作原理如圖7-9所示·☁,它由射流管接收器組成✘☁。射流管閥不是採用節流的方式·☁,而是靠能量分配和轉換實現控制的·☁,能量的分配是靠改變射流管與接收器的相對位置實現的✘☁。射流管一般做成收縮形或拉瓦爾管形·☁,當流體流經射流管時·☁,將壓力轉換成動能射入接收器·☁,接收器是一個擴張管·☁,液流流經後減速擴壓·☁,使進入的流體恢復其壓力能✘☁。當射流管位於接收器的兩個接收通道之間時·☁,兩個接收通道內壓力相等·☁,液壓缸兩腔壓力相等·☁,活塞保持位置不變;假如當射流管向左偏移時·☁,左側接收孔道內的壓力大於右側接收孔道內的壓力·☁,使液壓缸左移·☁,同時接收器也和液壓缸一起移動·☁,直到射流管又位於兩個接收孔道中間位置為止;反之亦如此✘☁。液壓缸的移動方向由控制訊號的方向決定·☁,液壓缸移動速度的快慢由控制訊號的大小決定✘☁。

射流管閥的優點是結構簡單·☁,製造成本低廉;噴口較大·☁,流量較大;抗汙染能力很好·☁,可靠性很高;無死區·☁,轉動摩擦小·☁,靈敏度高;壓力恢復係數和流量恢復係數較大·☁,效率較高✘☁。缺點是射流管慣性較大·☁,動態響應較低;特性不易預測·☁,設計時要靠模型試驗✘☁。適用於中▩☁•、小功率控制系統或伺服閥的前置級✘☁。


MOOG伺服閥常用型號▩✘◕↟:

MOOG伺服閥D061-9310

MOOG伺服閥D673-0001-0000     

MOOG伺服閥D633-7414      

MOOG伺服閥D661-4539C

MOOG伺服閥G631-3002B      

MOOG伺服閥D792-4005      

MOOG伺服閥D792-4007      

MOOG伺服閥D661-4697C G15JOAA5VSX2HA     

MOOG伺服閥D661-6460C/G35HOAA4VSX2

MOOG伺服閥G761-3002B

MOOG伺服閥D663-5002   L03HYAO6NSA0-P       

MOOG伺服閥D661-4506C/G35KOAA6VSX2HA

MOOG伺服閥D662Z4336K P01JXMF6VSX2-A       

MOOG伺服閥D634-319-C-24V

MOOG伺服閥D791-4038 S16JXQB6VSX2-B

MOOG伺服閥D664-4714 L05HDBM6NSF2-0        

MOOG伺服閥D662Z1931E D01HXBAFNSA0         

MOOG伺服閥G761-3602        

MOOG伺服閥D661-4636       G60KOAA5VSX2HA

MOOG伺服閥D633-313B-R16KO1M0NSM2

MOOG伺服閥D661-4594C G75KXAA5VSX2H

MOOG伺服閥D792-4036      

MOOG伺服閥D661-4586E              G45KOCB5VSX2HA

MOOG伺服閥D791-5040 S16JOQA4USBOP 

MOOG伺服閥D663-344K   P03HYMOFNSA0         

MOOG伺服閥D633K2025B Type:R16KO1M0NWM2

MOOG伺服閥D661-4650 G60KXAA5NSM2HA      

MOOG伺服閥D661-4598C    G45H0AA6VSX2HA

MOOG伺服閥D661-4651 G35JOAA6VSX2HA        

MOOG伺服閥D663-1922E-4 L03HABAEVSB0       

MOOG伺服閥D662-4036 D02HXBO6NSF2-A        

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