东京计器DG4V-3-2C-M-P2-T-7-54东机美TOKIMEC,东京计器株式会社 液压控制,液压阀 方向控制阀 换向阀 方向切换阀,Directional Control Valves,方向控制阀(换向阀),Solenoid Operated Directional Control Valves,小型电磁换向阀 DG4V-3,- 因为是湿式阀,所以耐用性高,而且切换声音小。另外,滑动部不使用密封件,所以无须担心漏油。,- 不仅有3种类型的电气布线方式,而且还具有丰富的指示灯、电涌抑制器、交流直流转换整流器等电气选项。,东京计器方向切换阀,小型电磁换向阀 DG4V-3,规格参数,最高使用压力:35 MPa,最大流量L/min:参考压力•流量特性,油箱端口允许背压:20.6 MPa,最大切换频率:,交流:300 次/分,直流:300 次/分,交流直流切换:120 次/分,质量:,单电磁铁:交流 1.5kg 直流 1.6kg,双电磁铁:交流 1.8kg 直流 2.0kg,东京计器 方向控制阀 TOKYO KEIKI 方向切换阀 电磁阀 阀门 东机美 TOKIMEC,DG4V-3-6C-M-P7-H-7-54-JA70 DG4V-3-6C-M-P7-H-7-54-JA70东京计器电磁换向阀,DG4V-3-6C-M-P7-H-7-54-JA70 DG4V-3-6C-M-P7-H-7-54-JA70东京计器电磁换向阀,例如,液压机器中内藏传感器和微型控制芯片,以实现各种工业设备的远距离控制。 另外,东京计器还在研制新的液压装置,如在液压控制系统中安装电动伺朊机构和气压控制机构,以形成混合的动力控制系统等。 选型系列,- DG4M4 超小型电磁换向阀,- DG4V-3 小型电磁换向阀,- DG4V-5 电磁换向阀,- DG5V-7/DG5V-H8 电液先导换向阀,- DG5S-10 电液先导换向阀,- DG4VC-3 内置驱动回路的小型电磁换向阀,- DG4VC-5 置驱动回路的电磁换向阀,- DG4VL-3 低功耗保持小型电磁换向阀,- DG4VL-5 低功耗保持电磁换向阀,- DG4VS-3 无冲击小型电磁换向阀,- DG4VS-5 无冲击电磁换向阀,- DG4SM-3 小功率小型电磁换向阀,- DG4V-3-SW 内置接近传感器的小型电磁换向阀,- DG4V-5-SW 内置接近传感器的电磁换向阀,- DG4V-3, 100 小型电磁换向阀,- COM系列 科姆尼卡阀,- PD3 科姆尼卡阀控制器,- DG3V-7/DG3V-H8 先导换向阀,- DG3S-10 先导换向阀,- C-552/C-572 机械/手动操作换向阀,- DG1M/DG2M,DT1M/DG2M 机械/手动操作换向阀,- DG20S 机械操作换向阀,- DG2S2/DG2S4 机械操作换向阀,- DG17V 手动操作换向阀,
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东京计器电磁阀特点:
1.特优的浸油式电磁动作设计
采用了滑阀浸于系统中的油内动作,具有缓冲作用,即使在高压力高频率的切换 动作下,仍可平稳无声。
完全消除了克栋部位的油封与滑柱推杆之间的摩擦及其 引发的漏油问题,并可以增加滑柱的推力。
2.降低油温提高寿命,节省维护费用
由于阀体流道采用了特殊结构设计,因而内部阻抗小,使用压降减少,液压油的温度亦可相应降低,是液压油不易变质,液压油寿命延长,减少液压油更换费用。
产品适用范围: 1、注塑机 2、压铸机行业 3、皮革机械 4、制鞋机行业 5、工本机械 6、硫化机械 7、液压成型机 8、拉伸机 9、陶瓷压砖机等自动液压机床行业 电磁阀特性: 1、能源利用效率,降低使用成本; 2、降低油温提高寿命,节省维护费用; 3、电气安装防水,防尘性优良; 4、高品质,安装简便; 5、特优的浸油式电磁动作设计; 6、可使用于高压力的应用; 7、特殊线圈,保证安全
该型号推焦机取门部分液压常见的故障主要有以下两种:(1)取门机构无法正常进行取门动作。如图示为推焦机取门部分液压系统原理图。应当经常检查系统中滤油器的工作情况。如果油液清洁度达仍达不到要求。因此必须加强液压介质管理。
关键词:推焦机,取门,工作原理,液压故障,液压介质管理,滤油,清洁度
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济钢焦化厂信赢煤焦化公司共有两座60孔的6m焦炉,年设计生产能力为120万吨,其配套的新型推焦机、拦焦机和加煤车自动化程度较高,PLC及液压技术得到了广泛的应用。论文写作,工作原理。该新型推焦机主要由推焦机构、取门机构、平煤机构、走行机构、炉门炉框清扫机构等组成。其中取门部分液压系统结构最为复杂,包括取门台车前进、挂钩、压门栓、提门等诸多步骤,投产以来故障率相对较高。论文写作,工作原理。以下就对推焦机取门液压系统曾经出现过的典型故障、处理方法及应急措施做一些分析:
1、故障现象
该型号推焦机取门部分液压常见的故障主要有以下两种:(1)取门机构无法正常进行取门动作,即在落门钩动作完成后,提门油缸1已到达下限,而控制油缸2仍处于前限的位置(正常应该是缸2的活塞杆处于后限位置),导致“提门”动作无法完成;(2)炉门提起后自动下滑,导致无法完成下一步动作,而控制油缸2处在正常位置。论文写作,工作原理。
2、推焦机取门液压系统工作原理
如图示为推焦机取门部分液压系统原理图,挂钩动作由左侧电液换向阀控制,提门动作由中间的电液换向阀3控制,在完成“挂钩”“压门栓”动作后开始“提门”。“提门”时电液换向阀3的右位处于工作状态,油液经液压锁4、单向节流阀5进入控制油缸2的无杆腔,推动活塞杆向左端运动,有杆腔的油液沿管路经单向顺序阀9的单向阀进入提门油缸1无杆腔,从而推动缸l的活塞杆上升,将炉门提起。缸1有杆腔的油液经管路通过单向节流阀5、液压锁4、电液换向阀3流回油箱,“提门”动作完成。“落门”动作与“提门”动作相反,油液经电液换向阀3的左位、液压锁4、单向节流阀5流到提门缸1的有杆腔,活塞下移,无杆腔的油液在压力作用下经单向顺序阀9的顺序阀进入缸2的有杆腔,然后无杆腔的油液在压力作用下经单向节流阀5、液压锁4、电液换向阀3回到油箱。系统的调定压力为8Mpa,在取门、装门过程中,溢流阀7处于常闭状态,做安全阀用,其目的是为了保证系统的压力在安全范围内,避免事故的发生。溢流阀11调定压力为3.5Mpa左右,低于提起炉门所需的6.5Mpa压力,以防止挂钩限位失效时未压门栓就将炉门提起。
3、故障分析
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由于控制油缸2处在前限位置,因此在“提门”时,无法利用控制油缸2的液压油驱动提门油缸1动作,这就是“取门”动作无法完成的原因所在了。那为什么会出现这种故障现象呢?炉门提起后又为什么会自动下滑呢?
从现状看,“挂钩”动作正常,“落门”动作后控制油缸2仍然处于前限位置,“提门”动作无法实现。因为“落门”动作中只有控制油缸2动作不正常,所以可以排除油泵故障及管路堵塞的可能性,故障就出在单向顺序阀9与单向节流阀5之间的油路上,而且最大的可能就是控制油油缸2故障或液压元件故障。
工作原理
图:推焦车取门系统液压原理图
一是控制油缸2发生卡紧故障,落门时油液经单向顺序阀9并顶开溢流阀7后与单向节流阀5接通并经电液换向阀3回油箱。二是控制油缸2正常,但安全阀7失效,油液经单向顺序阀9和单向节流阀5直接连通,而没有经过缸2。经检测,控制油缸2正常,那故障最有可能就出在单向顺序阀9与单向节流阀5之间的油路上了,节流阀6、安全阀7、单向阀8中的一个可能出现问题。很显然,安全阀7出故障的可能性最大。当安全阀7因某种原因失去作用而成为一条通路的时候,提门油缸l在下落的过程中,油液就不经过控制油缸2而是直接通过安全阀4这条通路回到油箱了,这样就能出现上述的故障现象。
炉门提起后为什么会在缸2不动的情况下自动下滑呢?由于控制油缸2处在正常位置,那么最有可能出现故障的就是液控单向阀10了。由于各种原因,导致该液控阀失效锁不住油,油液经单向顺序阀9、液控单向阀9及电液换向阀直接回油箱,这是提门后炉门下滑的直接原因。论文写作,工作原理。
4、故障检修及应急措施
既然是安全阀7或液控单向阀10出现问题,一定要对其进行修复或更换。为了使控制油缸2的活塞杆处于正确位置,还必须做一次“复位”操作。首先提高溢流阀l1的压力,利用“挂钩”动作,使提门油缸1无杆腔的压力足够大,能够上升至“提门”动作完成时需上升的位置。论文写作,工作原理。然后再做一次“落门”动作,使控制油缸2的活塞杆回到正确位置,以进行下一次的升降炉门的动作。
应急措施:在安全阀7没有备件或不方便更换的情况下,为了不影响生产,可以暂时关闭节流阀6,强行使油液通过缸2,能起到和修复安全阀7相同的作用,但这种做法存在一定的安全隐患。
5、预防措施
拆开安全阀7,发现阀芯有严重的磨损痕迹,且阻尼孔内有杂质。由于油液中的杂质过多,导致安全阀的阀心卡在某一中间位置或堵塞阻尼孔而使安全阀失效,因此必须做好液压介质的清洁工作。
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在液压系统所用的各种泵、阀类元件中,相对运动件间都有精密的间隙很小的配合表面,在液压元件中还有不少的阻尼孔和缝隙式控制阀口等。如果油液内混入污物,就会堵塞这些小孔和缝隙,使液压元件不能正常工作。论文写作,工作原理。如果污染物进入阀芯与阀体等配合间隙,就会划伤配合表面,破坏配合表面的精度和表面粗糙度,使泄漏增加,有时甚至使阀芯卡住,造成元件的动作失灵。因此,液压系统使用和维护的关键是保持系统和液压油的清洁。
净化是防止固体杂质损害系统的重要手段,应当经常检查系统中滤油器的工作情况,及时清洗或更换滤芯;向油箱中注油时,必须经高精度滤油机注入,严禁直接倒入。系统中的油液应经常检查并根据工作情况定期更换。如果油液清洁度达仍达不到要求,经试验,用高精度过滤机在线过滤一周左右后,油液基本达到规定的指标,可大大降低系统的故障率。
7、结论
新型推焦机取门部分液控单向阀及安全阀失效是整个系统出故障的主要原因,保持油液的清洁是减少液压系统故障率的行之有效的手段,因此必须加强液压介质管理,保证液压油液的清洁度在合格的范围内,这是维持整个液压系统的根本。经长期的实际运行证明,我们摸索出的液压油在线高精循环过滤效果非常明显,它有效地降低了系统的故障率,减少了换油成本,值得大力推广。