G761-3009B 欧洲原产阀现货供应
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型号
参数
材质:铸铁 连接形式:快装
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2013年4月在德国成立了自己的合资公司作为欧洲采购平台,

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MOOG伺服阀

实际情况选用。

独立的壁厚控制系统(Parison control)。

目前,MOOG 提供30点、100点的壁厚控制器 DIGIPACK ,可用于控制储料缸式和连续式吹塑机型坯壁厚。

储料缸式机器常用于制造较大的容器。DIGIPACK根据储料缸电子尺反馈控制口模开度,LCD纵坐标显示储料缸位置,横坐标显示口模开度。连续式机器通常有多个模头,DIGIPACK根据工作循环时间控制口模开度,此时LCD纵坐标显示循环时间,通常是以切刀动作作为一个完整循环的开始。

由于DIGIPACK 的输出为±100MA,所以可以直接驱动MOOG G631系列伺服阀(机械反馈式),不需要放大器来驱动。DIGIPACK+ G631 3005也是目前国内外客户常用的一种配置,系统具有*的稳定性,

MOOG伺服阀是吹塑设备上用于吹塑设备壁厚控制的关键元件。阀芯的位移与输入电信号成正比。同时壁厚控制要求阀具备较高的动态响应特性,穆格的伺服阀及伺服比例阀可以很好的满足这些要求。G761系列伺服阀是用于壁厚控制常用的解决方案,具备实效安全选项功能的D660系列阀则可用于多轴的伺服控制。

MOOG伺服阀

比例阀和伺服阀的区别主要体现在以下几点:

1.  驱动装置不同。比例阀的驱动装置是比例电磁铁;伺服阀的驱动装置是力马达或力矩马达;

2.  性能参数不同。滞环、中位死区、频宽、过滤精度等特性不同,因此应用场合不同,伺服阀和伺服比例阀,主要应用在闭环控制系统,其它结构的比例阀主要应用在开环控系统及闭环速度控制系统;

2.1 伺服阀中位没有死区,比例阀有中位死区;

2.2 伺服阀的频响(响应频率)更高,可以高达200Hz左右,比例阀一般高几十Hz;

2.3 伺服阀对液压油液的要求更高,需要精过滤才行,否则容易堵塞,比例阀要求低一些;

3.  阀芯结构及加工精度不同。比例阀采用阀芯+阀体结构,阀体兼作阀套。伺服阀和伺服比例阀采用阀芯+阀套的结构。

4.  中位机能种类不同。比例换向阀具有与普通换向阀相似的中位机能,而伺服阀中位机能只有O型(Rexroth产品的E型)。

5.阀的额定压降不同。而比例伺服阀性能介于伺服阀和比例阀之间。比例换向阀属于比例阀的一种,用来控制流量和流向。

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MOOG_穆格_伺服阀前置级性筛选:
——无论是喷嘴挡板式还是射流管式伺服阀,其前置级都是基于喷射射流的基本原理,形成射流流场。由于从喷嘴和射流管喷出的油液速度非常快,而流场的尺度又很小,因此该射流流场中常常伴随有较强的剪切流动,甚至在某些特定的工况下,伺服阀会产生高频的自激噪声,并伴随着强烈的压力脉动,前置级性直接影响伺服阀的压力零漂、温度零漂以及抖动等,为了保证伺服阀调试合格率,因而需要对前置级性进行初步筛选,通过压力对称性筛选检测射流盘的两个接收腔的压力对称性和压力稳定性,如图7所示,p1、p2为两个接收腔的压力。前置级筛选时,需要保证额定工作压力范围内喷嘴或射流盘两腔压力差值满足设计要求,并将压力抖动幅度控制在一定范围内,避免工作时压力脉动太大引起前置级不稳定。

MOOG伺服阀

以液压油作为工作介质,在工作过程中对于多余物的存在十分敏感,多余物来源可分为外部引入、内部产生,存在于液压系统内部的死角,如盲孔、小孔、配合表面缝隙以及各密封结构处,直接影响产品的性能,严重时可导致伺服阀工作失效,多余物可能存在于零件制造、装配及调试各个环节,零件加工过程和装配前均要求进行清洗,为了预防多余物残留,在调试前需进一步进行高压液流冲洗。
冲洗油路时,为了有效去除内部残留物需分别对带有喷嘴、射流盘等微小结构的底座和壳体进行冲洗,并且采用正冲和反冲相结合的方式,所谓正冲即高压油流经油滤组件进入喷嘴或射流盘两腔,再经伺服阀回油腔返回试验台回油;而反冲正好相反,试验台油液通过工装进入伺服阀的回油油路,反向进入伺服阀喷嘴后从测压孔两腔流出返回试验台回油。采用正冲和反冲方式冲洗油路有利于去除存在于喷嘴挡板间隙、射流盘射流口以及阀套均压槽中的多余物。

MOOG伺服阀

调整零位
伺服阀的零位由液压零位、机械零位和电磁零位三个零位组成,零位一致性好坏直接影响伺服阀的静态特性和零区特性以及环境适应性,也是后续调试的基础与前提。三个零位的调整顺序依次为液压零位、机械零位、电磁零位。
液压零位是指在工作压力下伺服阀前置级左右两腔控制压力的对称情况,调整液压零位时应避免反馈杆小球与阀芯之间无作用力,需要将反馈杆小球脱离阀芯,调整喷嘴或导流板位置时应缓慢施加作用力避免出现应力集中。机械零位是指反馈杆在自由状态下阀芯的位置,调试过程中通过微调底座安装螺钉与螺钉孔之间的间隙达到调整机械零位的目的。电磁零位是指力矩马达无电流信号输入时,电磁回路使衔铁偏转为零,调整电磁零位时首先检查力矩马达四个气隙基本均匀一致,将磁钢充磁至饱和程度再退磁至工作点附近,调整或修研调整垫片观察气隙厚度应基本一致,并保证力矩马达4个安装螺钉的拧紧力矩尽量一致避免应力分布不均导致电磁零位发生变化。


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MOOG伺服阀

日常维护和保养:
——油路冲洗
目前航天使用的电液伺服阀,为适应航天型号重量轻、安装空间小、工作环境恶劣的需求采取集成、紧凑的结构设计,其中节流孔、射流盘等核心组件尺寸小,具有微小孔和微小型腔结构特征,如图3、图4所示,尺寸一般在0.10~0.80mm之间;阀套类零件则为深孔且具有通油环槽、密封槽结构,如图5所示;壳体类零件则多为形状复杂的异形槽、盲孔、斜孔、阶梯孔等。

MOOG伺服阀

优点:
——明显改善了流量利用效率(90%以上的先导级流量被利用),有助于降,次优点对于使用多台伺服比例阀的机器尤为显得突出。
伺服射流管先导阀具有很高的无阻尼自然频率(500Hz),因此这种阀的动态响应较高。
。伺服射流管Servojet先导阀能给出的压力(输入满标定信号时,可达80%△p),对于长行程主阀芯也能获得较理想的控制力,使得即使有污染影响和液动力干扰也可取得很可靠的位置精度。
先导级低控制压力仅仅25bar,此有点是该伺服比例控制阀甚至可用于如汽轮机控制一类的低压系统中。
伺服射流管先导阀的内置过滤器的名义间隙为200μm,因此其寿命几乎是的。
基于伺服射流管先导阀比较扁平的压力增益特征使其具有无可挑剔的工作性能。回路增益的提高使阀具有的静态和动态响应特性,并使控制系统的性能提高。


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G761-3001B  板材厚度控制线

G761-3002B  板材厚度控制线

G761-3003B  板材厚度控制线

G761-3004B  板材厚度控制线

G761-3005B  板材厚度控制线

G761-3006B  板材厚度控制线

G761-3007B  板材厚度控制线

G761-3008B  板材厚度控制线

G761-3009B  板材厚度控制线

D634-319C   电厂EH系统、汽轮机

G761-3033B  电厂EH系统、汽轮机

G761-3034B  电厂EH系统、汽轮机

D633-460B   电厂EH系统、汽轮机

D633-313B   试验机

D633-308B   试验机

D633-317B   试验机

D662-4010   冶金

D663-4007   冶金

D791/D792   冶金

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072-1303-52 电厂

G761-3004B  动态试验机

G761-3005B  动态试验机

D633-317B   静态试验机

D633-308B   静态试验机

D633-313B   静态试验机

MOOG    D661-4591E  G45HOCA4VSX2HO

MOOG    D791-4028   S25JOQB6VSX2-B

MOOG    D663Z4323K  P03JONF6VSX2-A

MOOG    D661-4770


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MOOG伺服阀

优点:
——超大流量阀体流到设计,并可选择使用X和Y口进行先导级外控、外泄。减小了D662-D665的阀芯驱动面积,从而具有以下优点:
1.改善了动态响应,使较小的先导级流量能驱动阀芯快速运动。
2.故障保险设计可使滑阀在短路,断电或者油源失压的情况下通过对中弹簧和做阀使主阀芯处于可未知的位置。
3.单级或二级先导阀控制。
功率级滑阀由单级或二级先导阀驱动。因此,D660系列比例伺服阀有二级和三级构造两种形式。二级比例伺服阀组主要运用在小信号时要求具有较高分辨率和较高动态响应的场合中。我们的伺服比例控制阀结合了快速响应的先导级、合理的滑阀驱动面积和集成电路板的功能,因此该产品拥有控制性能。

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