0820058126
品牌:rexroth
产地:德国
规格:0820058126
价格:398
简要说明
rexroth牌的0820058126产品:估价:398,规格:0820058126,产品系列编号:0820058126
详细说明
08200581260820059111力士乐气动阀Rexroth旋转气缸现货
博世力士乐BOSCH-Rexroth博世力士乐主营产品:
Rexroth0820058126气动产品(Rexroth气缸附件、Rexroth3通定比减压阀、Rexroth活塞杆汽缸、Rexroth换向阀、Rexroth气动阀Rexroth压力阀、Rexroth无杆气缸、Rexroth旋转气缸、Rexroth电磁阀、Rexroth流量阀、Rexroth节流阀、Rexroth单向阀 Rexroth止回阀 Rexroth液压电磁换向阀 Rexroth方向提升阀 Rexroth二位四通和三位四通比例方向阀 Rexroth换向提升阀 Rexroth二通比例节流阀 Rexroth比例减压阀 Rexroth减压阀 Rexroth二位四通和三位四通比例方向阀 Rexroth2通流量控制阀 等)。
08200581260820059111活塞向右运动时,单向阀关闭,节流慢进;活塞向左运动时,单向阀打开,不经节流快退。适用于空行程较短而工作行程较长的场合 快速趋近单 向节流调速将液压缸的?点与α点用管路相通,活塞开始向右运动时,右腔油经由fgea回路0820059111直接流入α端实现快速趋近,当活塞移过?点,油只能经节流阀流入α,实现慢进,活塞向左运动时,单向阀打开,实现快退。由于快速趋近,节省了空程时间,提高了劳动生产率。是各种0820058126机床、设备最常用的方式 活塞上有挡板式单向阀0820059111的气-液阻尼缸 浮动联接气-液阻尼缸原-气缸;2—顶丝;3—t形顶块;4—拉钩;5—液压缸 1— 是又一种浮动联接气-液阻尼缸。与前者的区别在于:t形顶块和拉钩装设位置不同,前者设置在缸外部。后者设置在气缸活塞杆内,结构紧凑但不易调整空行程s1(前者调节顶丝即可方便调节s1的大小)。 1.2.4 特殊气缸 (1)冲击气缸 浮动联接气-液阻尼缸 冲击0820059111气缸是把压缩空气的能量转化为活塞、活塞杆高速运动的能量,利用此动能去做功。 冲击气缸分普通型和快排型两种。 1)普通型冲击气缸普通型冲击气缸的结。与普通气缸相比,此种冲击气缸增设了蓄气缸1和带流线型喷气口4及具有排气孔3的中盖2。
08200591110820058126 其工作原理及工作过程可简述为如下五个阶段: 第一阶段:复位段。接通气源,换向阀处复位状态,孔a进气,孔b排气,活塞5在压差的作用下,克服密封阻力及运动部件重量而上移,借助活塞上的密封胶垫封住中盖上的喷气口4。中盖和活塞之间的环形空间c经过排气小孔3与大气相通。最后,活塞有杆腔压力升高至气源压力,蓄气缸内压力降至大气压力。 第二阶段:储能段。换向阀换向,b孔进气充入蓄气缸腔内,a孔排气。由于蓄气缸腔内压力作用在活塞上的面积只是喷气口4的面积,它比有杆腔压力作用在活塞上的面积要小得多,故只有待蓄气缸内压力上升,有杆腔压力下降,直到下列力平衡方程成立时,活塞才开始移动。 式中 d——中盖喷气口直径(m); p30——活塞开始移动瞬时蓄气缸腔内压力(绝对压力)(pa); p20——活塞开始移动瞬时有杆腔内压力(绝对压力)(pa); g——运动部件(活塞、活塞杆及锤头号模具等)所受的重力(n); d——活塞直径(m); d1——活塞杆直径(m); f?0——活塞开始移动瞬时的密封摩擦力(n)。 若不计式中g和f?0项,且令d=d1,,则当 时,活塞才开始移动。这里的p20、p30均为绝对压力。可见活塞开始移动瞬时,蓄气缸腔与有杆腔的压力差很大。这一点很明显地与普通气缸不同。 普通型冲击气缸 第三阶段:冲击段。活塞开始移动瞬时,蓄气缸腔内压力p30可认为已达气源压力ps,同时,容积很小的无杆腔(包括环形空间c)通过排气孔3与大气相通,故无杆腔压力p10等于大气压力pa。由于pa/ps大于临界压力比0.528,所以活塞开始移动后,在最小流通截面处(喷气口与活塞之间的环形面)为声速流动,使无杆腔压力急剧增加,直至与0820058126蓄气缸腔内压力平衡。该平衡压力略低于气源压力。以上可以称为冲击段的第i区段。第i区段的作用时间极短(只有几毫秒)。在第i区段,有杆腔压力变化很小,故第i区段末,无杆腔压力p1(作用在活塞全面积上)比有杆腔压力p2(作用在活塞杆侧的环状面积上)大得多,活塞在这样大的压差力作用下,获得很高的运动加速度,使活塞高速运动,即进行冲击。在此过程b口仍在进气,蓄气缸腔至无杆腔已连通且压力相等,可认为蓄气-无杆腔内为略带充气的绝热膨胀过程。同时有杆腔排气孔a通流面积有限,活塞高速冲击势必造成有杆腔内气体迅速压缩(排气不畅),有杆腔压力会迅速升高(可能高于气源压力)这必将引起活塞减速,直至下降到速度为0。以上可称为冲击段的第ⅱ区段。可认为第ⅱ区段的有杆腔内为边排气的绝热压缩过程。整个冲击段时间很短,约几十毫秒。
0820059111普通型冲击气缸的工作原理 1— 蓄气缸;2—中盖;3—排气孔;4—喷气口;5—活塞 第四阶段:弹跳段。在冲击段之后,从能量观点来说,蓄气缸腔内压力能转化成活塞动能,而活塞的部分动能又转化成有杆腔的压力能,结果造成有杆腔压力比蓄气-无杆腔压力还高,即形成“气垫",使活塞产生反向运动,结果又会使蓄气-无杆腔压力增加,且又大于有杆腔压力。如此便出现活塞在缸体内来回往复运动—即弹跳。直至活塞两侧压力差克服不了活塞阻力不能再发生弹跳为止。待有杆腔气体由a排空后,活塞便下行至终点。 第五阶段:耗能段。活塞下行至终点后,如换向阀不及时复位,则蓄气-无杆腔内会继续充气直至达到气源压力。再复位时,充入的这部分气体又需全部排掉。可见这种充气不能作用有功,故称之为耗能段。实际使用时应避免此段(令换向阀及时换向返回复位段)。 对内径d=90mm的气缸,在气源压力0.65mpa下进行实验,所得冲击气缸特性曲线。
上述分析基本与特性曲线相符。 对冲击段的分析可以看出,很大的运动加速使活塞产生很大的运动速度,但由于必须克服有杆腔不断增加的背压力及摩擦力,则活塞速度又要减慢,因此,在某个冲程处,运动速度必达最大值,此时的冲击能也达最大值。各种冲击作业应在这个冲程附近进行。 冲击气缸在实际工作时,锤头模具撞击工件作完功,一般就借助行程开关发出信号使换向阀复位换向,缸即从冲击段直接转为复位段。这种状态可认为不存在弹跳段和耗能段。 2)快排型冲击气缸由上述普通型冲击气缸原理可见,其一部分能量(有时是较大部分能量)被消耗于克服背压(即p2)做功,因而冲击能没有充分利用。假如冲击一开始,就让有杆腔气体全排空,即使有杆腔压力降至大气压力,则冲击过程中,可节省大量的能量,而使冲击气缸发挥更大的作用,输出更大的冲击能。这种在冲击过程中,有杆腔压力接近于大气压力的冲击气缸,称为快排型冲击气缸。其结构见图。 快排型冲击气缸是在普通型冲击气缸的下部增加了“快排机构"构成。快排机构是由快排导向盖1、快排缸体4、快排活塞3、密封胶垫2等零件组成。 快排型冲击气缸的气控回路见图。接通气源,通过阀f1同时向k1、k3充气,k2通大气。阀f1输出口a用直管与k1孔连通,而用弯管与k3孔连通,弯管气阻大于直管气阻。这样,压缩空气先经k1使快排活塞3推到上边,由快排活塞3与密封胶垫2一起切断有杆腔与排气口t的通道。然后经k3孔向有杆腔进气,蓄气一无杆腔气体经k4孔通过阀f2排气,则活塞上移。当活塞封住中盖喷气口时,装在锤头上的压块触动推杆6,切换阀f3,发出信号控制阀f2使之切换,这样气源便经阀f2和k4孔向蓄气腔内充气,一直充至气源压力。
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Rexroth0820058126气动产品(Rexroth气缸附件、Rexroth3通定比减压阀、Rexroth活塞杆汽缸、Rexroth换向阀、Rexroth气动阀Rexroth压力阀、Rexroth无杆气缸、Rexroth旋转气缸、Rexroth电磁阀、Rexroth流量阀、Rexroth节流阀、Rexroth单向阀 Rexroth止回阀 Rexroth液压电磁换向阀 Rexroth方向提升阀 Rexroth二位四通和三位四通比例方向阀 Rexroth换向提升阀 Rexroth二通比例节流阀 Rexroth比例减压阀 Rexroth减压阀 Rexroth二位四通和三位四通比例方向阀 Rexroth2通流量控制阀 等)。
08200581260820059111活塞向右运动时,单向阀关闭,节流慢进;活塞向左运动时,单向阀打开,不经节流快退。适用于空行程较短而工作行程较长的场合 快速趋近单 向节流调速将液压缸的?点与α点用管路相通,活塞开始向右运动时,右腔油经由fgea回路0820059111直接流入α端实现快速趋近,当活塞移过?点,油只能经节流阀流入α,实现慢进,活塞向左运动时,单向阀打开,实现快退。由于快速趋近,节省了空程时间,提高了劳动生产率。是各种0820058126机床、设备最常用的方式 活塞上有挡板式单向阀0820059111的气-液阻尼缸 浮动联接气-液阻尼缸原-气缸;2—顶丝;3—t形顶块;4—拉钩;5—液压缸 1— 是又一种浮动联接气-液阻尼缸。与前者的区别在于:t形顶块和拉钩装设位置不同,前者设置在缸外部。后者设置在气缸活塞杆内,结构紧凑但不易调整空行程s1(前者调节顶丝即可方便调节s1的大小)。 1.2.4 特殊气缸 (1)冲击气缸 浮动联接气-液阻尼缸 冲击0820059111气缸是把压缩空气的能量转化为活塞、活塞杆高速运动的能量,利用此动能去做功。 冲击气缸分普通型和快排型两种。 1)普通型冲击气缸普通型冲击气缸的结。与普通气缸相比,此种冲击气缸增设了蓄气缸1和带流线型喷气口4及具有排气孔3的中盖2。
08200591110820058126 其工作原理及工作过程可简述为如下五个阶段: 第一阶段:复位段。接通气源,换向阀处复位状态,孔a进气,孔b排气,活塞5在压差的作用下,克服密封阻力及运动部件重量而上移,借助活塞上的密封胶垫封住中盖上的喷气口4。中盖和活塞之间的环形空间c经过排气小孔3与大气相通。最后,活塞有杆腔压力升高至气源压力,蓄气缸内压力降至大气压力。 第二阶段:储能段。换向阀换向,b孔进气充入蓄气缸腔内,a孔排气。由于蓄气缸腔内压力作用在活塞上的面积只是喷气口4的面积,它比有杆腔压力作用在活塞上的面积要小得多,故只有待蓄气缸内压力上升,有杆腔压力下降,直到下列力平衡方程成立时,活塞才开始移动。 式中 d——中盖喷气口直径(m); p30——活塞开始移动瞬时蓄气缸腔内压力(绝对压力)(pa); p20——活塞开始移动瞬时有杆腔内压力(绝对压力)(pa); g——运动部件(活塞、活塞杆及锤头号模具等)所受的重力(n); d——活塞直径(m); d1——活塞杆直径(m); f?0——活塞开始移动瞬时的密封摩擦力(n)。 若不计式中g和f?0项,且令d=d1,,则当 时,活塞才开始移动。这里的p20、p30均为绝对压力。可见活塞开始移动瞬时,蓄气缸腔与有杆腔的压力差很大。这一点很明显地与普通气缸不同。 普通型冲击气缸 第三阶段:冲击段。活塞开始移动瞬时,蓄气缸腔内压力p30可认为已达气源压力ps,同时,容积很小的无杆腔(包括环形空间c)通过排气孔3与大气相通,故无杆腔压力p10等于大气压力pa。由于pa/ps大于临界压力比0.528,所以活塞开始移动后,在最小流通截面处(喷气口与活塞之间的环形面)为声速流动,使无杆腔压力急剧增加,直至与0820058126蓄气缸腔内压力平衡。该平衡压力略低于气源压力。以上可以称为冲击段的第i区段。第i区段的作用时间极短(只有几毫秒)。在第i区段,有杆腔压力变化很小,故第i区段末,无杆腔压力p1(作用在活塞全面积上)比有杆腔压力p2(作用在活塞杆侧的环状面积上)大得多,活塞在这样大的压差力作用下,获得很高的运动加速度,使活塞高速运动,即进行冲击。在此过程b口仍在进气,蓄气缸腔至无杆腔已连通且压力相等,可认为蓄气-无杆腔内为略带充气的绝热膨胀过程。同时有杆腔排气孔a通流面积有限,活塞高速冲击势必造成有杆腔内气体迅速压缩(排气不畅),有杆腔压力会迅速升高(可能高于气源压力)这必将引起活塞减速,直至下降到速度为0。以上可称为冲击段的第ⅱ区段。可认为第ⅱ区段的有杆腔内为边排气的绝热压缩过程。整个冲击段时间很短,约几十毫秒。
0820059111普通型冲击气缸的工作原理 1— 蓄气缸;2—中盖;3—排气孔;4—喷气口;5—活塞 第四阶段:弹跳段。在冲击段之后,从能量观点来说,蓄气缸腔内压力能转化成活塞动能,而活塞的部分动能又转化成有杆腔的压力能,结果造成有杆腔压力比蓄气-无杆腔压力还高,即形成“气垫",使活塞产生反向运动,结果又会使蓄气-无杆腔压力增加,且又大于有杆腔压力。如此便出现活塞在缸体内来回往复运动—即弹跳。直至活塞两侧压力差克服不了活塞阻力不能再发生弹跳为止。待有杆腔气体由a排空后,活塞便下行至终点。 第五阶段:耗能段。活塞下行至终点后,如换向阀不及时复位,则蓄气-无杆腔内会继续充气直至达到气源压力。再复位时,充入的这部分气体又需全部排掉。可见这种充气不能作用有功,故称之为耗能段。实际使用时应避免此段(令换向阀及时换向返回复位段)。 对内径d=90mm的气缸,在气源压力0.65mpa下进行实验,所得冲击气缸特性曲线。
上述分析基本与特性曲线相符。 对冲击段的分析可以看出,很大的运动加速使活塞产生很大的运动速度,但由于必须克服有杆腔不断增加的背压力及摩擦力,则活塞速度又要减慢,因此,在某个冲程处,运动速度必达最大值,此时的冲击能也达最大值。各种冲击作业应在这个冲程附近进行。 冲击气缸在实际工作时,锤头模具撞击工件作完功,一般就借助行程开关发出信号使换向阀复位换向,缸即从冲击段直接转为复位段。这种状态可认为不存在弹跳段和耗能段。 2)快排型冲击气缸由上述普通型冲击气缸原理可见,其一部分能量(有时是较大部分能量)被消耗于克服背压(即p2)做功,因而冲击能没有充分利用。假如冲击一开始,就让有杆腔气体全排空,即使有杆腔压力降至大气压力,则冲击过程中,可节省大量的能量,而使冲击气缸发挥更大的作用,输出更大的冲击能。这种在冲击过程中,有杆腔压力接近于大气压力的冲击气缸,称为快排型冲击气缸。其结构见图。 快排型冲击气缸是在普通型冲击气缸的下部增加了“快排机构"构成。快排机构是由快排导向盖1、快排缸体4、快排活塞3、密封胶垫2等零件组成。 快排型冲击气缸的气控回路见图。接通气源,通过阀f1同时向k1、k3充气,k2通大气。阀f1输出口a用直管与k1孔连通,而用弯管与k3孔连通,弯管气阻大于直管气阻。这样,压缩空气先经k1使快排活塞3推到上边,由快排活塞3与密封胶垫2一起切断有杆腔与排气口t的通道。然后经k3孔向有杆腔进气,蓄气一无杆腔气体经k4孔通过阀f2排气,则活塞上移。当活塞封住中盖喷气口时,装在锤头上的压块触动推杆6,切换阀f3,发出信号控制阀f2使之切换,这样气源便经阀f2和k4孔向蓄气腔内充气,一直充至气源压力。
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