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Rexroth單向節流閥 Z2S6-1-6X
  • Rexroth單向節流閥 Z2S6-1-6X
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更新時間:2025-06-04 09:43:52

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Rexroth單向節流閥 Z2S6-1-6X
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Rexroth單向節流閥 Z2S6-1-6X

電磁閥是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器;并不限于液壓,氣動。在我們日常生活中應用十分廣泛,首先我們先對電磁閥有個初步的認識,電磁閥是由電磁線圈和磁芯組成,是包含一個或幾個孔的閥體。當線圈通電或斷電時,磁芯的運轉將導致流體通過閥體或被切斷,以達到改變流體方向的目的。
電磁閥有很多種,不同的電磁閥在控制系統的不同位置發揮作用,是單向閥、安全閥、方向控制閥、速度調節閥等。
縱觀國內外電磁閥,到目前為止,從動作方式上可分為三大類別:直動式、反沖式、先導式,而從閥瓣結構和材料上的不同以及原理上的區別反沖式又可分為:膜片式反沖電磁閥、活塞式反沖電磁閥;先導式又可分為:先導式膜片電磁閥、先導式活塞電磁閥;從閥座及密封材料種類又可分為:軟密封電磁閥、鋼性密封電磁閥、半鋼性密封電磁閥。
電磁閥從原理上分為三大類:
1、直動式電磁閥
原理:通電時,電磁線圈產生電磁力把關閉件從閥座上提起,閥門打開;斷電時,電磁力消失,關閉件壓在閥座上,閥門關閉。
特點:在真空、負壓、零壓差時能正常工作,DN50以下可任意安裝,但電磁頭體積較大。
2、分步直動式電磁閥
原理:它是一種直動和先導式相結合的原理,當入口與出口沒有壓差時,通電后,電磁力直接把先導小閥和主閥關閉件依次向上提起,閥門打開。當入口與出口達到啟動壓差時,通電后,電磁力先導小閥,主閥下腔壓力上升,上腔壓力下降,從而利用壓差把主閥向上推開;斷電時,先導閥利用彈簧力或介質壓力推動關閉件,向下移動,使閥門關閉。
特點:在零壓差或高壓時也能可靠工作,但功率及體積較大,要求豎直安裝。
3、先導式電磁閥
原理:通電時,電磁力把先導孔打開,上腔室壓力迅速下降,在關 閉件周圍形成上低下高的壓差,流體壓力推動關閉件向上移動,閥門打開;斷電時,彈簧力把先導孔關閉,入口壓力通過旁通孔迅速腔室在關閥件周圍形成下低上高的壓差,流體壓力推動關閉件向下移動,關閉閥門。
特點:體積小,功率低,但介質壓差范圍受限,必須滿足壓差條件。
所謂幾位幾通電磁閥,是指它一般具有一個可以在線圈電磁力驅動下滑動的閥芯,閥芯在不同的位置時,電磁閥的通路也就不同。閥芯的工作位置有幾個,該電磁閥就叫幾位電磁閥:閥體上的接口,也就是電磁閥的通路數,有幾個通路口,該電磁閥就叫幾通電磁閥。
電磁閥安裝后,一般所有接口都應該是連接好了的,所謂工作位置指的是閥芯的位置。閥芯在線圈不通電時處在甲位置,在線圈通電時處在乙位置,閥芯在不同位置時,對各接口起到或接通或封閉的作用。
電磁閥二位是指電磁閥的閥芯有兩個不同的工作位置(開、關)。 電磁閥二通、三通指電磁閥的閥體上有兩個、三個通道口; 比如二位二通電磁閥是一進一出(二個通道、普通常見) 二位三通電磁閥控制液體是一進二出(兩出分別是一個常開一個常閉);氣動換向電磁閥是一進一出一排氣;液壓一進一出一回油。

Z2S6-1-6X
Z2SRK6-1-1X/V
Z2S10-2-3X
Z2S10A1-3X
Z2S10-2-3X/V
Z2S10-1-3X
Z2S10-2-3X
Z2S10B1-3X
Z2S10A1-3X
Z2S6-1-6X/V
Z2S6A1-6X
Z2S6A1-6X
Z2S6A-6X/
Z2S10A-10
Z2SRK6-1-11/V
Z2S10-1-32
Z2S10-1-3X
Z2S6-1-6X
Z2S6-1-6X
Z2S10-2-34
Z2S6-1-6X
Z2S16-1-5X
Z2S6A-1-6X/
Z2S10-1-10B
Z2S6A-1-6X/
Z2SS22-1-5X
Z2SS22-1-5X
Z2S10-1-10B
Z2S10-20B
Z2S16-1-5X
Z2S6-2-4X/2QV
Z2S6-2-4X/2QV
Z2S6A1-6X/V R900347507
Z2S61-6X
Z2SRK6-1-1X/V
Z2S6-1-6X
Z2S6-1-6X/V
Z2S6-1-6X
Z2S10-1-3X/
Z2S10-5-3X/V
Z2S10-1-3X/

液壓單向閥工作原理 當控制油口不通壓力油時,油液只能從PA→PB;當控制油口通壓力油時,正、反向的油液均可自由通過。當油液反向流動時,閥芯的受力平衡表達式為:pKAK-pAAK-FKM=pBA-pAA=FsFsW
 液壓單向閥工作原理
   當控制油口不通壓力油時,油液只能從PA→PB;當控制油口通壓力油時,正、反向的油液均可自由通過。當油液反向流動時,閥芯的受力平衡表達式為:pKAK-pAAK-FKM=pBA-pAA=FsFsW
   (1)式中pK———控制油壓力,單位為N;pA———反向出油腔油液壓力,單位為N;pB———反向進油腔油液壓力,單位為N;FKM———控制活塞摩擦阻力,單位為N;FM———錐閥芯總摩擦阻力,單位為N;Fs———彈簧作用力,單位為N;W———閥芯重量,單位為N;AK———控制活塞面積,單位為m2; A———閥座口面積,單位為m2。
   當略去控制活塞和錐閥芯的摩擦阻力時,則控制油壓力為:pK=[(pB-pA)AFsW]/AKpA
   (2)該值是保證油液反向流動的控制油壓力。若閥口關閉,油液反向流動停止,則出油
腔壓力pA=0。根據控制活塞上腔的泄油方式不同分為內泄式和外泄式。
   內泄式也就是簡式液壓單向閥,外泄式液壓單向閥,這種外泄式液壓單向閥反向出油腔壓力pA只作用在控制活塞的上端,作用面積要小得多,同時,反向出油腔壓力油和控制壓力油泄漏到控制活塞上下段之間的容腔內,可通過外泄口直接引到閥體外,以避免由于泄漏油的聚積影響控制活塞的向上運動,故稱為外泄式液壓單向閥。
   復式結構液壓單向閥,單向閥芯內裝有卸載小閥芯。控制活塞上行時先頂開小閥芯使主油路卸壓,再頂開單向閥閥芯,其控制壓力僅為工作壓力的4.5%,沒有卸載小閥芯的液壓單向閥的控制壓力為工作壓力的40%~50%。
   液壓單向閥用途
   1、保持壓力:滑閥式換向閥都有間隙泄漏現象,只能短時間保壓,當有保壓要求時,可在油路上加一個液壓單向閥,利用錐閥關閉的嚴密性,使油路長時間保壓。
   2、液壓缸的“支承":在立式液壓缸中,由于滑閥和管的泄漏,在活塞和活塞桿的重力下,可能引起活塞和活塞桿下滑。將液壓單向閥接于液壓缸下腔的油路,則可防止液壓缸活塞和滑塊等活動部分下滑。
   3、實現液壓缸鎖緊:當換向閥處于中位時,兩個液壓單向閥關閉,可嚴密封閉液壓缸兩腔的油液,這時活塞就不能因外力作用而產生移動。
   4、大流量排油:液壓缸兩腔的有效工作面積相差很大。在活塞退回時,液壓缸右腔排油量驟然增大,此時若采用小流量的滑閥,會產生節流作用,限制活塞的后退速度;若加設液壓單向閥,在液壓缸活塞后退時,控制壓力油將液壓單向閥打開,便可以順利地將右腔油液排出。
   5、作充油閥:立式液壓缸的活塞在高速下降過程中,因高壓油和自重的作用,致使下降迅速,產生吸空和負壓,必須增設補油裝置,液壓單向閥作為充油閥使用,以完成補油功能。組合成換向閥:在設計液壓回路時,有時可將液壓單向閥組合成換向閥使用,例如:用兩個液壓單向閥和一個單向閥并聯(單向閥居中),則相當于一個三位三通換向閥的換向回路。

需要指出,控制壓力油油口不工作時,應使其通回油箱,否則控制活塞難以復位,單向閥反向不能截止液流。638476529741235602220.jpg



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