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            安沃馳分氣塊R412007251

            更新時間:2025-11-26

            簡要描述:

            安沃馳分氣塊R412007251,AVENTICS分氣塊;版本 分氣塊4x
            組成部分 分氣塊
            外殼 聚酰胺
            密封件材料 丙烯樹膠
            適合ATEX
            Qn 1-2 7250 l/min
            Qn 1-3 5500 l/min
            Qn 1-4 2300 l/min
            Qn 1-5 2250 l/min
            Qn 1-6 2300 l/min
            壓縮空氣連接 G 1/2

            安沃馳分氣塊R412007251,德國AVENTICS原廠原裝,武漢百士自動化設備有限公司供應;

            版本 分氣塊4x  
            組成部分 分氣塊  
            外殼 聚酰胺  
            密封件材料 丙烯樹膠  
             適合ATEX  
            Qn 1-2 7250 l/min  
            Qn 1-3 5500 l/min  
            Qn 1-4 2300 l/min  
            Qn 1-5 2250 l/min  
            Qn 1-6 2300 l/min  
            壓縮空氣連接 G 1/2  
            結構特點  可以組裝成塊 
            組成部分  分氣塊 
            安裝位置  任意 
            合格證書  適合ATEX 
            工作壓力范圍  0 ... 16 bar 
            低 / 高環境溫度  -10 ... 50 °C 
            介質溫度范圍  -10 ... 50 °C 
            介質  壓縮空氣 中性氣體 
            重量  0,32 kg 
            為了能直接組裝壓力傳感器,PE2系列以及PM1系列適用于法蘭面
            適用于在 1、2、21、22 Ex 區內使用
            流動方向的變化 (從空氣供給到左邊在空氣供應到右邊) 由在垂直的軸旋轉在180°的設施做。詳細信息請參見操作說明書。

            壓縮空氣過濾器減壓閥采用滾動式膜片,當輸入端壓力波動時,減壓閥膜片自動作出調整,使壓力平穩的輸出,保證壓力穩定。
            組合式過濾減壓閥可根據輸出壓力精度的要求選配高精度的精密減壓閥;在使用過程中,壓縮空氣經過兩級三段式過濾器去除壓縮空氣中的油、水、塵等雜質后,大大提高了減壓閥膜片的使用壽命和調節壓力的精密度;由于過濾元件使用壽命較長,在維護上可單獨對過濾元件、減壓元件進行修復,無需整體更換,大大節約成本。

            壓縮空氣流入壓力調節閥并作用在壓縮空氣調節閥的膜片的側上兩次。彈簧作用在隔膜的另一側,并通過手鈕調節彈簧的壓縮力。當在第二壓力邊緣消耗壓縮空氣時,作用在隔膜上的壓力減小,壓縮彈簧向上推動閥桿,并使密封墊圈從閥座升起。壓縮空氣流入兩個壓力側,并在達到平衡狀態之前繼續流向兩個壓力側。

            如果由于作用在工作元件上的外力或壓縮空氣壓力調節閥壓縮彈簧的設定值而使二次壓力(工作邊緣)上升到預設值以上,則膜片上表面的載荷增加。GM迫使彈簧向下壓縮。閥桿與閥座分離,并且在兩個壓力側的壓縮空氣可以通過排氣口逸出。壓縮空氣在兩個壓力恢復到預設壓力之前繼續逃逸。排氣口不應關閉(否則將使閥瓣損壞)。補償噴嘴突出與二次壓力氣流通道,可與較高流量情形下降低作用于膜片的壓力。此可防止二次壓力因高流量值而降低其壓力值。為避免壓縮空氣調壓閥閥瓣產生震動,在閥瓣內加裝一緩沖裝置。

            油霧器在氣動流體傳動系統中,動力是通過閉合回路中的壓縮空氣來傳遞和控制的。在空氣介質需要潤滑的場合,油霧器就是設計用以把需要的潤滑劑加入到空氣流中的元器件。
            油霧器是一種特殊的注油裝置,它將潤滑油進行霧化并注入空氣流中,隨壓縮空氣流入需要潤滑的部位,達到潤滑的目的,但現在由于很多產品都可以做到無油潤滑,所以現在三聯件油霧器的使用頻率越來越低了,沒有油霧器的時候三聯件變為兩聯件

            安沃馳分氣塊R412007251

            安沃馳AVENTICS兩位兩通換向閥,電氣操作,系列AS3-SOV
            R412007341
            R412007342
            R415011113
            R412007343
            安沃馳AVENTICS二位三通換向閥,電氣操作,系列AS3-SOV
            R412007264
            R412007268
            R412007258
            R412007259
            R412007265
            R412007397
            R412007266
            R412007267
            R412007269
            R412007270
            R412007271
            R412007391
            安沃馳AVENTICS二位三通換向閥,電氣操作,系列AS3-SOV-...-POS
            R412007359
            R412007336
            R412007377
            R412007353
            R412007355
            R412007396
            R412007360
            R412007337
            R412007383
            R412007354
            R412007356
            R412007398
            R412007381
            R412007387
            安沃馳AVENTICS二位三通換向閥,氣動操作,系列AS3-SOV
            R412007262
            R412007263
            安沃馳AVENTICS二位三通截止閥,機械操作,系列AS3-BAV
            R412007260
            R412007261
            配電器,左邊進氣
            安沃馳AVENTICS分氣塊,系列AS3-DIS
            R412007250
            R412007251
            安沃馳AVENTICS分氣塊,系列AS3-DIN
            R412007254
            R412007255
            安沃馳AVENTICS分氣塊,系列AS3-DIC
            R412007249

            帶有制動裝置的氣缸稱為制動氣缸,也稱鎖緊氣缸,下面介紹下鎖緊氣缸的原理和狀態。
            制動氣缸為卡套錐面式制動裝置,它由制動閘瓦、制動活塞和彈簧等構成。制動裝置一般安裝在普通氣缸的前端,其結構有卡套錐面式、彈簧式和偏心式等多種形式。
            鎖緊氣缸在工作中其制動裝置有兩個工作狀態,即放松狀態和制動夾緊狀態。
            夾緊狀態,當氣缸由運動狀態進入制動狀態時,C口迅速排氣,壓縮彈簧迅速使制動活塞復位并壓緊制動閘瓦。此時制動閘瓦緊抱活塞桿使之停止運動。
            放松狀態,氣缸運動時,在C口輸入氣壓,使制動活塞受壓右移,則制動機構處于放松狀態,氣缸活塞桿可以自由運動。
            鎖緊氣缸的原理:
            制動裝置是靠壓縮彈簧力使活塞桿停在任意位置的。因此,在工作過程中即使動力氣源出現故障,仍能鎖定活塞桿不使其移動。這種制動氣缸夾緊力大,動作可靠,如缸徑為40mm的制動氣缸,其夾緊力為1400N。
            在氣動系統中,采用三位閥能控制氣缸活塞在中間任意位置停止。但在外界負載較大且有波動,或氣缸豎直安裝使用,及其定位精度與重復精度要求較高時,可選用制動氣缸。

            氣動系統是以壓縮空氣為工作介質來進項能量與信號的傳遞,利用空氣壓縮機將電動機或其他原動機輸出的機械能轉化為空氣的壓力能,然后在控制元件的控制的控制和輔助元件的配合下,通過執行元件把空氣的壓力能轉化為機械能,從而完成直線或回轉運動并對外作功。

            氣缸根據工作所需力的大小來確定活塞桿上的推力和拉力。由此來選擇氣缸時應使氣缸的輸出力稍有余量。若缸徑選小了,輸出力不夠,氣缸不能正常工作;但缸徑過大,不僅使設備笨重、成本高,同時耗氣量增大,造成能源浪費。在夾具設計時,應盡量采用增力機構,以減少氣缸的尺寸。
            氣缸
            下面是氣缸理論出力的計算公式:
            F:氣缸理論輸出力(kgf)
            F′:效率為85%時的輸出力(kgf)--(F′=F×85%)
            D:氣缸缸徑(mm)
            P:工作壓力(kgf/C㎡)
            例:直徑340mm的氣缸,工作壓力為3kgf/cm2時,其理論輸出力為多少?芽輸出力是多少?
            將P、D連接,找出F、F′上的點,得:
            F=2800kgf;F′=2300kgf
            在工程設計時選擇氣缸缸徑,可根據其使用壓力和理論推力或拉力的大小,從經驗表1-1中查出。
            例:有一氣缸其使用壓力為5kgf/cm2,在氣缸推出時其推力為132kgf,(氣缸效率為85%)問:該選擇多大的氣缸缸徑
            由氣缸的推力132kgf和氣缸的效率85%,可計算出氣缸的理論推力為F=F′/85%=155(kgf)
            由使用壓力5kgf/cm2和氣缸的理論推力,查出選擇缸徑為?63的氣缸便可滿足使用要求。

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