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Módulo de ampliación Rexroth vt - mspa2 - 2x / A5 / 000 / 000

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Módulo de ampliación de Rexroth vt - mspa2 - 2x / A5 / 000 r901439037, ampliación del circuito analógico rexroth, ampliación de rexroth, ampliación de la válvula de cambio proporcional rexroth, ampliación de la válvula de presión proporcional Rexroth

Detalles del producto

Módulo de ampliación Rexroth vt - mspa2 - 2x / A5 / 000 / 000R901439037, versión ampliada del circuito analógico rexroth, versión ampliada de la válvula de cambio proporcional rexroth, versión ampliada de la válvula de presión proporcional rexroth, Wuhan Baishi Automation Equipment co., Ltd. se dedica principalmente a la venta de productos, originales de la fábrica, rechazo de falsificaciones de alta imitación, tranquilidad comprada por los clientes, tranquilidad de uso. ¡* suministro al contado de productos comunes, ¡ bienvenidos clientes nuevos y antiguos a preguntar por la compra!

El amplificador hidráulico utiliza el principio de estrangulamiento para controlar el flujo o la presión del líquido que conduce al elemento de ejecución con una señal de desplazamiento de entrada (ángulo de rotación), que es un dispositivo de conversión mecánica - hidráulica. Debido a la pequeña potencia de entrada y la alta potencia de salida de la válvula de control, también es un elemento de amplificación de potencia. Junto con el convertidor y el mecanismo de retroalimentación para formar la válvula del mismo servicio, es el componente central del sistema servomotor.

En el sistema de servomotores hidráulicos, por lo general, el amplificador hidráulico opera con un mecanismo de ejecución impulsado por un flujo líquido de alta potencia de su salida, mientras que el mecanismo de ejecución convierte la energía hidráulica en energía mecánica para impulsar la carga.

El amplificador hidráulico puede estar compuesto por uno o más amplificadores hidráulicos (generalmente dos), llamados amplificadores hidráulicos de una o varias etapas, respectivamente.

Los elementos básicos de amplificación hidráulica se dividen principalmente en tres tipos: válvula de deslizamiento, válvula de deflector de boquilla y válvula de tubo de chorro, de los cuales la válvula de deslizamiento y la válvula de tubo de chorro se pueden utilizar como amplificadores hidráulicos de una sola etapa, la mayoría de los cuales son anteriores; La válvula de deflector de la boquilla generalmente se utiliza como la etapa delantera del amplificador multinivel.

Tanto el carrete como la válvula deflectora de la boquilla son amplificadores de estrangulamiento, es decir, el control de la Potencia del fluido cambiando la resistencia del agujero de estrangulamiento en el circuito de flujo líquido, pero ambos tienen diferentes formas de agujero de estrangulamiento. La válvula de tubería de chorro es un componente de desviación.

El amplificador hidráulico puede ser una servovalve hidráulica o una bomba servovalve (la entrada es un desplazamiento angular y la salida es un caudal). este capítulo presenta principalmente la servovalve hidráulica.

Válvula de control proporcional

La válvula que utiliza un electroimán proporcional (o motor de momento) para convertir la señal de entrada en fuerza o desplazamiento mecánico de la válvula, de modo que la salida de la válvula (presión, flujo) también se controle de manera continua y proporcional de acuerdo con su entrada.

Las válvulas proporcionales utilizadas en las grandes acerías son principalmente varias en la siguiente tabla: válvulas de control proporcionales servomotores, válvulas de control proporcionales, válvulas de control proporcionales electrohidráulicas, válvulas proporcionales, válvulas servomotores.

1. 4wrd E. tipo servocontrol proporcional (válvula de sonido de alta frecuencia)

Estructura y función

La válvula 4wrde es una válvula de dirección de sonido de alta frecuencia de tres etapas. La válvula se puede utilizar para el control de anillo abierto o para ajustar el tamaño y la dirección del flujo de líquido en circuito cerrado, pero se utiliza principalmente en el circuito de ajuste de circuito cerrado.

La válvula consta principalmente de las siguientes partes:

1. la válvula de control piloto de segunda etapa está compuesta por un motor de momento (1) y un amplificador hidráulico (5) compuesto por una válvula de deflector de boquilla, y un conjunto de revestimiento de núcleo de válvula (6) como etapa de amplificación de flujo (para controlar la tercera etapa (7).

2. el tercer nivel (7) se utiliza para el control de flujo.

3. sensor de desplazamiento por inducción (8), núcleo magnético conectado al núcleo principal de la tercera etapa (10) (9)

A través de un Amplificador electrónico incorporado, se realiza la conexión lógica de la señal de control de circuito cerrado de la válvula, la retroalimentación del sistema de detección de posición y el control de la válvula piloto.

El voltaje diferencial obtenido por la comparación valor dado / valor real se amplifica por el Controlador electrónico y se transmite al primer nivel de la válvula como desviación de control. Esta señal impulsa el deflector (2) entre las dos boquillas de control (3.1, 3.2) para generar así una diferencia de presión en las dos cámaras de control (11.1.11.2). El núcleo de control (4) se impulsa así y fluye a través del flujo de líquido correspondiente hacia el núcleo de la cavidad del resorte (12.1or12.2) (10) y el sensor de desplazamiento (8) con el núcleo magnético (9) - Movimiento recto hasta que el valor real y la señal del valor dado vuelvan a ser iguales. En condiciones de control; El núcleo principal de la válvula (10) se ha mantenido en la posición correspondiente al valor dado.

El viaje del núcleo de la válvula es proporcional al valor dado. A través de la posición del núcleo de la válvula (10) en relación con el borde de control (13), se forma la apertura correspondiente de la boca de la válvula que es proporcional al flujo.

Las características dinámicas de la válvula se optimizan a través de un amplificador electrónico. El Amplificador electrónico está incorporado a la válvula (oscilador, demodulador)

El ajuste cero es preestablecido por el fabricante, a través del control de circuito cerrado del potenciómetro en el amplificador electrónico, el punto cero se puede ajustar dentro del 10% del rango nominal del conductor. Quitando el enchufe en la parte trasera de la tapa de la válvula, se puede operar el Amplificador electrónico de circuito cerrado incorporado.

2. 4wree... válvula de control proporcional tipo

1. principios estructurales y funcionales

Las válvulas direccionales proporcionales de dos y tres posiciones son de control directo y tienen una estructura de placa; Operado por electromagnetismo proporcional, electromagnetismo proporcional. Con hilo central, el anillo se puede quitar por separado, y el control del electromagnetismo se puede lograr a través de un amplificador externo (tipo wra) o un amplificador incorporado (tipo wrae).

Estructura:

La válvula consta de los siguientes componentes:

Cuerpo de la válvula con superficie inferior de montaje (1)

Núcleo de control con resortes (3 y 4) (2)

Electroimanes con hilo central (5 y 6)

Sensor de desplazamiento (7)

Opcional con amplificador incorporado (8)

Ajuste mecánico cero (9),

Principio de funcionamiento:

Cuando los electroimanes (5 y 6) no están cargados, los resortes de alineación (3 y 4) mantienen el núcleo de control (2) en la posición media.

Después de que el electroimán proporcional recibe la electricidad, impulsa directamente el núcleo de la válvula de control (2), por ejemplo: el electromagnetismo de control 'b' (6) se activa, el núcleo de la válvula de control (2) se empuja hacia el lado izquierdo, el desplazamiento es proporcional a la señal eléctrica de entrada, cuando la boca P a la boca a y la boca b a la boca T se comunican con el cuerpo de la válvula a través del núcleo de la válvula y tienen características de flujo progresivas. Control de pérdida de energía del electroimán (6). El núcleo de la válvula (2) es empujado de nuevo a la posición media por el resorte centrado (3).

En el caso de la pérdida de energía del electroimán, la acción del núcleo de la válvula (2) en el resorte de reducción de caída electromagnética se mantiene en la posición media mecánica. ¡¡ esto no tiene nada que ver con la mediana hidráulica para el núcleo del núcleo del símbolo funcional "v"! Cuando la válvula se cierra para el control de circuito cerrado, el núcleo de la válvula se coloca en la posición media hidráulica.

Se debe evitar el vaciado total del aceite en la línea de retorno y, si es necesario, instalar una válvula de contrapresión en el circuito (aproximadamente 2 bar de contrapresión).

3. 4wr... válvula de control proporcional tipo

3. estructura y principios funcionales

Modelo de válvula de control piloto 3drep 6... esta válvula piloto es una válvula reductora de presión de tres vías controlada por un electroimán proporcional, que actúa para convertir una señal eléctrica de entrada en una señal de salida de presión proporcional a ella, disponible para todos los controles de la válvula proporcional 4wrz... y 5wr... tipo.

El electroimán proporcional es una estructura electromagnética DC ajustable, húmeda, con hilo central, y la bobina se puede desmontar por separado; El control del electroimán se puede lograr a través de un amplificador externo (tipo wrz) o un amplificador incorporado (tipo wrze).

Estructura:

La válvula consta principalmente de las siguientes partes:

(1) carcasa con superficie inferior de instalación (1);

(2) válvula de control (2) equipada con pistones de medición de presión (3 y 4);

(3) con electroimanes roscados centrales (5 y 6);

(4) opcional con amplificador incorporado (7)

Principio de funcionamiento:

(1) cuando los electroimanes (5 y 6) no están cargados, el resorte centrado mantiene el núcleo de control (2) en la posición media;

(2) después de que el electroimán proporcional se enciende con electricidad, se impulsará directamente el núcleo de la válvula de control (2), por ejemplo: el "a" (5) electromagnético se enciende;

(3) el núcleo de la válvula de control (2) y el pistón de medición de presión (3) se empujan hacia el lado izquierdo;

(4) el desplazamiento es proporcional a la señal eléctrica introducida.

En este momento, el puerto P y el puerto B y el puerto a y el puerto T se conectan con el puerto de reducción 1 formado por el núcleo de la válvula y el cuerpo de la válvula, y las características de reducción son graduales. Si el electroimán (5) se pierde la energía, el núcleo de la válvula de control (2) es empujado de nuevo a la posición media por el resorte. En la posición media de la válvula piloto, los puertos a, B y T están conectados, lo que también significa que el aceite se puede devolver directamente al tanque desde aquí.

Válvula de dirección proporcional piloto, modelo 4wrz.... Y 5wrz...., 4wrz.... La válvula es un electroimán piloto y proporcional

Válvula de dirección de cuatro vías controlada, que puede controlar la dirección y el tamaño del flujo de líquido.

Estructura:

La válvula consta principalmente de las siguientes partes:

(1) está equipado con electromagnetismo proporcional. Válvulas de control piloto (5 y 6) (9)

(2) válvula principal (10) con núcleo principal (11) y resorte centrado (12)

Principio de funcionamiento:

(1) cuando los electroimanes (5 y 6) no están cargados, el resorte centrado (12) mantiene el núcleo principal de la válvula (11) en la posición media.

(2) la acción del núcleo principal de la válvula (11) está controlada por la válvula piloto (9) - que será impulsada indirectamente proporcionalmente por el electroimán "b" (6). En primer lugar, el núcleo de la válvula de control (2) se empuja hacia el lado derecho, el aceite de control entra en la cavidad de control (13) a través de la válvula piloto (9) y empuja el núcleo principal de la válvula (11) proporcionalmente a la señal de entrada. en este momento, el puerto P y el puerto a y el puerto B y el puerto T se conectan a través del acelerador formado por el núcleo de la válvula y el cuerpo de la válvula, y la característica de ahorro es gradual.

(3) el aceite de control necesario para la válvula piloto se puede suministrar a través de la boca p o fuera de la boca X.

(4) si el electroimán (6) se pierde la energía, el núcleo de la válvula de control (2) y el núcleo principal de la válvula (11) volverán a la posición media.

(5) con las diferentes posiciones del núcleo principal de la válvula, el puerto P se conecta con el puerto a, el puerto B y el puerto T (r) o el puerto P se conecta con el puerto b, el puerto a y el puerto T (r). La operación manual de emergencia de la cubierta protectora opcional (14 y 15) permite que el núcleo del válvula piloto (2) se mueva sin electricidad electromagnética.

Módulo de ampliación Rexroth vt - mspa2 - 2x / A5 / 000 / 000R901439037, versión ampliada del circuito analógico rexroth, versión ampliada de rexroth, versión ampliada de la válvula de cambio proporcional rexroth, versión ampliada de la válvula de presión proporcional Rexroth

Módulo de ampliación del circuito analógico Rexroth de rexroth, versión Europea

0811405126 VT-MSPA1-508-10/V0

0811405127 VT-MSPA1-525-10/V0

0811405106 VT-MSPA2-525-10 / V0

R901439037 VT-MSPA2-2X / A5 / 000 / 000

R900702060 VT-MSPA1-1-1X / V0 / 0

R901142355 VT-MSPA1-10-1X / V0

R901142360 VT-MSPA1-11-1X / V0 / 0

R901288145 VT-MSPA1-30-1X / V0 / 0

R901288142 VT-MSPA1-150-1X / V0 / 0

R901142366 VT-MSPA1-200-1X / V0 / 0

R900249810 VT-MSPA1-50-1X / V0

R901439034 VT-MSPA1-2X / A5 / 000 / 000

R901054016 VT-MSPA1-50-1X / V001

R901010980 VT-MSPA2-1-1X / V0 / 0

R901226865 VT-MSPA2-1-1X/V002/0 para PrüFSTAND EIV11

R901348140 VT-MSPA2-1-1X=V0/0

R901061664 VT-MSPA2-200-1X / V0 / 0

R900537344 VT11131-1X/

R900030647 VT11132-1X/

R900010960 VT11013-10

R900211788 VT11118-1X/

R900211788 VT11118-10

R900211788 VT11118-11

R901280829 VT11118-1X=

R900010938 VT11015-1X/

R900010938 VT11015-11

R900019681 VT11017-1X/

R900019681 VT11017-11

R901463732 SERVO-AMPLIFICADOR AN422V05-08-0-1

R901197784 VT-MSRA1-1-1X / V0 / 0

R901386328 VT-MSRA1-1-1X / V001

La máquina de moldeo por inyección también se conoce como máquina de moldeo por inyección o máquina de inyección. Es el principal equipo de moldeo para hacer productos plásticos de diversas formas utilizando moldes de moldeo de plástico de plásticos o plásticos termostáticos. Se divide en vertical, horizontal y totalmente eléctrico. La máquina de moldeo por inyección calienta el plástico y aplica alta presión al plástico fundido para que se dispare y llene la cavidad del molde.

Composición

La máquina de moldeo por inyección generalmente consta de un sistema de inyección, un sistema de sellado de moldes, un sistema de transmisión hidráulica, un sistema de control eléctrico, un sistema de lubricación, un sistema de calefacción y refrigeración, un sistema de monitoreo de seguridad, etc.

Sistema de inyección

Función del sistema de inyección: el sistema de inyección es uno de los principales componentes de la máquina de inyección, generalmente hay tres formas principales: tipo de pistón, tipo de tornillo y tipo de inyección de pistón preplástico de tornillo. El tipo de tornillo es ampliamente utilizado. La función es que en un ciclo de la máquina de moldeo por inyección, después de calentar y plastificar una cierta cantidad de plástico en el tiempo prescrito, el plástico fundido se puede inyectar en la cavidad del molde a través de un tornillo a cierta presión y velocidad. Después de la inyección, el material fundido inyectado en la cavidad del molde se mantiene estereotipado.

Composición del sistema de inyección: el sistema de inyección consta de un dispositivo de plastificación y un dispositivo de transmisión de potencia.

El dispositivo de plastificación de la máquina de moldeo por inyección de tornillo consta principalmente de un dispositivo de alimentación, un cilindro de alimentación, un tornillo, un componente de pegamento y una parte de la boquilla. El dispositivo de transmisión de potencia incluye el cilindro de inyección, el cilindro móvil del asiento de inyección y el dispositivo de accionamiento del tornillo (motor de fusión).

Sistema de cierre de moldes

Función del sistema de sellado de moldes: la función del sistema de sellado de moldes es garantizar el cierre, apertura y expulsión del producto del molde. Al mismo tiempo, después del cierre del molde, se suministra al molde una fuerza de bloqueo suficiente para resistir la presión de la cavidad causada por la entrada de plástico fundido en la cavidad del molde y evitar que el molde se abra y cause una mala situación actual del producto.

Composición del sistema de sellado de moldes: el sistema de sellado de moldes se compone principalmente de dispositivos de sellado de moldes, torneado, mecanismo de ajuste de moldes, mecanismo de eyección, encofrado fijo delantero y trasero, encofrado móvil, cilindro de aceite de sellado de moldes y mecanismo de protección de Seguridad.

Sistema hidráulico

La función del sistema de transmisión hidráulica es lograr que la máquina de moldeo por inyección proporcione energía de acuerdo con las diversas acciones requeridas por el proceso y cumpla con los requisitos de presión, velocidad, temperatura y así sucesivamente necesarios para cada parte de la máquina de moldeo por inyección. Está compuesto principalmente por sus respectivos componentes hidráulicos y auxiliares hidráulicos, en los que la bomba de aceite y el motor son la fuente de energía de la máquina de moldeo por inyección. Varias válvulas controlan la presión y el flujo del aceite para cumplir con los requisitos del proceso de moldeo por inyección.

Control eléctrico

El sistema de control eléctrico coopera razonablemente con el sistema hidráulico para realizar los requisitos del proceso de la máquina de inyección (presión, temperatura, velocidad, tiempo) y diversas acciones del programa. Se compone principalmente de electrodomésticos, componentes electrónicos, instrumentos (ver imagen inferior derecha), calentadores, sensores, etc. Por lo general, hay cuatro métodos de control, manual, semiautomático, totalmente automático y ajustado.

Sistema hidráulico de la Plataforma de deslizamiento de potencia de la máquina herramienta combinada

La Plataforma de deslizamiento de potencia es un componente universal de la máquina herramienta combinada, en la que se pueden configurar cabezas de Corte para diversos usos tecnológicos. La plataforma deslizante de potencia hidráulica de la máquina herramienta puede realizar una variedad de ciclos de trabajo diferentes, uno de los cuales es más típico: avance rápido → entrada de una obra → entrada de dos obras → parada de hierro muerto → retirada rápida → parada. Conectar el Cilindro hidráulico de manera diferencial para lograr un movimiento rápido; En el sistema se utiliza una bomba de hoja variable de presión limitada para suministrar petróleo; Utilice la válvula de viaje y la válvula de secuencia de control hidráulico para lograr la conversión de avance rápido y avance de trabajo; La válvula de cambio de dirección electrohidráulica conecta el Cilindro hidráulico de manera diferencial con la bomba variable para lograr un movimiento rápido;

(1) avance rápido y presione el botón de arranque, y la válvula de cambio electromagnético piloto 1ya de la válvula de cambio de dirección electrohidráulica de tres posiciones y cinco conexiones 5 se electrificará, haciendo que su núcleo de válvula se mueva a la derecha y la posición izquierda entre en el Estado de trabajo. Se utiliza una válvula de cambio de dirección electromagnética de dos posiciones y dos vías para realizar el intercambio de velocidad entre la primera y la segunda entrada.

(2) una vez que el trabajo termina en el viaje de avance rápido, la válvula de descenso de presión de hierro en la Plataforma deslizante. Utilice la válvula de viaje y la válvula de secuencia de control hidráulico para lograr la conversión de avance rápido y avance de trabajo; Se utiliza una válvula de cambio de dirección electromagnética de dos posiciones y dos vías para realizar el intercambio de velocidad entre la primera y la segunda entrada.

(3) para garantizar la precisión dimensional de la alimentación, la segunda alimentación de Trabajo utiliza la parada de hierro muerto para limitar la posición.

(4) el hierro muerto se queda cuando el Cilindro hidráulico se detiene después de que la segunda alimentación de trabajo de la plataforma deslizante de potencia se encuentra con el hierro muerto, y la presión del sistema aumenta aún más. cuando se alcanza el valor de ajuste del relé de presión 15, después del retraso del relé de tiempo, se emite una señal eléctrica Para que la plataforma deslizante Regrese. Antes de que el relé de tiempo retrase la acción, la plataforma deslizante se queda en la posición limitada por el bloque muerto.

(5) después de que el relé de tiempo de retroceso rápido emite una señal eléctrica, la válvula de cambio de dirección electrohidráulica funciona a la derecha. En este momento, la presión del sistema es baja, el flujo de salida de la bomba variable 2 es grande y la Plataforma de deslizamiento de potencia retrocede rápidamente. Debido a que el área de la barra de pistón es aproximadamente la mitad del pistón, la velocidad de avance rápido y retroceso rápido de la Plataforma de deslizamiento de potencia es aproximadamente la misma.

(6) parada in situ cuando la Plataforma de deslizamiento de potencia vuelve a la posición original, el bloqueo presiona el interruptor de viaje, la válvula de cambio de dirección electrohidráulica está en la posición media, la Plataforma de deslizamiento de potencia deja de moverse y la bomba variable se descarga.

Introducción del sistema hidráulico y los componentes hidráulicos

I. composición del sistema hidráulico: parte de potencia, parte de control, parte de ejecución, bomba hidráulica del dispositivo auxiliar; Energía a presión utilizada para convertir la energía mecánica en líquido y, en ocasiones, el acumulador como fuente de energía de emergencia o auxiliar

Todo tipo de válvulas de control de presión, flujo y dirección; Se utiliza para lograr el control de la velocidad de movimiento, la dirección, la fuerza, etc. del elemento de ejecución, pero también para lograr la protección contra sobrecarga, el control del programa, etc.

Cilindro hidráulico, motor hidráulico, etc.; Para convertir la presión del líquido en energía mecánica

Tuberías, acumuladores, filtros, tanques de combustible, enfriadores, calentadores, medidores de presión, medidores de flujo, etc.

2. las ventajas de la transmisión hidráulica son de masa ligera, tamaño pequeño y fácil de lograr una regulación de velocidad gradual. es fácil lograr una protección contra sobrecarga. los componentes hidráulicos pueden lubricar automáticamente el mecanismo de simplificación y facilitar la automatización.

En tercer lugar, las deficiencias de la transmisión hidráulica, los requisitos de precisión de fabricación de componentes hidráulicos son altos para lograr dificultades de transmisión de relación fija, el aceite no es adecuado para el transporte a larga distancia de aceite de potencia mezclado con aire, fácil de afectar el rendimiento de trabajo, el aceite es fácil de contaminar, el aceite no es fácil de comprobar y resolver problemas. IV. componentes hidráulicos y símbolos gráficos