YF-L8H1-S,YF-L8H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L8H3-S,YF-L8H4-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L10H1-S,YF-L10H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L10H3-S,YF-L10H4-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L20H1-S,YF-L20H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L20H3-S,YF-L20H4-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L32H1-S,YF-L32H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L32H3-S,YF-L32H4-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L50H1-S,YF-L50H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L50H3-S,YF-L50H4-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-B8H1-S,YF-B8H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B8H3-S,YF-B8H4-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B10H1-S,YF-B10H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B10H3-S,YF-B10H4-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B20H1-S,YF-B20H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B20H3-S,YF-B20H4-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B32H1-S,YF-B32H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B32H3-S,YF-B32H4-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B50H1-S,YF-B50H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B50H3-S,YF-B50H4-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-F8H1-S,YF-F8H2-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F8H3-S,YF-F8H4-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F10H1-S,YF-F10H2-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F10H3-S,YF-F10H4-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F20H1-S,YF-F20H2-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F20H3-S,YF-F20H4-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F32H1-S,YF-F32H2-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F32H3-S,YF-F32H4-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F50H1-S,YF-F50H2-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F50H3-S,YF-F50H4-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
SPHY-H12L-KT
CCB10-4
CCB10-2
CCB10-1
CCB10-3
CCB10-6
CCB10-9
PHY-E8
5160AF1
PHF-05
5330B
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25220B
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BB50
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SO-K8L-J70
2SOY-228B
SO-H10L-01
BQ2201-1
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SO-H15L-01
DPOCV-3/8-12L
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SO-H6L-7
032-29020-000向
SO-H6L-10
SO-H6L-11
SO-H6L-12
SO-H6L-13,
SO-H6L-14
云南昭通VH3V-28LR高壓球閥
3GDDREP-06A-25,3GDDREP-06B-25防爆比例閥,無錫溫納防爆比例閥
3GDDREP-06C-25,GDBYJ-03-7防爆比例閥,無錫溫納防爆比例閥
GDBYJ-03-7D,GDBYJ-03-7Y,GDBYJ-03-7DY爆比例閥,無錫溫納防爆比例閥
GDBYJ-03-16,GDBYJ-03-16D,GDBYJ-03-16Y爆比例閥,無錫溫納防爆比例閥
GDBYJ-03-16DY,GDBYJ-03-25,GDBYJ-03-25D爆比例閥,無錫溫納防爆比例閥
GDBYJ-03-25Y,GDBYJ-03-25DY,GDBYJ-06-7
低溫冷卻液循環(huán)泵采用風冷式全封鎖緊縮機組制冷及微機智能控制系統(tǒng),提供低溫冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉蒸發(fā)器、電子顯微鏡、低溫化學反響釜、電子能譜儀、密度儀、冷凍枯燥儀、反響釜等,也可把多種溶劑直接在槽內低溫恒溫實驗。特性:1.風冷式全封鎖緊縮機組制冷,微機智能制冷控制系統(tǒng)自動開啟,制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流等多重維護設施。冷卻液循環(huán)泵循環(huán)泵可將槽內冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或樹立恒溫場。
所有來自于細節(jié)的設計都要充分考慮到它能否滿足這個裝置或者設備的使用需求,我們在設計液壓閥的時候,首先要考慮液壓閥能不能滿足整個液壓閥組的要求,是否可以實現各個液壓機械的每一項功能性的要求,后還要判斷這個設計有沒有按照整個液壓系統(tǒng)的原則來進行。液壓閥組雖然是由一定數量的液壓閥組合而成的,但是它的內部還是有很多元件的,這些元件的數量既不能特別多也不能減少。如果這些元件的數量太多就會增加液壓閥組的負擔,也就是設計不合理了,一旦元件的數量偏少,油路集成就會失去一部分作用,達不到預計的效果,而且會浪費材料。
一、液壓閥的設計原理
液壓閥的設計主要是為了液壓閥組的設計,而液壓閥組在設計之前必須先考慮油路,要提前確定油路的哪一些部分可以集成,在油路的設計上必須追求簡單,要省去不必要的步驟。在確定油路以后,主要的就是斜孔以及工藝孔,在油路上的這些東西都要減少,做到只要夠用就可以,不必要太多,在斜孔和工藝孔的設計當中要注意孔徑和流量的搭配,方向和位置必須要合適,要考慮整體情況,保證滿足要求。如果方向或者位置有一些不合適,需要調整元件,就一定要確??梢院唵畏奖愕牟僮饕约熬S護。
在轉子系統(tǒng)的離心機故障中,根統(tǒng)計有3%~5%是由聯軸器不對中引起的,嚴重的不對中會造成設備部件的過早損壞,同時會造成能源的浪費。不對中既可產生徑向振動,又會產生軸向振動;既會造成鄰近聯軸器處支撐的振動,也會造成遠離聯軸器的自由端的振動。聯軸器不對中,離心機設備每轉一周,會出現兩次離心力振動,因此不對中易產生二倍頻(2X)振動,嚴重的不對中有時會產生類似松動的高次諧波振動。不對中通常分為:角不對中、平行不對中、復合不對中、軸承不對中等。