自力式温度调节阀工作原理:ZZW自力式温度调节阀是根据液体受热体积膨胀的原理工作的。这些装置包括一个温度传感器(21),一个设定的调节器(14、15),一个毛细管(13),和液压执行器即操作元件(10),冷却型温度调节阀增加一个转向机构(26)。见表4表4中图A、C、D、E为加热型自力式温度调节阀原理图,阀门初始位置“开”。传感器充满膨胀液体,作用于操作金属波纹管(12)和操作元件的针杆(11),依靠温度的改变,液体的体积发生变化,使波纹管和阀芯也一起位移。当温度升高时,温包内工作液体体积急剧增大,使密封容室的压力增高,压迫波纹管向上移动,推动弹簧向上位移,从而使推杆、阀芯也向上运动,阀门根据温度变化量按比例关闭,使被调介质温度向设定点方向靠拢,阀芯便停留在新的位置上,即阀芯的位移正比于被测温度的变化量,形成一定的比例调节特性。反之,当温度降低时,由于液体体积缩小,使推杆、阀芯也向下运动,阀门开度相应增大。表4中图B为冷却型自力式温度调节阀原理图,阀门初始位置“关”。当检测元件温包插入被测介质中,当温度升高时,温包内工作液体积急剧增大,使密封容室的压力增高,压迫波纹管向上移动,使操作金属波纹管向左位移,通过转向机构使转向机构弹簧向下位移。汕头市广索机械温控阀,AMOT温控阀3/4FJA5BA16003N1AD。南京温控阀阀芯
所述水平移料机构4用于将所述胶圈移料机构3和塑料圈移料机构6分别送至装配工位和塑料圈上料工位;所述塑料圈上料机构5用于实现塑料圈101的上料和分料;所述塑料圈移料机构6用于从塑料圈上料工位取出塑料圈101,并将塑料圈101套在所述装配机构7上;所述装配机构7用于与塑料圈移料机构6配合,将塑料圈101套入胶圈100内部形成阀芯压水圈。如图2和3所示,所述胶圈上料机构2包括胶圈上料振动盘2-1、胶圈双通道料槽2-2、胶圈上料传感器2-3、胶圈分料槽2-4、胶圈水平分料气缸2-5、胶圈分料挡板2-6和胶圈分料气缸2-7;所述胶圈上料振动盘2-1将胶圈100送入到所述胶圈双通道料槽2-2;所述胶圈分料槽2-4、胶圈水平分料气缸2-5、胶圈分料挡板2-6和胶圈分料气缸2-7组成胶圈分料模块;所述胶圈上料传感器2-3检测到胶圈分料槽2-4内有料后,胶圈水平分料气缸2-5推动胶圈分料槽2-4移动,将胶圈分料槽2-4内的胶圈100与胶圈双通道料槽2-2内的胶圈100分离开;胶圈分料气缸2-7带动胶圈分料挡板2-6下降,方便胶圈移料机构3取料;胶圈100被取走后,胶圈分料气缸2-7带动胶圈分料挡板2-6上升,同时胶圈水平分料气缸2-5带动胶圈分料槽2-4复位,下一胶圈100继续落到胶圈分料槽2-4内。帝伯温控阀厂家复盛温控阀A1010BV-160。
带指挥器操作自力式压力调节阀指挥器操作型自力式单座压力调节阀(简称供氮阀),该阀无需外加能源,利用被调介质(气体)自身能量作动力源,引入指挥器的检测执行机构,以控制调压阀的阀芯位置,改变流经阀门的介质流量...电动温控调节阀需外加,利用被调介质自身能量实现温度自动调节的执行器产品。该产品有单座、套筒、双座、三通)调节阀。有用于加热调节(B型)和用于冷却调节(K型)二种供选择。自力式温度调节阀无需外来能源节能型控制阀用于非腐蚀性气体和蒸汽等介质的各种加热器的温度控制。
因而在调节螺钉处会出现外漏现象,所以泄油口L与进油腔P不能接反(主要对管式),而且泄油口必须单独接回油箱。⑦压力继电器的制造精度不好,例如杠杆在中体槽内别劲,弹簧座与上体之间的配合间隙太小,柱塞尺寸不对,以及压力继电器主副调节螺钉调得很松,杠杆起不到压下微动开关的作用,使压力继电器失灵等。(2)故障排除。①应及时更换新的薄膜。②应修理或更换微动开关。③在柱塞外圆上重涂二硫化铝润滑脂,保证柱塞移动的灵活性。④检查保证阀芯(柱塞)与中体孔的配合间隙为~,毛刺要消除干净,装配时先清洗干净,再在表面涂二硫化钼(黑色)润滑。用户往往以为二硫化钼为污物而将其洗掉,这是不对的。⑤检查微动开关定位不牢情况及是否压紧,根据情况及时修复。⑥对差动式压力继电器进行认真检查,若橡胶隔膜已经损坏,应及时更换。⑦检查并更换高精度的压力继电器。对于柱塞式压力继电器误发信号或不发信号可参照上述薄膜式,除此之外还有以下几点。①柱塞移动不灵活,有污物或毛刺卡住。②对PF型压力继电器,如泄油腔不直接接回油箱,而与系统回油共用一根管路,则泄油口可能存在背压过高而误发动作信号。启东江海润滑设备厂6BRDC-120-07-00-AA自立式温控阀,AMOT温控阀5BRDC-120-07-00-AA。
本发明涉及一种可调螺距螺旋桨的液压控制系统,尤其是一种液压系统实现换向功能,代替普通电磁换向阀。背景技术:可调螺距螺旋桨在不同的航行工况下,能够根据要求实现无级调距,并能够在一定范围内任意调节主机负荷、推力大小和推力方向,增强船舶对各航行工况下的适应能力,并且随着控制技术、液压技术及造船技术的迅猛发展,在实船上配备调距桨装置己经成为一种发展趋势。从调距机构的动力形式而言,普遍使用的调距桨为液压式,主要由一个电液换向阀的工位调节螺距。然而,当换向阀中油路突然接通时,管路中的流体立即运动,会对阀体造成冲击;同样,当换向阀中油路突然断开时,管路中的流体立即停止运动,此时油液流动的动能将转化为挤压能,从而使压力急剧升高,造成液压冲击。液压冲击压力可高达正常工作压力的3~4倍,使液压阀遭到损坏,同时会引起振动和噪声。目前常用的防止液压冲击的方法包括:(1)减慢换向阀的关闭速度,延长换向时间。(2)增大管径,减小流速。(3)缩短管长,避免不必要的弯曲。(4)降低电液换向阀换向的控制压力。(5)改进结构,在控制管路或回油管路上增设节流阀。(6)采用电气控制方法。这些方法都可以有效减小液压冲击。工创万德(石家庄)矿用设备温控阀,AMOT温控阀2230C124E0900N-AA ,2230C124D075CN-AA。南京温控阀阀芯
阿特拉斯科普柯(上海)温控阀4B0CC11052-E4-CJS,AMOT温控阀。南京温控阀阀芯
本发明属于阀门技术领域,尤其涉及一种活塞式止回阀。技术背景止回阀是自来水管道输送中不可或缺的重要组成部分,它可以有效保证水的单向运动,防止回流。但传统止回阀大都由阀芯,阀体,阀芯固定板组成。这里所说的阀芯是指用来关闭流道的堵板以及其上端的用来固定阀芯位置的中心杆,这里所说的阀芯固定板是指用来嵌套固定阀芯中心杆的支撑板。当自来水回流时,阀芯上的堵板受水的压力,在固定板的引导下垂直下移,关闭阀体流道。阀芯中心杆始终与阀芯固定板接触,因为长期的上下活动,加上自来水回流时作用在阀芯堵板上力量的不均匀,造成阀芯中心杆与阀芯固定板长期摩擦,然后两者间隙越来越宽,以至阀芯间歇性或长久性歪斜甚至卡死,发生渗漏直至失去止回功能。技术实现要素:本发明的目的在于克服现有技术不足,提供改传统中心杆固定阀瓣为阀芯内壁固定阀瓣,有效减小部件摩擦,延长使用寿命的一种活塞式止回阀。本发明通过下述技术方案来实现:一种活塞式止回阀,包括阀体、阀芯、阀瓣和弹簧,阀体为圆筒形,其圆筒形腔体内螺纹或焊接有阀芯,阀芯为圆柱体,其内设有倒凸形凹槽,中下部设有圆环形凹槽,形成的圆环形腔体通过开设的缺口与倒凸形腔体连通。南京温控阀阀芯
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