- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Шанхайская экспериментальная зона свободной торговли Пудунского нового района, Мэйшэн - роуд, 55, 2 комнаты 726 (Инновационный центр Баочжоу)
Шанхайская компания промышленной автоматизации
Шанхайская экспериментальная зона свободной торговли Пудунского нового района, Мэйшэн - роуд, 55, 2 комнаты 726 (Инновационный центр Баочжоу)
Новый насос Rexroth A10VSO71DRG
REXROTH Плунжерный насос Lexroth A10VSO71DRG / 31R - PKC92K03
Shanghai Special Min Industrial Automation Equipment Co., Ltd. специализируется на продаже импортных запасных частей в Европе и США, компания в Германии и США имеет свои собственные офисы, * Прямые закупки, источники товаров из первых рук, цены на рынке более выгодны.
Превосходная цена: мы получаем предложения непосредственно с завода, избегая многих промежуточных звеньев, многие заводы предлагают нам фиксированные скидки, чтобы убедиться, что мы даем клиентам выгодные цены.
Широкий доступ: помимо заводов, у нас есть прямые деловые отношения со многими дистрибьюторами в Европе, что позволяет нам покупать товары, которые мы не можем предложить из - за защиты агентов.
Основной принцип работы плунжерного насоса REXROTH заключается в том, чтобы управлять возвратно - поступательным движением нескольких плунжеров в цилиндре с помощью вращающегося движения, периодически изменяя объем закрытой рабочей полости и осуществляя преобразование механической энергии в гидравлическую. Его основная структура состоит из ключевых частей, таких как приводной вал, наклонный диск (или наклонный вал), цилиндр, плунжерные компоненты, распределительный диск и механизм управления переменными. Когда основной двигатель (например, двигатель или двигатель) приводит приводной вал насоса к вращению, он вращается синхронно с цилиндром, фиксированным коаксиальным приводным валом. Цилиндр имеет несколько осевых цилиндрических пробок в направлении окружности цилиндра, и в каждом отверстии точно устанавливается плунжер (как правило, скользящая обувь или шаровая головка). Хвост плунжера находится в контакте с неподвижным или наклонным диском через механическую конструкцию (например, скользящие сапоги). Наклон имеет фиксированный или регулируемый наклон относительно оси цилиндра (динамически регулируемый в переменном насосе), и эта конструкция наклона является ключом к изменению объема. При вращении цилиндра, из - за наклона наклонного диска, плунжер вынужден выполнять возвратно - поступательное прямое движение в поршневом отверстии: когда плунжер движется от самой высокой точки наклонного диска к точке, он вытягивается наружу под действием центробежной силы или вспомогательной пружины, объем закрытой полости в задней части плунжера постепенно увеличивается, образуя вакуум в секции, и в это время жидкость низкого давления вдыхается из бака через окно всасывания на распределительном диске; Когда плунжер движется от наклонной инвентаризации к самой высокой точке, наклонный диск заставляет плунжер отступать в цилиндр, объем закрытой полости резко уменьшается, жидкость сильно сжимается, давление быстро увеличивается, жидкость высокого давления выдавливается через окно давления на распределительном диске и транспортируется в гидравлическую систему. Диспетчер закреплен на корпусе насоса, зона всасывания и зона давления строго изолированы через переходную уплотнительную ленту, чтобы гарантировать, что полости высокого и низкого давления не идут рука об руку друг с другом. Цилиндр вращается каждую неделю, и каждый плунжер завершает полный цикл всасывания масла - прессования, а непрерывная эстафета нескольких плунжеров образует плавный и непрерывный поток масла высокого давления. Для переменных насосов (например, серии A10VSO компании Luxell) ядром является механизм динамического регулирования наклона наклона наклонного диска: через поршень переменной (или сервопривод) принимается сигнал внешнего управления (например, сигнал давления, расхода или электрического масштаба), который толкает наклонный виток вокруг своей оси и изменяет размер наклона. Когда наклон увеличивается, ход плунжера увеличивается, объем однократного слива увеличивается, выходной поток насоса увеличивается; Уменьшение наклона на час, сокращение хода, уменьшение выходного потока; Когда наклон равен нулю, теоретически выходной поток равен нулю (на самом деле небольшое количество внутренней утечки). Это управление переменными обеспечивает точное соответствие выходного потока насоса системным требованиям, что значительно повышает энергоэффективность. Кроме того, поршневые насосы Luxer спроектированы с использованием сквозного привода (например, серия A4VG), приводной вал проходит по всему корпусу насоса, позволяя последовательно подключать несколько насосов или дополнительных шестеренных насосов на одной оси, образуя компактную многоканальную насосную группу для удовлетворения потребностей в многоканальной подаче топлива сложной системы. Его фрикционная пара (например, плунжерные / цилиндровые отверстия, скользящие сапоги / наклонные диски, цилиндры / распределительные диски) использует материал высокой твердости с прецизионным промежутком микрон, дополненным смазкой масляной пленки под давлением (например, конструкция равновесия статического давления), при высоком давлении (до 450 бар и выше) все еще поддерживает очень низкий износ и утечку. Кроме того, благодаря оптимизации процесса предварительного сжатия и разгрузки плунжерной полости, проектированию конструкции амортизатора, использованию профиля шумоподавляющего наклонного диска и других технологий, LISLEC значительно подавляет пульсацию потока и удар давления, чтобы обеспечить плавный выход жидкости с низким уровнем шума. Этот объемный принцип, основанный на возвратно - поступательном движении плунжера, управляемого наклонным диском (или наклонной осью), в сочетании с точным управлением переменными и усовершенствованной конструкцией трения, делает плунжерный насос Roxer эффективным, высоковольтным, интеллектуальным и долговечным гидравлическим источником энергии, широко используемым в промышленном оборудовании, рабочей технике, кораблях и аэрокосмической промышленности.
Новый насос Rexroth A10VSO71DRG
Основной особенностью плунжерного насоса REXROTH является то, что он сочетает в себе высоковольтную мощность, высокоэффективное преобразование энергии, интеллектуальное управление переменными и необычайную инженерную долговечность и становится гидравлической силовой системой. Его философия проектирования основана на предельной нагрузке давления и обеспечивает рабочее давление до 450 бар или даже выше с помощью сквозной конструкции (например, серии A10VSO) или конструкции изогнутой оси (например, серии A7VO), а также с использованием прецизионной распределительной пары микрон (например, жесткой и жесткой комбинации сферического распределительного диска и цилиндра) и технологии статического равновесия давления, которая сохраняет чрезвычайно низкую внутреннюю утечку (объемная эффективность до 95%) при сверхвысоком давлении, что значительно снижает потери энергии и поддерживает регулируемую температуру системы. фрикционная пара плунжерных компонентов (сапог и наклонный диск, плунжер и отверстие цилиндра) использует адаптивный жидкостный механизм смазки - масло высокого давления проникает в контактную поверхность через микроотверстия внутри плунжера, чтобы сформировать динамическую масляную пленку, дополненную износостойкостью поверхностного покрытия (например, медного сплава или композиционного материала на основе керамики), которая может эффективно подавлять износ даже в условиях пограничной смазки, давая ему сверхдлительный срок службы (до десятков тысяч часов) и прочность ударной нагрузки.

На интеллектуальном уровне модульная система управления переменными поршневого насоса Rixer является инновационной. Наклонение наклонного диска можно регулировать в режиме реального времени с помощью разнообразных методов управления: механическое отключение давления (управление DR) автоматически уменьшает выбросы при достижении заданного давления для достижения разгрузки; Гидравлическая чувствительность к нагрузкам (управление LRDS) динамически соответствует потоку спроса исполнительного органа, устраняет потери дросселя; Электрическое пропорциональное управление (например, HD - тип) принимает сигналы 0 - 10V для бесступенчатой регулировки потока, интегрированной с глубиной электронного контроллера; Управление постоянной мощностью (при постоянном давлении / постоянном потоке) гарантирует, что мощность двигателя не будет превышена. Эти механизмы управления преобразуются в изменение угла наклонного диска с помощью прецизионного переменного поршневого сервопривода, время отклика короче до миллисекунды, точность регулирования объема до ±1%, для достижения точного соответствия между потоком и системными потребностями, что значительно повышает энергоэффективность (типичное применение энергосбережения более 30%). Особого упоминания заслуживают технологии электронных насосов (например, A10VSO 100 DFEE), встроенные датчики давления и цифровые контроллеры, которые общаются с верхней машиной через шину CAN, программируемые для реализации композитных кривых давления - потока, многоступенчатых переключений давления и даже взаимодействия групп насосов для создания интеллектуального гидравлического ядра.
Конструктивно компактный привод сквозного вала (например, серия A4VG) позволяет последовательно подключать несколько насосов или дополнительных шестеренных насосов на одном приводном валу, образуя мультиплексные насосные группы с пространственным использованием для удовлетворения потребностей в автономной подаче топлива по нескольким контурам сложной системы. Его гены низкого шума происходят из нескольких технологий: оптимизированная структура предварительного сжатия плунжерной полости избегает кавитации жидкости; конструкция амортизатора сглаживает удар давления; Специальный алгоритм контура наклонного диска уменьшает пульсацию потока (теоретическая пульсация может контролироваться в пределах 1%), что позволяет насосу работать плавно во всех режимах (уровень шума ниже 65 дБ (А)). В то же время, экологическая адаптивность является продолжением надежности промышленного уровня - широкая вязкость масляной совместимости (ISO VG 15 - VG 1000), высокотемпературная толерантность (непрерывная работа температуры масла от - 40°C до + 110°C), толерантность к загрязнению при тяжелой нагрузке (NAS 1638 Class 9) делают его более доступным в суровых сценариях, таких как металлургические прокатные станы, судовые палубные машины или горное оборудование. Кроме того, поддержка дружественного дизайна глубокой имплантации: модульные компоненты поддерживают быструю замену; Встроенный заправочный насос упрощает построение замкнутого контура; Интерфейс диагностики неисправностей контролирует состояние насоса в режиме реального времени. Вместе эти качества формируют незаменимость плунжерных насосов Lisle в области аэрокосмической промышленности, литья, непрерывного литья стали и нового энергетического оборудования и стали синонимом высокоточной, высокоотзывчивой и высоконадежной гидравлической мощности.
Laxlor Rexroth, Headek Hydac, Parker, WEBTEC Vitec, Atos,
Иборо Ebro, Maishen Metrix, США Megger Германия Ode, Heidenhain Хайдехайм
Самсон, Анворч Авентис, Бентли Бентли, Ифм,
Fairchild, Aska Asco электромагнитный клапан, Beigaford P + F, MOOG сервопривод,
Balde Burkert, Balluff, Pilz Pilz, Baumer
Hengstler, Norgren, США электромагнитный клапан Mac, Германия EPRO,
Danfoss Danfoss, немецкий датчик HBM, Lenze Lentz, Tiefenbach Tiffenroh и многое другое
Продаются следующие модели:
Вибрационный преобразователь \ \ TM635 - A01 - B00 - C00 - D00 - E02 - F00 - G00
Вибрационный преобразователь \ \ TM635 - A04 - B00 - C00 - D00 - E02 - F00 - G00
Системный контроллер \ \ TM691 - B00 - G00
PMP51B-AABACBH6AA3SCA1VNJA1
PMP51B-BFBACBH6AA3FCA1VNJA1
HYDAC HADEC EVS 3114 - A - 0020 - 000
HYDAC HADEC EVS 3114 - A 0060 - 000
HYDAC HADEC EVS 3114 - A 0300 - 00
METRIX MX2034-41-08-09-05-02-071-00
METRIX MX8030-04-000-070-10-05
Метрикс MX8031-080-01-05
Метрикс ST5484E-151-432-00
Вибрационный датчик \ \ 330103 - 00 - 15 - 10 - 02 - 00
Датчик смещения \ \ 330106 - 05 - 03 - 10 - 02 - 00
Вибрационный датчик \ \ 21000 - 16 - 10 - 15 - 102 - 03 - 02
Датчик смещения \ \ 330103 - 00 - 06 - 05 - 02 - 00
Датчик смещения \ \ 330103 - 00 - 10 - 02 - 00
阀 SCG551A018MS DC24V
阀8320 Г174 DC24V
Монитор вибрации 2300 / 20 - 00
ST5484E-151-0832-00
2866705 КВИНТ-ПС/3АК/24ДК/10
101137434 AZ15/16-B6
METRIX MX2034-41-08-09-05-02-071-00
METRIX MX8030-04-000-070-10-05
Метрикс MX8031-080-01-05
Метрикс ST5484E-151-432-00
HYDAC HADEC EVS 3114 - A 0300 - 00
MX2030-03-000-090-05-05
MX2030-03-000-130-05-05
MX2030-04-000-130-05-05
MX2030-06-005-030-05-05
Датчик температуры S14455PD3S200
Буркерт 297782
BURKERT BOLDE 625455
Burkert Bold 126243
Беркет 010984
Burkert Bold 010986
DR20-4-5X/100Y
HYDAC Хадек EVS3108 - H - 0060 - 000
HYDAC Хадек EVS3108 - H - 0300 - 000
HYDAC Хадек EVS3108 - H - 0600 - 000
HYDAC Хеддек EVS3114 - A 0600 - 00
HYDAC Хеддек EVS3116 - A - 0020 - 000
Регулирующий клапан REXROTH Z2FS16 - 3X / S2
REXROTH Гидроуправляемый односторонний клапан Z2S22 - 1 - 5X / V
Регулирующий клапан REXROTH Z2FS22 - 3X / S2
Бёркерт 361883
HYDACEVS3106-А-0060-000
HYDACEVS3106-А-0300-000
5PBB1H-AAEAMBJA0DED5K0AA1
5PBB1F-AAEAMBJA0AED5K0AA1
5PBB50-AAEAMBJA0AED5K0AA1
Головка считывания AE LS486C.310727 - 51N
Немецкий schenk EG20612 / VDB20600
Электромагнитный клапан 5727405302
Пневматический клапан VFA5120 - 03
Пневматический клапан VFA3190 - X28
CUS52D-АА1А3
COS61D-AAA1A3
CM442-AAM1A2F010A+AK
FMU30-AAHEABGHF
FMU90-R11CA111AA3A
АБ1769-ОФ4VI
АБ1769-ОФ4ЦИ
T6C012(ROOB1)
T6C025(РОБ)
T6DC042010 (R03B)
Для получения дополнительной информации о продукции нажмите:Шанхайская компания промышленной автоматизации