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在极窄空间中安装和使用
Balluff提供使用红外线和激光的高精度光电传感器,以便能在狭窄的安装条件下探测小型件或精细轮廓:作为可扩散的光敏传感器或带背景消隐,作为单向光栅或也专门用于恶劣环境。这种小型且高功率的结构与同尺寸的其他光电传感器相比,在带细小光线的防护等级IP 67方面具有优势。
激光型号 – 可靠探测不超过0.3 mm的小部件
所有激光规格均提供激光等级1并因此能保护视力。的开关特性推荐用于高的定位任务。因此例如在堆叠高度控制时该激光传感器表现出色。
激光单向光栅BOS 08E – 用于极小部件、凹槽或钻孔
的聚焦激光光线已能识别极小的偏差。的开关特性能识别极小的目标和缝隙。
坚固的不锈钢外壳 (1.4404) – 是食品工业的理想之选
圆柱形结构 – 安装便捷
特别紧凑 – 用于狭窄设备上串联许多传感器
检测硬件组件:是否已正确安装?
激光光电传感器 BOS Q08M – 用于极小目标和轮廓
必须对其精细的光线 – 还可在安装部件的紧密中心。因此激光光敏传感器适用于小空间,同时外壳只有40 mm长。更多加分:主动式表面较小的潜望镜结构能进行局部埋入式安装,以便只露出传感头。因此还能将激光光敏传感器安装在无法触及的位置。
坚固的金属外壳,带有螺纹孔
通过具有的安装方案快速地定位
使用寿命警报
节省空间,靠近工艺的安装
的开关特性确保了拾放用途。
存在性检查:夹爪中是否有CD?
红外线型号 – 因背景消隐而用途广泛
通过定位技术,所有红外线规格都能提供对齐的清晰、均匀的红外线光斑。因背景消隐而用途广泛。
带背景消隐的微型光电传感器 BOS 08E – 用于几乎不受颜色影响地识别目标
识别不超过0.3 mm的小部件
1…30 mm探测距离
通过电位计快速、简单设置
超短壳体令安装既简单又节省空间
全铸造不锈钢壳体 (1.4404),用于已扩展的应用范围。
也可使用设定的固定20 mm探测距离。
检测泡罩包装:是否完整装备?
光电传感器 BOS 12M,带设定的固定背景消隐 – 以便识别极小的目标结构
通过极的1.5 mm光点,传感器能探测小型精细的单个部件。通过附加的稳定输出能直接识别和显示各种失调。这会提高设备的可靠性和生产率。
如激光的小光点 – 极
可靠识别不超过0.05 mm直径的金属丝
受到外部强光照射时也不受干扰
紧凑型外壳 – 安装既简单又节省
液压缸作为实现直线往复运动和摆动旋转运动的液压机构,结构简单,工作可靠,是液压系统中应用极为广泛的主要执行元件。影响液压缸泄漏的因素是多方面的,如密封件的质量,液压元件的机加工质量,结构设计的合理性,以及装配的质量等。下面就对作直线运动液压缸活塞杆密封泄漏的原因做简单分析。大多数杆密封泄漏是由下列原因引起的:活塞杆或密封导向套的损坏;液压油的污染;的工作温度;化学物质的侵蚀;工作压力过高或过低。
1.活塞杆或密封导向套损坏
活塞杆的损坏或密封导向套的损坏是导致杆密封失效的两个zui常见的原因。通常情况下,这种损坏是由于负载运动方向与液压缸不同轴造成的。液压缸是在载荷的作用下做直线往复运动的机构,如果活塞杆和密封导向套互相偏心,就会对导向套形成侧向负载,导致密封导向套表面的过度磨损,进而损坏密封并产生泄漏。此外,对于行程较长,活塞杆直径过小的液压缸,由于刚性不足,在推力的作用下,活塞杆易发生挠曲变形而造成导向套承受侧向力。液压缸的活塞杆直径及其行程决定了它工作时的zui大容许推力,因此,在使用长行程液压缸时,应注意选择足够大的活塞杆杆径,并在活塞杆上加止动管和液压缸中间加支撑来保证必要的抗弯强度,减小侧向力。
图C (a)、(b)所示分别为密封导向套和密封件在单边损坏的情况。图D所示为活塞杆被磨损的情况。
从单向节流阀的结构图可知,LI型中低压单向节流阀的阀芯,正向流动时起节流阀的作用,反向流动时起单向阀的作用。有关故障分析与排除分别参阅单向阀与节流阀的相应内容进行。不过起单向阀作用时不是靠锥面密封,而是靠圆柱滑阀的外圆配合密封,免不了有内泄漏,当内泄漏大时,将影响到正向节流调节功能失效。另外当图100中的阀芯上的a孔未钻通或热处理时被盐浴炉盐渣和其他污物堵死时,会出现手柄调节力过大或者根本调节不了的故障,必须尽量使阀芯与阀体的配合间隙以zui小为佳。另外,无论是产品出厂或维修时,均应注意a 孔不被污物堵塞。
.叠加式电磁换向阀出现阀芯卡死的原因
如图185所示,当电磁换向阀与阀板(块)之间夹有叠加节流阀时,更容易出现电磁换向阀阀芯卡死现象。这是由于电磁换向阀底面、叠加节流阀上下联结面在加-中都可能出现加工精度不高,叠加在一起累积误差增大,用螺钉紧固后造成电磁换向阀阀体变形而使阀芯卡死。
在多年的实践中发现,小通径板式电磁换向阀与阀板(块)用螺钉把紧后出现阀芯卡死的现象有时会遇到,而中间夹一叠加节流阀时,电磁阀阀芯卡死现象会经常出现。这是由于叠加节流阀闷体大多是铸铁的,上下联结面加工时,铸铁阀体尚未达到足够的失效时间,机加工完毕的叠加阀,经一定时间后上下联结面产生变形,使其平面度大大降低。
4.解决办法
在液压系统安装调试时,由于找出了阀芯卡死的原因,因此解决起来就不难了。只需把电磁换向阀底面或叠加节流阀上下表面重新加工一次,使之平面度达到足够的精度,问题就迎刃而解了。
电磁换向阀-交流电磁铁发叫、有噪声
电磁铁在使用过程中,常出现两种噪声,即“嗒、嗒、嗒……"与“嗡、嗡、嗡……"声,其原因分析和排除如下。
1、原因分析
1)电磁铁本身质量有毛病。交流电磁铁的零件组成见图26 (a)所示。当线圈通电时,在可动铁芯与固定铁芯之间形成磁路产生吸力,如图26 (b)所示。当导向板与可动铁芯因加工装配不好,或可动铁芯与固定铁芯加工有误,均导致固定铁芯与可动铁芯不能很好的吸合而发叫。
2)可动铁芯与固定铁芯之问的气隙内有脱落的红丹防锈漆片及其他污物卡住,不能很好的吸合,产生“嗡、嗡、嗡……"气隙声,如图26 (c)所示。
叠加阀是在板式阀集成化的基础上发展起来的一种新型液压元件,但它在配制形式上和板式阀、插装阀截然不同。叠加阀是安装在板式换向阀和底板之间,由有关的压力、流量和单向控制阀组成的集成化控制回路。每个叠加阀除了具有液压阀功能外,还起油路通道的作用。因此,由叠加阀组成的液压系统,阀与阀之间不需要另外的连接体,而是以叠加阀阀体作为连接体,直接叠合再用螺栓结合而成。叠加阀因其结构形状而得名。同一通径的各种叠加阀的油口和螺钉孔的大小、位置、数量都与相匹配的板式换向阀相同。因此,同一通径的叠加阀只要按一定次数叠加起来,加上电磁控制换向阀,即可组成各种典型液压系统。通常一组叠加阀的液压回路只控制一个执行器。若将几个安装底板块(也都具有相互连通的通道)横向叠加在一起,即可组成控制几个执行器的液压系统。
图118为控制两个执行器(液压缸和液压马达)的叠加阀组及其液压回路图示例。
阀门的九大问题如何处理:
一、为什么双密封阀不能当作切断阀使用
双座阀阀芯的优点是力平衡结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大。如果把它人为地、强制性地用于切断场合,显然效果不好,即便为它作了许多改进(如双密封套筒阀),也是不可取的。
二、为什么双座阀小开度工作时容易振荡
对单芯而言,当介质是流开型时,阀稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差。双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。
三、什么直行程调节阀防堵性能差,角行程阀防堵性能好
直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂(形状如倒“S"型)。这样,存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞。角行程阀节流的方向就是水平方向,介质水平流进,水平流出,容易把不干净介质带走,同时流路简单,介质沉淀的空间也很少,所以角行程阀防堵性能好。
四、为什么套筒阀代替单、双座阀却没有如愿以偿
20世纪60年代问世的套筒阀,70年代在国内外大量使用,80年代引进的石化装置中套筒阀占的比率较大,那时,不少人认为,套筒阀可以取代单、双座阀,成为第二代产品。到如今,并非如此,单座阀、双座阀、套筒阀都得到同等的使用。这是因为套筒阀只是改进了节流形式、稳定性和维护好于单座阀,但它重量、防堵和泄漏指标上与单、双座阀一致,它怎能取代单、双座阀呢?所以,就只能共同使用。
五、为什么说选型比计算更重要
计算与选型比较而言,选型要重要得多,复杂得多。因为计算只是一个简单的公式计算,它的本身不在于公式的度,而在于所给定的工艺参数是否准确。选型涉及到的内容较多,稍不慎,便会导致选型不当,不仅造成人力、物力、财力的浪费,而且使用效果还不理想,带来若干使用问题,如可靠性、寿命、运行质量等。
六、为什么脱盐水介质使用衬胶蝶阀、衬氟隔膜阀使用寿命短?
脱盐水介质中含有低浓度的酸或碱,它们对橡胶有较大的腐蚀性。橡胶的被腐蚀表现为膨胀、老化、强度低,用衬胶的蝶阀、隔膜阀使用效果都差其实质就是橡胶不耐腐蚀所致。后衬胶隔膜阀改进为耐腐蚀性能好的衬氟隔膜阀,但衬氟隔膜阀的膜片又经不住上下折叠而被折破,造成机械性破坏,阀的寿命变短。现在的办法是用水处理球阀,它可以使用到5~8年。
七、为什么切断阀应尽量选用硬密封
切断阀要求泄漏越低越好,软密封阀的泄漏是zui低的,切断效果当然好,但不耐磨、可靠性差。从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好。如全功能超轻型调节阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达10~7,已经能够满足切断阀的要求。
八、为什么直行程调节阀阀杆较细
它涉及一个简单的机械原理:滑动摩擦大、滚动摩擦小。直行程阀的阀杆上下运动,填料稍压紧一点,它就会把阀杆包得很紧,产生较大的回差。为此,阀杆设计得非常细小,填料又常用摩擦系数小的四氟填料,以便减少回差,但由此派出的问题是阀杆细,则易弯,填料寿命也短。解决这个问题,的办法就是用旅转阀阀杆,即角行程类的调节阀,它的阀杆比直行程阀杆粗2~3倍,且选用寿命长的石墨填料,阀杆刚度好,填料寿命长,其摩擦力矩反而小、回差小。
九、为什么角行程类阀的切断压差较大?
角行程类阀的切断压差较大,是因为介质在阀芯或阀板上产生的合力对转动轴产生的力矩非常小,因此,它能承受较大的压差。
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