湖北黄冈Q84-12B-75油缸锁
湖北黄冈Q84-12B-75油缸锁
NXQ2-L80/20-H,NXQ2-L100/20-H,NXQ2-L125/20-H囊式蓄能器,无锡温纳囊式蓄能器厂家直销
NXQ2-L0.25/31.5-H,NXQ2-L0.4/31.5-H,NXQ2-L0.63/31.5-H囊式蓄能器,无锡温纳囊式蓄能器厂家直销
NXQ2-L1/31.5-H,NXQ2-L1.25/31.5-H,NXQ2-L4/31.5-H
NXQ2-L6.3/31.5-H,NXQ2-L16/31.5-H,NXQ2-L20/31.5-H囊式蓄能器,无锡温纳囊式蓄能器厂家直销
液压锁实质是由两个液控单向阀组成。
液压锁,顾名思义,就是一把“锁”,就是把回路锁住,不让回路油液有流动,如图中,以保证图中油缸即使外界有一定载荷的情况下仍能保持其位置静止不动。
液控单向阀具体结构就是一个带有液控口的单向阀。有阀座,钢球,弹簧,液控口,控制柱塞,和A,B,X三个油口。
A-B方向,液压油克服弹簧力,推开钢球,直接流过去。B-A方向,钢球落在阀座上,油流不过去,需要在X口接入带有压力的控制油,控制油作用在控制柱塞上,推动柱塞前进,柱塞连接推杆,推杆顶开钢球,这样液压油就可以“反向”流动了。
图中虚线所框出的部分就是液压锁
液压锁的作用是互锁,及图中滑阀位于中位时,液压油缸在两个单向阀的作用下左右油缸处于静止状态;但是当滑阀处于右位机能时,及b口进油,此时右路单向阀进油,同时控制油路把左路单向阀打开泄油;当滑阀处于左位机能时同理。
湖北黄冈Q84-12B-75油缸锁
NXQ2-L10/10-H,NXQ2-L40/10-H,NXQ2-L63/10-H囊式蓄能器,无锡温纳囊式蓄能器厂家直销
NXQ2-L80/10-H,NXQ2-L100/10-H,NXQ2-L125/10-H
NXQ2-L150/10-H,NXQ2-L150/20-H,NXQ2-L150/31.5-H囊式蓄能器,无锡温纳囊式蓄能器厂家直销
NXQ2-L0.25/20-H,NXQ2-L0.4/20-H,NXQ2-L0.63/20-H囊式蓄能器,无锡温纳囊式蓄能器厂家直销
NXQ2-L1/20-H,NXQ2-L1.25/20-H,NXQ2-L4/20-H
NXQ2-L6.3/20-H,NXQ2-L16/20-H,NXQ2-L20/20-H囊式蓄能器,无锡温纳囊式蓄能器厂家直销
NXQ2-L25/20-H,NXQ2-L1.6/20-H,NXQ2-L2.5/20-H囊式蓄能器,无锡温纳囊式蓄能器厂家直销
NXQ2-L10/20-H,NXQ2-L40/20-H,NXQ2-L63/20-H
单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。液控单向阀也称闭锁阀或保压阀,它与单向阀相同,用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压,打开单向阀,使油流在两个方向都可流动。液控单向阀采用锥形阀芯,因此密封性能好。在要求封闭油路时,可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控单向阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式;否则需用外泄式,以降低控制油压力。
湖北黄冈Q84-12B-75油缸锁
CBW-F205-AFP,CBW-F201.5-ALP,CBW-F202-ALP,齿轮油泵,齿轮泵20mp,齿轮油泵生产厂家
CBW-F202.5-ALP,CBW-F203-ALP,CBW-F204-ALP,齿轮油泵,齿轮泵20mp,齿轮油泵生产厂家
CBW-F205-ALP,CBW-F206-ALP,齿轮油泵,齿轮泵20mp,齿轮油泵生产厂家
CBW-F201.5-AFPR,CBW-F202-AFPR,CBW-F202.5-AFPR,齿轮油泵,齿轮泵20mp,齿轮油泵生产厂家
CBW-F203-AFPR,CBW-F204-AFPR,CBW-F205-AFPR,CBW-F206-AFPR,齿轮油泵,齿轮泵20mp,齿轮油泵生产厂家
CBW-F201.5-ALPR,CBW-F202-ALPR,CBW-F202.5-ALPR,齿轮油泵,齿轮泵20mp,齿轮油泵生产厂家
CBW-F203-ALPR,CBW-F204-ALPR,CBW-F205-ALPR,CBW-F206-ALPR,齿轮油泵,齿轮泵20mp,齿轮油泵生产厂家
CBW-F201.5-AFPL,CBW-F202-AFPL,CBW-F202.5-AFPL,齿轮油泵,齿轮泵20mp,齿轮油泵生产厂家
但过分激烈搅拌将使介稳区缩小,又易出现细晶,同时颗粒间的互相摩擦撞击会使结晶破碎,所以搅拌要适当。冷却速度的影响一般来说,冷却速度越快,过饱和度必然有很快增大的趋势。生产中如冷却速度快,就会有较大的过饱和度出现,容易超越介稳区极限而析出大量晶核,因而不能得到大晶体。晶浆固液比的影响母液过饱和度的消失,需要一定的结晶表面。固液比高,结晶表面积大,过饱和度消失将较完全。这样不仅可使已有结晶长大,且可防止过饱和度积累,减少细晶出现,故应保持适当的固液比。