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
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YF-B8H1-S,YF-B8H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
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SPHY-H12L-KT
CCB10-4
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032-29020-000向
SO-H6L-10
SO-H6L-11
SO-H6L-12
SO-H6L-13,
SO-H6L-14
Y-HG1-G110/80盾構機油缸
CBF-E432-ALH,CBF-E440-ALH,CBF-E450-ALH,齒輪油泵,齒輪泵16mpa,齒輪泵生產廠家
CBF-E410-ALPL,CBF-E412.5-ALPL,CBF-E414-ALPL,齒輪油泵,齒輪泵16mpa,齒輪泵生產廠家
CBF-E416-ALPL,CBF-E418-ALPL,CBF-E420-ALPL,齒輪油泵,齒輪泵16mpa,齒輪泵生產廠家
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CBF-E410-ALHL,CBF-E412.5-ALHL,CBF-E414-ALHL,齒輪油泵,齒輪泵16mpa,齒輪泵生產廠家
CBF-E416-ALHL,CBF-E418-ALHL,CBF-E420-ALHL,CBF-E425-ALHL,齒輪油泵,齒輪泵16mpa,齒輪泵生產廠家
CBF-E432-ALHL,CBF-E440-ALHL,CBF-E450-ALHL,齒輪油泵,齒輪泵16mpa,齒輪泵生產廠家
CBF-E410-ALPR,CBF-E412.5-ALPR,CBF-E414-ALPR,齒輪油泵,齒輪泵16mpa,齒輪泵生產廠家
CBF-E416-ALPR,CBF-E418-ALPR,CBF-E420-ALPR,齒輪油泵,齒輪泵16mpa,齒輪泵生產廠家
CBF-E425-ALPR,CBF-E432-ALPR,CBF-E440-ALPR,CBF-E450-ALPR,齒輪油泵,齒輪泵16mpa,齒輪泵生產廠家
當溫度升高時,大允許工作壓力隨之降低。壓力溫度額定值數據是在不同工作溫度和工作壓力下正確選用法蘭、閥門及管件的主要依據,也是工程設計和生產制造中的基本參數。各種材料的壓力溫度額定值、數據見第4章,許多都制訂了閥門、管件、法蘭的壓力溫度額定值標準。美國標準在美國標準中,鋼制閥門的壓力溫度額定值按ASME/ANSIB16.5a-199ASMEB16.34-1996的規定;鑄鐵閥門的壓力溫度額定值按ANSIB16.1-1989~B16.4-1989,ANSIB16.42-1985的規定:青銅閥門的壓力溫度額定值按ASME/ANSIB16.15a-199ASMEB16.24-1991的規定。美國ASME/ANSIB16.5a-1992中規定了英制單位和米制單位兩種法蘭尺寸系列,同時分別列出了適用了兩種單位制的法蘭壓力溫度額定值。在該標準附錄D中給出了確定英制單位壓力溫度額定值的方法。美國ANSIB16.42-1985《球墨鑄鐵管法蘭及法蘭管件》標準中規定了CL15和CL3球墨鑄鐵法蘭壓力溫度額定值在標準附錄中又規定了壓力溫度等級的制訂方法,其基本原理、使用范圍、限制條件及制訂程序與ASME/ANSIB16.5a-1992基本一致。美國ASMEB16.34-1966納入了ASME/ANSIB16.5a-1992中法蘭連接閥門的溫度壓力額定值數據。該標準中法蘭連接閥門的壓力溫度額定值采用了ASME/ANSIB16.5a-1992的制訂方法。該標準列出了法蘭連接和對焊連接的標準級閥門及對焊連接特殊級閥門的壓力溫度額定值數據表。標準中所列的閥門材料有1多種,共劃分為27組。德國標準德國標準DIN241-1977第二分冊《管道壓力級、鋼和鑄鐵管道部件的允許工作壓力》是一個比較綜合的壓力溫度額定值標準。
所有來自于細節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。
低溫恒溫槽因為其自帶的循環系統導致溫場的均一性很高,越來越多的實驗應用到低溫恒溫槽。主要應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。使用低溫恒溫槽有哪些注意事項呢在使用低溫恒溫槽之前槽內應加入液體介質(純水,酒精,甲基硅油),介質液面應低于工作臺2mm以內,否則通電工作時會損壞加熱器;低溫恒溫槽內液體介質的選用應符合以下原則:當工作溫度低于5℃時,液體介質一般選用酒精;當工作溫度在5~85℃時,液體介質一般選用水;當工作溫度在85~95℃時,液體介質可選用15%甘油水溶液,這樣可以減少水的蒸發;當工作溫度高于95℃時,液體介質一般選用油,并且所選擇的油品的開杯閃點值應高于工作溫度5℃以上;一般用粘度較小的甲基硅油。