逻辑阀姐功能主要为控制气路流向及通断的装置,依据使用控制源不同分为电控逻辑阀和气控逻辑阀;JRA气液增力缸压力机默认配置为电控逻辑阀组,客户也可以依据实际控制源的不同来分别选择;(2)、在A口(排气)加装快速排气阀,排气阀上装可调消声器,将排气调小,从而使活塞下降速度变慢,达到调速目的。具体到在气液增力缸的控制应用方面,通常使用逻辑阀对JRA气液增力缸的4个气口的气流进行流向及通断控制。
电控逻辑阀组:通过在逻辑阀上的两组电磁线圈对内部气流流向进行控制,两组电磁线圈通过外接的电子信号来进行间接对于阀内部的气流流向控制。
气控逻辑阀:通过两组气控逻辑阀组合,配合手动阀或脚踏天关使用,适用于通过纯气路来控制逻辑阀通断。
液增压缸回程拉力计算公式全程可调气液增压缸回程拉力计算公式:
全程可调气液增压缸回程拉力=(油缸活塞面积-前杆面积)×气源压力
油缸活塞面积=油缸直径2×0.7854;前杆活塞面积=前杆直径2×0.7854;气源压力指接入气源大小(玖容标准气源压力为6kg/cm2)
注意事项:前杆和油缸直径都加个小数点。
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气液增压缸的发展历程气液增压缸的发展历程:早期增压缸技术源于德国,重要技术是防补油过满装置消除了增压缸的补油问题。增压缸内的卡环限制了储油活塞移动,当增压缸加油过满,多余的油会从减压阀排放出去。同时德国TOX的缸,弹簧具有双重功能,既可使增力活塞回到起始位置,又能使储油腔产生预压力,从而在增压缸气路关闭时,储油腔中的油也能保证一定的预压,保证了缸在任何安装方向和位置都能可靠地工作。这种弹簧装置,对降低气液增压缸在工作时的空气消耗做出了非常杰出的贡献。它的缺点是缸非常的重,安装、维修和操作也不太方便,价格也非常昂贵。6、持续加压时或停止动作时,不必像纯液压系统那样,马达需持续运转,因此,可节省能源,具动力来源方便易取,实际能耗相当于油压系统10%-30%。
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