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MOOG电液伺服阀穆格现货

MOOG电液伺服阀穆格现货

更新时间:2025-11-17

访问次数:1412

厂商性质:经销商

生产地址:日本

简要描述:
品牌MOOG/美国穆格流动方向其他
3C阀门类别工业应用领域化工,能源,电子/电池,电气,综合
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MOOG伺服阀的工作原理如下:

MOOG伺服阀输出量与输入量成定函数关系并能快速响应的液压控制阀,是液压伺服系统的重要元件。液压伺服阀按结构分为滑阀式、喷嘴挡板式、射流管式、射流板式和平板式等;按输入信可分为机液伺服阀、电液伺服阀和气液伺服阀。

机液伺服阀是将小功率的机械动作转变为液压输出量(流量或压力)的机液转元件。机液伺服阀大都是滑阀式结构,在船舶的舵机、机床的仿形装置、飞机的助力器上应用zui早。

MOOG电液伺服阀是将电量转变成液压输出量的电液转元件,出现於1940。到50代,这种元件的结构趋於成熟。随著电子技术和计算机技术的发展,电液伺服系统的性能得到显著改善,大大优於其他的液压伺服系统,因而得到广泛应用。电液伺服阀的内部结构可分滑阀反馈、载荷压力反馈和载荷流量反馈;阀的数可分单、双和多。在电液伺服阀中,将电信转变为旋转或直线运动的部件称为力矩马达或力马达。力矩马达浸泡在油液中的称为湿式,不浸泡在油液中的称为乾式。其中以滑阀反馈、两乾式电液伺服阀应用zui广。电液伺服阀的工作原理是力矩马达在线圈中通入电流后产生扭矩,使弹簧管上的挡板在两喷嘴间移动,移动的距离和向随电流的大小和向而变化。例如挡板向右移近喷嘴时,就在主阀芯两端面上产生压力差推动主阀芯左移,使压力油口P S与载荷1口相通,回油口与载荷 2口相通。主阀芯左移的同时通过反馈杆对力矩马达产生的力矩和挡板的位移进行负反馈。因此,主阀芯的位移量就能精确地随著电流的大小和向而变化,从而控制通向液压执行元件的流量和压力。

气液伺服阀是将气动量转变为液压输出量的气液转元件

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MOOG伺服阀的工作原理如下:

MOOG伺服阀输出量与输入量成定函数关系并能快速响应的液压控制阀,是液压伺服系统的重要元件。液压伺服阀按结构分为滑阀式、喷嘴挡板式、射流管式、射流板式和平板式等;按输入信可分为机液伺服阀、电液伺服阀和气液伺服阀。

机液伺服阀是将小功率的机械动作转变为液压输出量(流量或压力)的机液转元件。机液伺服阀大都是滑阀式结构,在船舶的舵机、机床的仿形装置、飞机的助力器上应用zui早。

电液伺服阀是将电量转变成液压输出量的电液转元件,出现於1940。到50代,这种元件的结构趋於成熟。随著电子技术和计算机技术的发展,电液伺服系统的性能得到显著改善,大大优於其他的液压伺服系统,因而得到广泛应用。电液伺服阀的内部结构可分滑阀反馈、载荷压力反馈和载荷流量反馈;阀的数可分单、双和多。在电液伺服阀中,将电信转变为旋转或直线运动的部件称为力矩马达或力马达。力矩马达浸泡在油液中的称为湿式,不浸泡在油液中的称为乾式。其中以滑阀反馈、两乾式电液伺服阀应用zui广。电液伺服阀的工作原理是力矩马达在线圈中通入电流后产生扭矩,使弹簧管上的挡板在两喷嘴间移动,移动的距离和向随电流的大小和向而变化。例如挡板向右移近喷嘴时,就在主阀芯两端面上产生压力差推动主阀芯左移,使压力油口P S与载荷1口相通,回油口与载荷 2口相通。主阀芯左移的同时通过反馈杆对力矩马达产生的力矩和挡板的位移进行负反馈。因此,主阀芯的位移量就能精确地随著电流的大小和向而变化,从而控制通向液压执行元件的流量和压力。

气液伺服阀是将气动量转变为液压输出量的气液转元件

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D634-341C现货-原装MOOG液控伺服阀主要用在电气液压伺服系统中作为执行元件(见液压伺服系统)。在伺服系统中,液压执行机构同电气及气动执行机构相比,具有快速性好、单位重量输出功率大、传动平稳、抗干扰能力强等特点。另面,在伺服系统中传递信和校正特性时多用电气元件。因此,现代性能的伺服系统也都采用电液,伺服阀就是这种系统的必需元件。   

MOOG伺服阀结构比较复杂,造价,对油的质量和清洁度要求。新型的伺服阀正试图克服这些缺点,例如利用电致伸缩元件的伺服阀,使结构大为简化。另个向是研制特殊的工作油(如电气粘性油)。这种工作油能在电磁的作用下改变粘性系数。利用这性质就可通过电信控制油流。  HQJDDV直驱式电液伺服阀


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