유압 밸브 블록보다 전기 밸브 블록의 중요성을 알고 계십니까? 합리적인 설계를 수행하는 방법은 무엇입니까?

전기 오버 유압 밸브 블록의 중요성

전기 오버 유압 밸브 블록 는 유압 유체의 작동을 제어하는 사각형, 즉 일반적으로 금속으로 만들어진 작은 장치로 유압 시스템에 설치됩니다.

전기 오버 유압 밸브 블록

유압 시스템에서는 현재 유압 구성 요소에 더 많은 통합 구성을 사용하고 있습니다. 이 중 통합 블록형 구성은 플레이트 유압 밸브가 장착된 전기 오버 유압 밸브 블록을 특징으로 합니다. 이 설계는 컴팩트한 구조와 손쉬운 유지보수를 제공합니다.
전기 오버 유압 밸브 블록 처리는 파이프 (카트리지 밸브라고도 함)없이 유압 시스템을 연결하는 일반적인 방법으로 유압 시스템의 설계 및 설치를 단순화 할뿐만 아니라 유압 시스템의 통합 및 표준화 실현을 용이하게하고 유압 시스템의 설치, 정밀 검사, 교체 및 후기 유지 보수를 단순화 할 수 있으며 제조 비용 절감, 정밀도 및 신뢰성 향상에 도움이됩니다. 콤팩트한 구조의 표면 장착형 플레이트 유압 밸브, 유지보수가 용이합니다.
유압 밸브 블록 오일 회로 블록 처리는 유압 시스템 튜브리스 (카트리지 밸브라고도 함)를 연결하는 일반적인 방법으로 유압 시스템의 설계 및 설치를 단순화하고 유압 시스템의 통합 및 표준화 실현을 촉진 할뿐만 아니라 유압 시스템의 설치, 정밀 검사, 교체 및 후기 유지 보수를 단순화하고 제조 비용 절감, 정밀도 및 신뢰성 향상에 도움이 될 수 있습니다.

전기 오버 유압 밸브 블록의 원리 성능

이는 시스템 압력 및 유압 밸브 블록 처리 직경, 일반 압력 오일 포트, 작동 오일 포트, 리턴 포트의 유압 밸브 블록 처리와 관련이 있습니다. 밸브 블록을 평면에 배치한다고 가정하면 전기-수압 밸브 블록의 수평 방향 오리피스에 가해지는 내부 힘은 균형을 이룹니다. 그러나 수직 방향 오리피스에 가해지는 힘은 자체적으로 균형을 이룰 수 없으므로 이 힘을 베이스에 전달하여 그 반력과 균형을 맞춥니다. 이 힘의 크기는 작동 압력 × 힘의 면적(유압의 기본 원리)과 같습니다(예: F=P1*pi*D^2/4+P2*Pi*D^2/4+...........). 여기서 P는 다른 오리피스의 압력이고 D는 밸브 블록의 관통 직경입니다.

전기 오버 유압 밸브 블록

따라서 일상 생활에서 우리는 작동 압력이 작고 직경이 작은 밸브 블록에는 얇은 고정 볼트가 있음을 관찰합니다. 반대로 작동 압력이 높고 직경이 큰 밸브 블록은 고정 볼트가 더 두껍습니다. 유압 밸브 블록 오일 웨이 블록 처리는 카트리지 밸브라고도하는 유압 시스템 튜브리스 연결의 일반적인 방법입니다. 유압 시스템에서 유압 밸브 블록 오일 회로 블록 처리의 중요성이 점점 더 인식되고 있으며 그 적용 범위가 점점 더 광범위 해지고 있습니다.

전기 오버 유압 밸브 블록의 기존 설계 프로세스

전기 오버 유압 밸브 블록은 덜 편리한 장소, 즉 각 유압 시스템에 대해 오일 블록의 유압 회로도 설계를 개별적으로 따라야합니다. 유압 시스템의 복잡성이 증가함에 따라 전기 오버 유압 밸브 블록 설계의 어려움도 증가합니다. 설계를 신중하게 계획하지 않으면 복잡한 제조 공정, 높은 가공 비용, 원자재 낭비, 번거로운 유지 보수에 직면하게 됩니다.

전기 오버 유압 밸브 블록

전기 오버 유압 밸브 블록의 기존 설계 단계

1. 회로도 및 구성 요소 확인

우선, 회로도에 따라 밸브와 오일 회로의 연결을 나누고 구성 요소 목록을 확인하고 필요한 구성 요소 목록을 나누고 정리해야합니다.

2. 데이터베이스 구축

표준 데이터베이스에서 각 표준 부품을 찾아야 하며, 사용된 비표준 부품을 설계하고 저장해야 합니다.

3. 전기 오버 유압 밸브 블록 3차원 도면 그리기

전기 오버 유압 밸브 블록의 3차원 도면을 그릴 때 각 밸브 마운팅 플레이트의 위치를 결정해야 합니다.
A. 먼저 블록의 모양을 만듭니다.
B. 오일 회로 블록 모양의 크기를 잠정적으로 설정합니다.
C. 그 직후 구성 요소를 배치합니다. 여기에는 필요한 구성 요소의 장착 표면과 구멍 모델을 식별하고 명령 언어를 사용하여 장착 표면을 적절한 위치로 회전하고 이동하는 작업이 포함됩니다.

4. 오일 홀 연결

이 과정은 연결할 구멍을 연결하기 위해 필요하며, 오일 라인을 연결하기 위한 구멍의 깊이와 좌표를 계산할 필요가 없는 경우 설계자는 2차원 확장 도면을 사용하여 설계를 생성할 수 있습니다. 또한 3차원 투시도를 사용하면 오일 라인 연결부를 명확하게 볼 수 있고 수정이 용이합니다.
각 유압 시스템에 대해 유압 회로도에 따라 오일 회로 블록을 별도로 설계해야 합니다. 장점은 유압 시스템의 설치, 정밀 검사, 교체 및 유지 보수를 단순화한다는 것입니다. 단점은 설계 및 처리 요구 사항이 높고 단일 부품의 비용이 높으며 단일 부품 소량 생산에는 적합하지 않다는 것입니다.

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