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當前位置:首頁產品中心蓄能器R901195141REXROTH蓄能器HAB20-330-4X/2G09G-2N111-CE

REXROTH蓄能器HAB20-330-4X/2G09G-2N111-CE
產品簡介:

REXROTH蓄能器HAB20-330-4X/2G09G-2N111-CE
公司主營品牌
液壓元件:博世力士樂Rexroth,迪普馬DUPLOMATIC,阿托斯ATOS,伊頓威格士液壓,?派克parker
氣動元件:派克parker漢尼汾,愛爾泰克AIRTEC,ASCO世格,安沃馳AVENTICS氣動
工控電氣:貝加萊B&R工業備件,美國本特利BENTLY,

產品型號:R901195141

更新時間:2025-09-30

廠商性質:經銷商

訪問量:2366

服務熱線

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產品介紹

REXROTH蓄能器HAB20-330-4X/2G09G-2N111-CE

0531015700停產升級替代

R901195141 HAB20-330-4X/2G09G-2N111-CE

蓄能器是液壓氣動系統中的一種能量儲蓄裝置。它在適當的時機將系統中的能量轉變為壓縮能或位能儲存起來,當系統需要時,又將壓縮能或位能轉變為液壓或氣壓等能而釋放出來,重新補供給系統。當系統瞬間壓力增大時,它可以吸收這部分的能量,以保證整個系統壓力正常。

液壓油是不可壓縮液體,因此利用液壓油是無法蓄積壓力能的,必須依靠其他介質來轉換、蓄積壓力能。例如,利用氣體(氮氣)的可壓縮性質研制的皮囊式充氣蓄能器就是一種蓄積液壓油的裝置。皮囊式蓄能器由油液部分和帶有氣密封件的氣體部分組成,位于皮囊周圍的油液與油液回路接通。當壓力升高時油液進入蓄能器,氣體被壓縮,系統管路壓力不再上升;當管路壓力下降時壓縮空氣膨脹,將油液壓入回路,從而減緩管路壓力的下降。

蓄能器按加載方式可分為

REXROTH蓄能器HAB20-330-4X/2G09G-2N111-CE

 重錘式

它通過提升加載在密封活塞上的質量塊把液壓系統中的壓力能轉化為重力勢能積蓄起來。其結構簡單、壓力穩定。缺點是安裝局限性大,只能垂直安裝;不易密封;質量塊慣性大,不靈敏。這類蓄能器僅供暫存能量用。

 

彈簧式

它依靠壓縮彈簧把液壓系統中的過剩壓力能轉化為彈簧勢能存儲起來,需要時釋放出去。其結構簡單,成本較低。但是因為彈簧伸縮量有限,而且彈簧的伸縮對壓力變化不敏感,消振功能差,所以只適合小容量、低壓系統(P≦1.0~1.2MPa),或者用作緩沖裝置。

 

這兩種蓄能器因為其局限性已經很少采用。但值得注意的是,有些研究部門從經濟角度考慮在這兩種蓄能器的結構上做一些改進,在一定程度上克服了其缺點。比如國內某廠采用改進彈簧式蓄能器的結構。如圖2所示,加大彈簧外徑(大于液壓腔直徑)、限定彈簧行程(將彈簧zui大載荷限定在許用極限載荷以內)的方法提高了蓄能器的工作壓力和容量,降低了成本。

 

 

氣體式

它以波義爾定律(PVn=K=常數)為基礎,通過壓縮氣體完成能量轉化,使用時首先向蓄能器充入預定壓力的氣體。當系統壓力超過蓄能器內部壓力時,油液壓縮氣體,將油液中的壓力轉化為氣體內能;當系統壓力低于蓄能器內部壓力時,蓄能器中的油在高壓氣體的作用下流向外部系統,釋放能量。選擇適當的充氣壓力是這種蓄能器的關鍵。這類蓄能器按結構可分為管路消振器、氣液直接接觸式、活塞式、隔膜式、氣囊式等。

R901164364 HAD0,7-100-1X/2G04E-1N111-BA
R901164365 HAD0,7-210-1X/0G04E-1N111-BA
R901164366 HAD0,7-350-2X/2G04E-1N111-BA
R901164367 HAD1,0-200-1X/2G04E-1N111-BA
R901164368 HAD1,4-140-1X/2G04E-1N111-CE
R901164369 HAD1,4-250-1X/0G04E-1N111-CE
R901164370 HAD1,4-350-2X/2G04E-1N111-CE
R901164371 HAD2,0-100-1X/2G05E5-1N111-CE
R901164372 HAD2,0-250-1X/2G05E5-1N111-CE
R901164373 HAD2,0-350-2X/2G05E5-1N111-CE
R901164374 HAD2,8-250-1X/0G05E5-1N111-CE
R901164375 HAD2,8-350-1X/2G05E5-1N111-CE
R901164376 HAD3,5-250-1X/2G05E5-1N111-CE
R901164377 HAD3,5-350-1X/2G05E5-1N111-CE
R901183242 HAD0,075-250-1X/2Z04F-1N111-BA
R901183248 HAD0,16-250-1X/0Z06F-1N111-BA
R901183250 HAD0,35-210-1X/0Z06C-1N111-BA
R901183251 HAD0,5-160-1X/2Z06C-1N111-BA
R901183253 HAD0,5-250-2X/2Z06C-1N111-BA
R901195131 HAB1-350-4X/2G05G-2N111-BA
R901195133 HAB2,5-350-4X/2G07G-2N111-CE
R901195135 HAB4-350-4X/2G07G-2N111-CE
R901195136 HAB4-350-4X/2G07G-2E111-CE
R901195137 HAB6-350-4X/2G07G-2N111-CE
R901195139 HAB10-330-4X/2G09G-2N111-CE
R901195140 HAB10-330-4X/2G09G-2E111-CE
R901195141 HAB20-330-4X/2G09G-2N111-CE
R901195143 HAB35-330-4X/2G09G-2N111-CE
R901195145 HAB50-330-4X/2G09G-2N111-CE

 液壓系統的動力元件有哪些
一、液壓泵
液壓泵是液玉系統的動力能源裝置,其功能是將原動機的機械自轉換為油液的壓力能,向系統提供具有 定壓力的流量。液壓泵都是容積式的,依靠泵內密封容積的變化原理實現吸油和壓(排)油。
液壓泵根據結構形式的不同分為:齒輪泵、葉片泵、柱塞泵、螺桿泵。根據輸出流量的不同分為:定量泵、變量泵。
二、齒輪泵
齒輪泵一般做成定量泵,按結構不同,分為外嚙合齒輪泵和內嚙合齒輪泵,而以外嚙合齒輪泵應用。
1、齒輪泵工作原理
齒輪的嚙合點將左、右兩腔隔開,形成了吸、壓油腔,當齒輪按照圖示方向旋轉時,右側吸油腔內的輪齒脫離嚙合,密封工作腔容積不斷增大,形成部分真空,油液在大氣壓力作用下經油箱吸油管進入吸油腔,并被旋轉的齒輪帶入左側的壓油腔。
2、外嚙合齒輪泵在結構上存在的問題
A)齒輪泵的困有問題
齒輪嚙合的重疊系數∈大于1,即當一對齒輪尚未脫開嚙合時,另一對齒輪已進入嚙合,在兩對齒輪的齒嚙合線之間形成了一個密封容積,一部分油液也就被困在這一封閉容積中。
為了消除困油現象,在齒輪泵的泵蓋上銑出兩個困油卸荷凹槽,卸荷槽的位置應該使困油腔由大變小時,能通過卸荷槽與壓油腔相通,當困油腔由小變大時,能通過另一卸荷槽與吸油腔相通,但必須保證在任何時候都不能使壓油腔和吸油腔互通。
B)徑向不平衡力
三、葉片泵
葉片泵的結構較齒輪泵復雜,但其工作壓力較高,流量脈動小,工作平穩,所以被廣泛應用于專業機床等中低壓液壓系統中。葉片泵分單作用葉片泵和雙作用葉片泵。
1、雙作用葉片泵的工作原理
當轉子按圖示方向順時針旋轉時,處在小圓弧上的密封空間經過過渡曲線而運動到大圓弧的過程中,葉片外伸,密封空間的容積增大,要吸入油液,再從大圓弧經過過渡曲線運動到小圓弧的過程中,葉片被定于內壁逐漸壓過槽內,密封空間容積變小,將油液從壓油口壓出。因而,轉子沒轉一周,每個工作空間要完成兩次吸油和壓油,稱之為雙作用葉片泵。為了使徑向力*平衡,密封空間(即葉片數)應當是雙數。
2、單作用葉片泵
釘子的工作原理是一個圓柱表面,定子與轉子不同心安裝。當轉子按圖示方向轉動時,圖中右邊的葉片逐漸滲出,密封腔容積逐漸增大,產生局部真空于是油箱中的油液在大氣壓力作用下,由吸油口經配流盤的吸油窗口進入這些密封腔,這就是吸油過程。反之,圖中左面的葉片被定子內表面推入轉子的槽內,密封腔容積逐漸減小,腔內的油液受到壓縮,經配流盤的壓油口排到泵外,這就是壓油過程。在吸油腔和壓油腔之間有一段封油區,將吸油腔和壓油腔隔開。泵轉一周,葉片在槽中還凍一次,進行一次吸油、壓油,故又稱單作用式葉片泵。
3、雙聯葉片泵
由兩個單級葉片泵組成,主要工作部件在一個泵體內,由同一根傳動軸驅動,泵體有一個共同的吸油口,兩個獨立的出油口。輸出流量可以分開使用,也可合并使用。
四、柱塞泵
柱塞泵是靠柱塞在缸體中作往復運動造成密封容積的變化來實現吸油和壓油的液壓泵。按柱塞的排列和運動方向不同,可分為徑向柱塞泵和軸向柱塞泵兩大類。
1、徑向柱塞泵
轉載的中心與定子中心之間有一偏心距e,柱塞徑向排列安裝在缸體中,缸體由原動機帶動連同柱塞一起旋轉,柱塞在離心力(或低壓油)作用下抵緊定子內壁,當轉子連通柱塞按圖示方向旋轉時,右半周的柱塞往外華東,柱塞底部的密封工作腔容積增大,于是通過配油軸軸向孔吸油,左半周的柱塞往里滑動,柱塞孔內的密封工作腔容積增大,于是通過配流軸軸向孔壓油。轉子每轉一周,柱塞在缸孔內吸油、壓油各一次。
2、軸向柱塞泵
軸向柱塞泵是將多個柱塞配置在一個共同缸體的圓周上,并使柱塞中心線和缸體中心線平行的一種泵。
斜盤軸線與缸體軸線傾斜一角度,柱塞靠機械裝置或在低壓油作用下壓緊在斜盤上,配油盤2和斜盤4固定不轉,當原動機通過傳動軸使缸體轉動時,由于斜盤的作用,迫使柱塞在缸體內做往復運動,并通過配油盤的配油窗口進行吸油和壓油。按圖中所示方向回轉時,缸體轉角在0~∏范圍內,柱塞被斜盤推入缸體,使缸孔容積減小,通過配油盤的壓油窗口壓油。當缸體轉角在∏~2∏范圍內,柱塞向外伸出,柱塞底部缸孔的密封工作容積增大,通過配油盤的吸油窗口吸油。缸體每轉一周,每個柱塞各完成吸、壓油一次,如改變斜盤傾角,就能改變柱塞行程的長度,即改變液壓泵的排量。如改變斜盤傾角方向,就能改變吸油和壓油的方向,即成為雙向變量泵。
若要邊改軸向柱塞泵的流出流量,只要改變斜盤的傾角,即可改變軸向柱塞泵的排量和流出流量。
A)手動變量機構。如上圖所示,通過軸銷10使斜盤2繞變量機構殼體上的圓弧導軌面的中心旋轉。從而使斜盤傾角改變,達到變量的目的。當流量達到要求時,可用鎖緊螺母13鎖緊。
B)伺服變量機構
軸向柱塞泵的伺服變量機構,成為手動伺服變量泵。伺服變量機構是通過操作液壓伺服閥動作,利用泵輸出的壓力油推動變量活塞來是想變量的。故加在拉桿上的力很小,控制靈敏。拉桿可用手動方式或機械方式操作,斜盤可以傾斜±18°。

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