MAX-Air UT25-0CAD11气动执行器MAX-Air合肥代理 人生如行路,一路艰辛,一路风景。总是看到比自己的人,说明你正在走上坡路。总是看到和自己差不多的人,说明你差不多在混日子。总是看到不如自己的人,说明你正在走下坡路 单作用和双作用执行器使用相同的缸体和端盖。 ◆ 连接尺寸符合Namur VDI/VDE3845和ISO 5211标准,无需增加转接板,直接安装电磁阀、回讯器或定位器。 ◆ 标准旋转角度90°,根据需要可选120°、135°、150°和180°旋转角度。较大的气动执行器在开关方向±10°可调()。 ◆ 齿轮轴采用标准双四方孔输出轴,可选双D输出形式、键式驱动、及适合您的特殊需要。 ◆ 轴承将齿轮轴和外壳隔离,适合高速循环使用。 ◆ 齿轮轴参与活塞全程运动。 ◆ 齿轮轴高度可手动调节而不影响显示位置。 ◆ 标准开关指示器,适用于所有旋转角度。 ◆ 活塞轴瓦避免了活塞和缸壁接触,并起到导向和耐腐蚀作用。 ◆ 活塞具有防齿轮轴飞出装置。 ◆ 所有内外部配件都进行耐腐蚀处理。 ◆ 预压缩环氧涂层特殊钢弹簧。 ◆ 加长的不锈钢端盖紧固件长度防止弹簧飞出。所有零部件都抗腐蚀。 ◆ 工作压力2-10bar(40-150PSI)。水、氮气和其他有压液体也可作为执行器的源动力。 ◆ 所有外部紧固件都是耐腐蚀不锈钢材质。 ◆ 所有产品都在工厂进行无硅树脂润滑。 ◆ 所有产品都贴有序列号,方便追踪查询。 ◆ 所有产品都进行工厂压力泄露测试,独立包装,方便运输。
   外观 1、铸造气缸的端盖、端法兰、箱体上不得有划痕、割痕、气孔、毛刺等。 2、气动装置外表面涂漆层或化学处理层应平整、光滑、色泽均匀,无油污、压痕和其他机械损伤。 优势 1、接受连续的气信号,输出直线位移(加电/气转换装置后,也可以接受连续的电信号),有的配上摇臂后,可输出角位移。 气动执行器 2、有正、反作用功能。 3、移动速度大,但负载增加时速度会变慢。 4、输出力与操作压力有关。 5、可靠性高,但气源中断后阀门不能保持(加保位阀后可以保持)。 6、不便实现分段控制和程序控制。 7、检修维护简单,对环境的适应性好。 8、输出功率较大。 9、具有防爆功能。 紧凑的双活塞齿轮,齿条式结构,啮合,效率高,输出扭矩恒定。 铝制缸体、活塞及端盖,与同规格结构的执行器相比重量轻。 缸体为挤压铝合金,并经硬质阳极氧化处理,内表面质地坚硬,强度,硬度高。采用低摩擦材料制成的滑动轴承,避免了金属间的相互直接接触,摩擦系数低,转动灵活,使用寿命长。 气动执行器与阀门安装、连接尺寸根据标准ISO5211、DIN3337和VDI/VDE3845进行设计,可与普通气动执行器互换。 气源孔符合 NAMUR 标准。 MAX-Air大气流技术是自动化技术和过程控制产品的;我们设计自动化技术提供竞争优势。对于十多年来,我们设计的改进和增加灵活性和互换性的功能,我们的产品提供给客户,在化工,医药,食品饮料,电力,石油和天然气,废水和阻尼器等行业具有*自动化解决方案。 MAX-Ai系列的气动控制产品,包括我们的行业行认可的齿轮齿条的复杂的流程要求,包括分流和整个行业范围广泛的多端口流量应用执行器,提供高性价比的解决方案。我们的的可调节的双行程限位提供控制大程度在行业在±10度的行程的每一端。我们的产品线里面得以*了所有的控制所需的配件,电磁阀,限位开关,定位器,以及自动化硬件各式各样。 大气流技术手段获得的创新,值得信赖的产品和灵活的设计;我公司提供的自动化您处理的方式。 Max-Air气动执行器MT40,MT45,MT50,MT55,MT60,MT65,MT70气动执行器产品简介: 气动执行器底部轴装配孔(符合ISO5211标准)成双四方形,便于带方杆的阀线性或45°转角安装。 输出轴的顶部和顶部的孔符合 NAMUR 标准。 两端的调整螺钉可调整阀门的开启角度。 相同规格的有双作用式、单作用式(弹簧复位)。 可根据阀门需要选择方向,顺时针或逆时针旋转。 根据用户需要安装电磁阀、定位器(开度指示)、回信器、各种限位开关及手动操作装置。 缺点 控制精度较低,双作用的气动执行器,断气源后不能回到预设位置。单作用的气动执行器,断气源后可以依靠弹簧回到预设位置 分类选型 执行器按其能源形式分为气动,电动和液动三大类,它们各有特点,适用于不同的场合。气动执行器是执行器中的一种类别。气动执行器还可以分为单作用和双作用两种类型:执行器的开关动作都通过气源来驱动执行,叫做DOUBLE ACTING (双作用)。SPRING RETURN (单 作用)的开关动作只有开动作是气源驱动,而关动作时弹簧复位。 注:本文均以DA/SR系列气动执行机构为例,说明执行机构的选用这个参考资料的目的是帮助客户正确选择执行机构,在把气动/电动执行机构安装到阀门之前,必须考虑以下因素。* 阀门的运行力矩加上生产厂家的推荐的安全系数/根据操作状况。* 执行机构的气源压力或电源电压。* 执行机构的类型双作用或者单作用(弹簧复位)以及一定气源下的输出力矩或额定电压下的输出力矩。* 执行机构的转向以及故障模式(故障开或故障关)正确选择一个执行机构是非常重要的,如执行机构过大,阀杆可能受力过大。相反如执行机构过小,侧不能产生足够的力矩来充分操作阀门。一般地说,我们认为操作阀门所需的力矩来自阀门的金属部件(如球芯,阀瓣)和密封件(阀座)之间的磨擦。根据阀门使用场合,使用温度,操作频率,管道和压差,流动介质(润滑、干燥、泥浆),许多因素均影响操作力矩 球阀的结构原理基本上根据一个抛光球芯(包括通道)包夹在两个阀座这间(上游和下游),球心的旋转对流体进行拦截或流过球芯,上游和下游的压差产生的力使球芯紧靠在下游阀座(浮动球结构)。这种情况下操作阀门的力矩是由球芯与阀座、阀杆与填料相互摩擦所决定的。如图1所示,力矩值发生在出现压差且球芯在关闭位置向打开方向旋转时 蝶阀。蝶阀的结构原理基本上根据固定在轴心的蝶板。在关闭位置蝶板与阀座*密封,当蝶板旋转(绕着阀杆)后与流体的流向平行时,阀门处于全开位置。相反当蝶板与流体的流向垂直时,阀门处于关闭位置。操作蝶阀的力矩是由蝶板与阀座、阀杆与填料之间的磨擦所决定的,同时压差作用在蝶板上的力也影响操作力矩如阀门在关闭时力矩大,微小地旋转后,力矩将明显减小 旋塞阀的结构原理是基本根据密封在锥形塞体里的塞子。在塞子的一个方向上有一个通道。随着塞子旋入阀座来实现阀门的开启和关闭。操作力矩通常不受流体的压力影响而是由开启和关闭过程中阀座和塞子之间的摩擦所决定的。阀门在关闭时力矩大。由于有受压力的影响,在余下的操作中始终保持较高的力矩 意大利Max-Air气动执行器 MT 气动执行器 MT04,MT07, MT10, MT15, MT17, MT20, MT25, MT30, MT35, MT40, MT45, MT50, MT55, MT60, MT65, UT 气动执行器 UT05, UT15, UT17, UT20, UT25, UT30, UT35, UT40, UT45, UT50, UT55, UT60, UT65, UT70 ST不锈钢气动执行器 ST10, ST15, SS20, SS25, SS30, ST35, SST40,ST45 ST65 意大利Max-Air电磁阀 SV61, SV62, SV63, SV71, SV91 意大利Max-Air限位开关 BE41,BE45,BE48 其它相关 双作用执行机构 双作用执行机构的选用以DA系列气动执行机构为例。齿轮条式执行机构的输出力矩是活塞压力(气源压力所供)乘上节圆半径(力臂)所得,如图4所示。且磨擦阻力小效率高。如图5所示,顺时针旋转和逆时针旋转时输出力矩都是线性的。在正常操作条件下,双作用执行机构的推荐安全系数为25-50% 单作用执行机构 明精单作用执行机构的选用以SR系列气动执行机构为例在弹簧复位的应用中,输出力矩是在两个不同的操作过程中所得,根据行程位置,每一次操作产生两个不同的力矩值。弹簧复位执行机构的输出力矩由力(空气压力或弹簧作用力)乘上力臂所得种状况:输出力矩是由空气压力进入中腔压缩弹簧后所得,称为"空气行程输出力矩"在这种情况下,气源压力迫使活塞从0度转向90度位置,由于弹簧压缩产生反作用力,力矩从起点时大值逐渐递减直至到第二种状况:输出力矩是当中腔失气时弹簧恢复力作用在活塞上所得,称为"弹簧行程输出力矩"在这种情况下,由于弹簧的伸长,输出力矩从90度逐渐递减直0度如以上所述,单作用执行机构是根据在两种状况下产生一个平衡力矩的基础上设计而成的。如图11所示。在每种情况下,通过改变每边弹簧数量和气源压力的关系(如每边2根弹簧和5.5巴气源或反之),有可能获得不平衡力矩 在弹簧复位应用中可获得两种状况:失气开启或失气关闭。在正常工作条件下,弹簧复位执行机构的推荐安全系数为25-50% 工作原理 当压缩空气从A管咀进入气动执行器时,气体推动双活塞向两端(缸盖端)直线运动,活塞上的齿条带动旋转轴上的齿轮逆时针方向转动90度,阀门即被打开。此时气动执行阀两端的气体随B管咀排出。反之,当压缩空气从B官咀进入气动执行器的两端时,气体推动双塞向中间直线运动,活塞上的齿条带动旋转轴上的齿轮顺时针方向转动90度,阀门即被关闭。此时气动执行器中间的气体随A管咀排出。以上为标准型的传动原理。根据用户需求,气动执行器可装置成与标准型相反的传动原理,即选准轴顺时针方向转动为开启阀门,逆时针方向转动为关闭阀门。单作用(弹簧复位型)气动执行器A管咀为进气口,B管咀为排气孔(B管咀应安装消声器)。A管咀进气为开启阀门,断气时靠弹簧力关闭阀门。 基本构成 内部结构 气动执行器的调节机构的种类和构造大致相同,主要是执行机构不同。因此在气动执行器介绍时分为执行机构和调节阀两部分。气动执行器由执行机构和调节阀(调节机构)两个部分组成。根据控制信号的大小,产生相应的推力,推动调节阀动作。调节阀是气动执行器的调节部分,在执行机构推力的作用下,调节阀产生一定的位移或转角,直接调节流体的流量。 1、气动装置主要由气缸、活塞、齿轮轴、端盖、密封件、螺丝等组成;成套气动装置还应该包括开度指示、行程限位、电磁阀、定位器、气动元件、手动机构、信号反馈等部件组成。 2、气动装置与阀门的连接尺寸应符合ISO5211(底部)、 GB/T12222 和 GB/T12223 的规定。 3、带手动机构的气动装置,在气源中断时,应能用其手动机构进行气动球阀的启闭操作,面向手轮时,手轮或手柄应逆时针旋转为阀开,顺时针旋转为阀关。 4、活塞杆端部为内、外螺纹时,应有标准扳手适用的扳手口。 5、活塞的密封圈应便于更换与检修。 6、带缓冲机构的气动装置,其缓冲机构的行程长度可参照《表 1》的规定。 7、带可调缓冲机构的气动装置,应有缸体外部调节其缓冲作用的机构。 8、气缸进出气口的螺纹尺寸应符合MANUR NORM(附件标准) sypv,GB/T7306.1、GB/T7306.2 和 GB/T7307 的规定。 性能 1、气动装置额定输出力或力矩应符合 GB/T12222 和 GB/T12223 的规定 上面为薄膜式执行机构 2、在空载情况下,对气缸内输入按《表 2》规定的气压,其动作应平稳,无卡阻及爬行现象。 3、在 0.6MPa 的空气压力下,气动装置启、闭两个方向的输出力矩或推力,其值应不小于气动装置标牌所标示的数值,且动作应灵活,不允许各部位出现变形及其他异常现象。 4、密封试验用大工作压力进行试验时,从各自背压一侧泄漏出的空气量不允许超过 (3+0.15D)cm3/min(标准状态);从端盖、输出轴处泄漏出的空气量不允许超过 (3+0.15d)cm3/min。 5、强度试验用 1.5 倍的大工作压力进行试验,保持试验压力 3min 后,其缸体端盖和静密封部位不允许有渗漏及结构变形。 6、动作寿命次数,气动装置模拟气动阀门动作,在保持两个方向的输出力矩或推力能力的情况下,启闭操作的启闭次数应不低于 50000 次(启—闭循环为一次)。 7、带缓冲机构的气动装置,当活塞运动到行程终端位置时,不允许出现冲击现象。Max-air UT30-0DEL33 Max-air AGPM16-10 Max-air UT51 SR5 F12 Max-air MT36-SR4 F07/F10 Max-air MT31-SR5 F05/F07 Max-air MT26-SR5 F05/F07 Max-air MT16-SR4 F05/F07 Max-air SV61-24vdc Max-air BE41-210003 Max-air UT25-0CAD11
AVENTICS 0820055502 AVENTICS 0820055202 AVENTICS R414002009 AVENTICS 0820058311 AVENTICS 1834484144 AVENTICS 0821200003 SPECK NP 25/25-250 PUMPEN Peters ZP-24-klein-5bar SAMSON TYPE6111 BDC DC12/5600A KUPER FE/3K 103097 HYDAC HDA4744-A-250-000 HYDAC HDA4745-A-400-000 HYDAC ETS3226-3-018-000 HYDAC ETS3866-3-000-000 HYDAC ETS328-5-100-000 HYDAC 0140D003ON MEISTER ART.52XM1024XG15WA Nr.30061538/0007 MEISTER ART.52XM1004XG15WA Nr.30068432/0011 NORELE 05080-01 END-AMATUREN ZE311062 JUMO 453140 WYLER 00000400 MARY 7014436 EPCOS BR6000-R12 KTR ROTEX42GG KTR ROTEX42 KTR PK400/05/44-00 PQS RSH2-103Y11-XY-2 OMAL DA240516S OMAL D101H004 OMAL J4SPG2168 DIATEST SH-BMD20-6 DIATEST BMD-S6-13.35-S-FB-PK DIATEST BMD-S6-15.65-S-FB-MB-SO+0.4-PK WIKA PSD-30 14031371 WENGLOR CP35MHT80 HENNECKE D9509-467194(2mm) GEFRAN 1000-R0-1R-1-1 LUEN 0013270X0 MOTRONA SV210 TERMONIC H456 Artikal Nr.136-64-166 ATP ANG-10/NG-10-25 MAX-AIR UT30-0DEL33 EUCHNER CES-A-BRN-100251 EUCHNER CES-A-BPA-098775 EUCHNER CES-AP-C01-CH-SA-100250 EUCHNER CES-AP-C01-AH-SB-111145 |