GYIK

Cégünk elkötelezett amellett, hogy átfogó szelep garanciát és képzési szolgáltatásokat nyújtson annak biztosítása érdekében, hogy ügyfeleink alaposan megértsék és támogatják termékeinket.
Ha belemerül a kulcsfontosságú ismeretekbe és technikákba, például a szeleptípusokba, a hiba diagnosztizálására, a karbantartásra, a javításra és a cserére, a résztvevők fel vannak szerelve a szelep hibáinak hatékony kezelésére és a berendezések megbízhatóságának javítására.
  • K Mi a 6DOF mozgási platform?

    A A 6DOF mozgási platform hat működtetőből, hat univerzális csuklóból áll a felső és az alsó oldalon, valamint két felső és alsó platformból. Az alsó platform az alapon van rögzítve. A hat hajtómű teleszkópos mozgásának segítségével a felső és az alsó platformok befejeződnek. A platform hat szabadságon mozog (x, y, z, α, β, γ) az űrben, ezáltal a különféle térbeli mozgási testtartásokat szimulálva. Széles körben használható különféle edzési szimulátorokban, például repülési szimulátorokban, hajó szimulátorokban, haditengerészeti helikopter felszállási és leszállási szimulációs platformjaiban, tartály -szimulátorokban, autóvezetési szimulátorokban, vonatvezetési szimulátorok, földrengés szimulátorok, dinamikus filmek, szórakoztató berendezések stb. A feldolgozóiparban hat tengelyes kapcsoló szerszámokká, intelligens robotokká stb. Kerülhet, mivel a 6DOF mozgási platform fejlesztése olyan csúcstechnológiájú mezők sorozatát foglalja magában, mint a gépek, a hidraulika, az elektromos, vezérlő, a számítógépek, az érzékelők, a térbeli mozgásmatematikai modellek, a valós idejű jelátvitel és a feldolgozás, a grafikus kijelző, a dinamikus szimuláció, a dinamikus szimuláció stb. Kutatóintézetek a hidraulika és az ellenőrzés területén.
  • K Mi az a hajtogatott elektromos henger?

    A A hajtogatott hátsó elektromos henger magában foglalja: alap, csavarrúd, nyomórúd, motor és egy ház, amelyet a csavarrúd és a nyomásrúd befogadására használnak. A motor kimeneti tengelyét a csavar egyik végéhez csatlakoztatják, úgy, hogy a csavar tengelyirányú iránya mentén a csavar tengelyirányú iránya mentén illeszkedő nyomásbot; A ház tartalmaz egy első hengerbélést, a hátsó hengerbetétet, a hengerblokkot és a több hüvelyi rudakat, az első hengerbetétet és a hátsó hengeret. Az ujjak a henger testének mindkét végével össze vannak csavarozva. A hüvelyrudak leszerelhetők és rögzíthetők az első hengerbélés és a hátsó hengerbélés között a henger külső perifériás falán. A hüvely rudak szorosan illeszkednek a henger külső falával.
  • K A szervo elektromos henger telepítésekor mire kell figyelnie?

    A
    1. Amikor az elektromos hengergyártó rögzíti a szervo elektromos hengert, vigyázzon, hogy ne adjon külső erőt a dugattyúrúdhoz vagy más eszközökhöz. A megerősítés nem csak nem érhető el, hanem a hengerre is. A henger a külső erő miatt hibás működést vagy megsérülhet. A kiválasztott eszközöknek is be kell tartaniuk az eszközt is, az eszközt nem lehet kopogtatni.
    2. Amikor a szervo elektromos henger nagy sebességgel működik, ne felejtsen el hibakeresni a berendezést. Ha az elektromos hengert nagy sebességgel kell feldolgozni, akkor azt először alacsony sebességgel kell elvégezni, majd a stabilizáció után fokozatosan fel kell gyorsítani, hogy elkerülje a nem megfelelő hibakeresési módszerek által okozott problémákat.
    3. Amikor a szervo elektromos henger fut, figyelmet kell fordítani az eszköz rezonanciájára. Még ha a stroke -ot is beállítják, el kell kerülni a megadott tartományt meghaladó stroke által okozott hibákat.
    4. A szervo elektromos henger kenése és karbantartása a legfontosabb. A kenőolaj hiánya a beépített alkatrészek dörzsölését vagy kopását okozhatja, csökkentve a berendezés élettartamát.
    A fentiek azok a kérdések, amelyekre az elektromos hengergyártóknak figyelniük kell a szervo elektromos hengerek használatakor és üzemeltetésére. Az elektromos henger üzemeltetése előtt meg kell értenie a berendezést és helyesen kell működtetnie a berendezést.
  • K Meddig tart az elektromos henger élettartama?

    A
    Általában két szabvány van a szervo elektromos hengerek élettartamára: az egyik a műveletek száma, a másik pedig a teljes felhasználási idő.
    Mivel a szervo elektromos hengerek gyártói különböző folyamatokat és alapanyagokat használnak az elektromos hengerek előállításához, a különböző gyártók által termelt elektromos hengerek élettartama szintén eltérő. Például a cégünk által gyártott szervo elektromos hengert körülbelül 3 éve és 6 milliószor használják. Ezeket az adatokat a szervo elektromos henger és az ügyfelek visszajelzéseinek teszt adatainak mérésével kapják meg, feltéve, hogy senki sem károsítja azt normál használat alatt.
    Ezenkívül a szervo elektromos henger élettartama olyan adatokkal is rendelkezik, amelyek azt mutatják, hogy a szervo elektromos henger szerviz élettartama 20 000 óra.
    A szolgáltatási élettartam a felhasznált anyagoktól, a kivitelezéstől és a használati feltételektől függ. Ha a futásteljesítmény alapján számolják, akkor az elektromos henger normál használati standardja 10W km.
  • K Mi a neve az elektromos henger egyes szerkezeti elemeinek?

    A Az elektromos henger általános szerkezete nagyon kompakt, beleértve a csavarot, a hengeret, a motorot és más fontos alkatrészeket. Különböző típusú elektromos hengerek különböző szerkezetűek. Például, a fordított elektromos henger egy szíjtárcsa, szíjtárcsal, hátsó alsó lemezből, csapágy ülésből, alsó határkapcsolóból, hengerblokkból, felső határkapcsolóból, első karimából, dugattyúrúdból, előlapból, szervo motorból, bolygó reduktorból stb.; Közvetlen csatlakoztatott elektromos henger A henger szervo motorból, végső farkú fülbevalókból, golyócsavarból, hengerblokkból, lineáris elmozdulás-érzékelőből, elülső végfőlésből, rúd vége kettős farok fülbevalóból stb. Összeállhat. A kompozíciótól függetlenül a csavarok, a hengerek és a motor alkatrészek szükségesek.
  • K Milyen iparágak és berendezések használhatók az elektromos hengerekhez?

    A
    Manapság az elektromos hengereket egyre inkább használják. Az automatizálási berendezések kiegészítő termékeként számos különféle ipar számára alkalmas. Ma a szerkesztő elviszi Önt, hogy megértse, mely iparági elektromos hengereket használják:
    1. ;
    2. Az elektromos hengerek használhatók az autóiparban, például a tesztelők ;
    3. Az elektromos hengerek használhatók az ipari gépek iparában, például emelőplatformokban, robotokban, automatikus gyártósorokban, kerámia gépekben és emelési platformokban;
    4. Az elektromos hengerek használhatók a kovácsoló berendezésekhez, például az elektromos hengerek által vezetett prések és hajlítógépek;
    5. Elektromos hengerek felhasználhatók a katonai berendezések, például a repülőgépek és a rakéta hordozók szimulálására;
    6. Elektromos hengerek használhatók orvosi berendezésekben, például masszázsszékekben, fizioterápiában és rehabilitációs ágyakban;
    7. Az elektromos hengerek felhasználhatók kísérleti berendezésekben, például szimulációs platformokban és tesztpadokban.
  • K Mi az elektromos henger tolóerő -tartománya?

    A Az elektromos henger tolóartománya meghatározható az elektromos henger tolóerőmérete és működési nyomása alapján. A jelenleg a piacon lévő elektromos hengerek tolóerő -tartománya általában 10 kg és 40 tonna között van.
  • Q Az elektromos hengerek alkalmazási tartománya most széles? Milyen iparban tartozik az elektromos hengerek?

    Az elektromos hengerek széles skálájú alkalmazásokkal rendelkeznek, és az élet minden területén különféle területeken is felhasználhatók. Például az ipari termelés területén az elektromos hengerek felhasználhatók a különféle gépek ellenőrzésére; Az orvosi területen az elektromos hengerek használhatók műtéti műveletekhez; A mezőgazdasági területen az elektromos hengerek felhasználhatók a különféle gépek vezérlésére. Ezért az elektromos hengerek alkalmazási tartománya nagyon széles elektromos hengerek, széles körű alkalmazásokkal rendelkezik, és különféle iparágakban is felhasználható. Például az elektromos hengerek felhasználhatók az autóiparban, a papírkészítő iparban, a gépgyártásban, az orvostechnikai eszközök gyártásában stb.
  • K Melyek a csatlakozási módszerek a motor és az elektromos henger között?

    A Általában háromféle csatlakozási módszer létezik az elektromos henger és a motor között: közvetlen csatlakozás, övhajtás és láncmeghajtó. A közvetlen csatlakozás a motor és az elektromos henger összekapcsolása, és a motor forgása az elektromos henger dugattyúját felfelé és lefelé mozgatja. Az övmeghajtó összeköti a motort és az elektromos hengert. A motor forgása meghajtja a szíjtárcsat, hogy az elektromos henger dugattyúját felfelé és lefelé mozgatja. A láncmeghajtó összekapcsolja a motort és az elektromos hengeret, és a motor forgása a láncrudat hajtja, hogy az elektromos henger dugattyúját felfelé és lefelé mozgatja.
  • K Melyek az elektromos szervo hengerek általános elektromos vezérlési módszerei?

    A Az elektromos szervo hengerek elektromos vezérlési módszerei elsősorban az analóg jelvezérlést és a digitális jelvezérlést tartalmazzák. Az analóg jelvezérlés arra utal, hogy a működési áramkör változó feszültségét vagy áramát vezérlő mennyiségként használja, és a szervo rendszer kontrolljeleként történő felhasználására amplifikáció, amplifikáció vagy más módszerek révén használja. A digitális jelvezérlés arra utal, hogy a működési áramkörben lévő változók digitális feldolgozása egy vagy több digitális mennyiségre, majd a digitális vezérlőrendszer használatával a szervo rendszer vezérlésére. Az elektromos szervo hengert analóg jelek szabályozzák. Az analóg jelvezérlés előnyei az, hogy egyszerű, olcsó és könnyen megvalósítható. A hátrány az, hogy az analóg jel pontossága alacsony, az átviteli távolság rövid, és nagyobb interferencia vonatkozik. Ezért az analóg jelvezérlés alkalmazandó hatóköre kisebb. Digitális jelvezérlés. A digitális jelvezérlés előnyei a nagy pontosságú, erős megbízhatóság, a hosszú átviteli távolság, az erőteljes funkciók és a komplex vezérlő algoritmusok egyszerű megvalósítása.
  • K Melyek a szervo elektromos henger vezérlési módszerei?

    A A szervo elektromos hengerekhez három fő vezérlési módszer létezik: a szervo -vezérlés, a szokásos vezérlés és a digitális vezérlés. A szervo -vezérlés a motor sebességét és helyzetét vezérlőváltozóként használja, és a motort a szervo erősítőn keresztül vezérli, hogy elérje a szervo elektromos henger helyzetének és sebességének szabályozását. A rendes vezérlés a motor sebességét a vezérlőváltozóként használja, és a motort a frekvenciaváltóon keresztül vezérli, hogy elérje a szervo elektromos henger helyzetének és sebességének és sebességének ellenőrzését. A digitális vezérlés a motor sebességét és helyzetét vezérlőváltozóként használja, és a motort egy digitális vezérlőn keresztül vezérli, hogy elérje a szervo elektromos henger helyzetének és sebességének ellenőrzését.
  • K Mi a szervo elektromos henger működési elve?

    A
    A Servo Electric henger, más néven Servo Driver, egy olyan hajtóeszköz, amely elektromos energiát használ a működtetők meghajtására a helyzet, a sebesség és a gyorsulás szabályozásának elérése érdekében. A szervo elektromos henger működési elve az, hogy a motor forgási energiáját felhasználja a dugattyús rúd viszonzó mozgásának meghajtására. A dugattyús rúd mozgása erőt generál a szelepmozgató meghajtására, hogy elérje a megfelelő helyzet, sebesség és gyorsulás szabályozását. A szervo elektromos henger működési elve az, hogy a motor forgási energiáját felhasználja a dugattyús rúd viszonzó mozgásának meghajtására. A dugattyús rúd mozgása erőt generál a szelepmozgató meghajtására, hogy elérje a megfelelő helyzet, sebesség és gyorsulás szabályozását. A szervo elektromos henger fő alkotóelemei közé tartozik a motor, a reduker, a dugattyús rúd, a dugattyús tömítés, az olajhenger blokk, az olajszivattyú, az olajcső stb. 2. Reduktor: A motor nagysebességű energiáját átalakítja a dugattyús rúd alacsony sebességű és magas torkú energiájává.
  • K Mi a 6DOF mozgási platform?

    A A 6DOF mozgási platform hat működtetőből, hat univerzális csuklóból áll a felső és az alsó oldalon, valamint két felső és alsó platformból. Az alsó platform az alapon van rögzítve. A hat hajtómű teleszkópos mozgásának segítségével a felső és az alsó platformok befejeződnek. A platform hat szabadságon mozog (x, y, z, α, β, γ) az űrben, ezáltal a különféle térbeli mozgási testtartásokat szimulálva. Széles körben használható különféle edzési szimulátorokban, például repülési szimulátorokban, hajó szimulátorokban, haditengerészeti helikopter felszállási és leszállási szimulációs platformjaiban, tartály -szimulátorokban, autóvezetési szimulátorokban, vonatvezetési szimulátorok, földrengés szimulátorok, dinamikus filmek, szórakoztató berendezések stb. A feldolgozóiparban hat tengelyes kapcsoló szerszámokká, intelligens robotokká stb. Kerülhet, mivel a 6DOF mozgási platform fejlesztése olyan csúcstechnológiájú mezők sorozatát foglalja magában, mint a gépek, a hidraulika, az elektromos, vezérlő, a számítógépek, az érzékelők, a térbeli mozgásmatematikai modellek, a valós idejű jelátvitel és a feldolgozás, a grafikus kijelző, a dinamikus szimuláció, a dinamikus szimuláció stb. Kutatóintézetek a hidraulika és az ellenőrzés területén.
  • K Mi az a hajtogatott elektromos henger?

    A A hajtogatott hátsó elektromos henger magában foglalja: alap, csavarrúd, nyomórúd, motor és egy ház, amelyet a csavarrúd és a nyomásrúd befogadására használnak. A motor kimeneti tengelyét a csavar egyik végéhez csatlakoztatják, úgy, hogy a csavar tengelyirányú iránya mentén a csavar tengelyirányú iránya mentén illeszkedő nyomásbot; A ház tartalmaz egy első hengerbélést, a hátsó hengerbetétet, a hengerblokkot és a több hüvelyi rudakat, az első hengerbetétet és a hátsó hengeret. Az ujjak a henger testének mindkét végével össze vannak csavarozva. A hüvelyrudak leszerelhetők és rögzíthetők az első hengerbélés és a hátsó hengerbélés között a henger külső perifériás falán. A hüvely rudak szorosan illeszkednek a henger külső falával.
  • K A szervo elektromos henger telepítésekor mire kell figyelnie?

    A
    1. Amikor az elektromos hengergyártó rögzíti a szervo elektromos hengert, vigyázzon, hogy ne adjon külső erőt a dugattyúrúdhoz vagy más eszközökhöz. A megerősítés nem csak nem érhető el, hanem a hengerre is. A henger a külső erő miatt hibás működést vagy megsérülhet. A kiválasztott eszközöknek is be kell tartaniuk az eszközt is, az eszközt nem lehet kopogtatni.
    2. Amikor a szervo elektromos henger nagy sebességgel működik, ne felejtsen el hibakeresni a berendezést. Ha az elektromos hengert nagy sebességgel kell feldolgozni, akkor azt először alacsony sebességgel kell elvégezni, majd a stabilizáció után fokozatosan fel kell gyorsítani, hogy elkerülje a nem megfelelő hibakeresési módszerek által okozott problémákat.
    3. Amikor a szervo elektromos henger fut, figyelmet kell fordítani az eszköz rezonanciájára. Még ha a stroke -ot is beállítják, el kell kerülni a megadott tartományt meghaladó stroke által okozott hibákat.
    4. A szervo elektromos henger kenése és karbantartása a legfontosabb. A kenőolaj hiánya a beépített alkatrészek dörzsölését vagy kopását okozhatja, csökkentve a berendezés élettartamát.
    A fentiek azok a kérdések, amelyekre az elektromos hengergyártóknak figyelniük kell a szervo elektromos hengerek használatakor és üzemeltetésére. Az elektromos henger üzemeltetése előtt meg kell értenie a berendezést és helyesen kell működtetnie a berendezést.
  • K Meddig tart az elektromos henger élettartama?

    A
    Általában két szabvány van a szervo elektromos hengerek élettartamára: az egyik a műveletek száma, a másik pedig a teljes felhasználási idő.
    Mivel a szervo elektromos hengerek gyártói különböző folyamatokat és alapanyagokat használnak az elektromos hengerek előállításához, a különböző gyártók által termelt elektromos hengerek élettartama szintén eltérő. Például a cégünk által gyártott szervo elektromos hengert körülbelül 3 éve és 6 milliószor használják. Ezeket az adatokat a szervo elektromos henger és az ügyfelek visszajelzéseinek teszt adatainak mérésével kapják meg, feltéve, hogy senki sem károsítja azt normál használat alatt.
    Ezenkívül a szervo elektromos henger élettartama olyan adatokkal is rendelkezik, amelyek azt mutatják, hogy a szervo elektromos henger szerviz élettartama 20 000 óra.
    A szolgáltatási élettartam a felhasznált anyagoktól, a kivitelezéstől és a használati feltételektől függ. Ha a futásteljesítmény alapján számolják, akkor az elektromos henger normál használati standardja 10W km.
  • K Mi a neve az elektromos henger egyes szerkezeti elemeinek?

    A Az elektromos henger általános szerkezete nagyon kompakt, beleértve a csavarot, a hengeret, a motorot és más fontos alkatrészeket. Különböző típusú elektromos hengerek különböző szerkezetűek. Például, a fordított elektromos henger egy szíjtárcsa, szíjtárcsal, hátsó alsó lemezből, csapágy ülésből, alsó határkapcsolóból, hengerblokkból, felső határkapcsolóból, első karimából, dugattyúrúdból, előlapból, szervo motorból, bolygó reduktorból stb.; Közvetlen csatlakoztatott elektromos henger A henger szervo motorból, végső farkú fülbevalókból, golyócsavarból, hengerblokkból, lineáris elmozdulás-érzékelőből, elülső végfőlésből, rúd vége kettős farok fülbevalóból stb. Összeállhat. A kompozíciótól függetlenül a csavarok, a hengerek és a motor alkatrészek szükségesek.
  • K Milyen iparágak és berendezések használhatók az elektromos hengerekhez?

    A
    Manapság az elektromos hengereket egyre inkább használják. Az automatizálási berendezések kiegészítő termékeként számos különféle ipar számára alkalmas. Ma a szerkesztő elviszi Önt, hogy megértse, mely iparági elektromos hengereket használják:
    1. ;
    2. Az elektromos hengerek használhatók az autóiparban, például a tesztelők ;
    3. Az elektromos hengerek használhatók az ipari gépek iparában, például emelőplatformokban, robotokban, automatikus gyártósorokban, kerámia gépekben és emelési platformokban;
    4. Az elektromos hengerek használhatók a kovácsoló berendezésekhez, például az elektromos hengerek által vezetett prések és hajlítógépek;
    5. Elektromos hengerek felhasználhatók a katonai berendezések, például a repülőgépek és a rakéta hordozók szimulálására;
    6. Elektromos hengerek használhatók orvosi berendezésekben, például masszázsszékekben, fizioterápiában és rehabilitációs ágyakban;
    7. Az elektromos hengerek felhasználhatók kísérleti berendezésekben, például szimulációs platformokban és tesztpadokban.
  • K Mi az elektromos henger tolóerő -tartománya?

    A Az elektromos henger tolóartománya meghatározható az elektromos henger tolóerőmérete és működési nyomása alapján. A jelenleg a piacon lévő elektromos hengerek tolóerő -tartománya általában 10 kg és 40 tonna között van.
  • Q Az elektromos hengerek alkalmazási tartománya most széles? Milyen iparban tartozik az elektromos hengerek?

    Az elektromos hengerek széles skálájú alkalmazásokkal rendelkeznek, és az élet minden területén különféle területeken is felhasználhatók. Például az ipari termelés területén az elektromos hengerek felhasználhatók a különféle gépek ellenőrzésére; Az orvosi területen az elektromos hengerek használhatók műtéti műveletekhez; A mezőgazdasági területen az elektromos hengerek felhasználhatók a különféle gépek vezérlésére. Ezért az elektromos hengerek alkalmazási tartománya nagyon széles elektromos hengerek, széles körű alkalmazásokkal rendelkezik, és különféle iparágakban is felhasználható. Például az elektromos hengerek felhasználhatók az autóiparban, a papírkészítő iparban, a gépgyártásban, az orvostechnikai eszközök gyártásában stb.
  • K Melyek a csatlakozási módszerek a motor és az elektromos henger között?

    A Általában háromféle csatlakozási módszer létezik az elektromos henger és a motor között: közvetlen csatlakozás, övhajtás és láncmeghajtó. A közvetlen csatlakozás a motor és az elektromos henger összekapcsolása, és a motor forgása az elektromos henger dugattyúját felfelé és lefelé mozgatja. Az övmeghajtó összeköti a motort és az elektromos hengert. A motor forgása meghajtja a szíjtárcsat, hogy az elektromos henger dugattyúját felfelé és lefelé mozgatja. A láncmeghajtó összekapcsolja a motort és az elektromos hengeret, és a motor forgása a láncrudat hajtja, hogy az elektromos henger dugattyúját felfelé és lefelé mozgatja.
  • K Melyek az elektromos szervo hengerek általános elektromos vezérlési módszerei?

    A Az elektromos szervo hengerek elektromos vezérlési módszerei elsősorban az analóg jelvezérlést és a digitális jelvezérlést tartalmazzák. Az analóg jelvezérlés arra utal, hogy a működési áramkör változó feszültségét vagy áramát vezérlő mennyiségként használja, és a szervo rendszer kontrolljeleként történő felhasználására amplifikáció, amplifikáció vagy más módszerek révén használja. A digitális jelvezérlés arra utal, hogy a működési áramkörben lévő változók digitális feldolgozása egy vagy több digitális mennyiségre, majd a digitális vezérlőrendszer használatával a szervo rendszer vezérlésére. Az elektromos szervo hengert analóg jelek szabályozzák. Az analóg jelvezérlés előnyei az, hogy egyszerű, olcsó és könnyen megvalósítható. A hátrány az, hogy az analóg jel pontossága alacsony, az átviteli távolság rövid, és nagyobb interferencia vonatkozik. Ezért az analóg jelvezérlés alkalmazandó hatóköre kisebb. Digitális jelvezérlés. A digitális jelvezérlés előnyei a nagy pontosságú, erős megbízhatóság, a hosszú átviteli távolság, az erőteljes funkciók és a komplex vezérlő algoritmusok egyszerű megvalósítása.
  • K Melyek a szervo elektromos henger vezérlési módszerei?

    A A szervo elektromos hengerekhez három fő vezérlési módszer létezik: a szervo -vezérlés, a szokásos vezérlés és a digitális vezérlés. A szervo -vezérlés a motor sebességét és helyzetét vezérlőváltozóként használja, és a motort a szervo erősítőn keresztül vezérli, hogy elérje a szervo elektromos henger helyzetének és sebességének szabályozását. A rendes vezérlés a motor sebességét a vezérlőváltozóként használja, és a motort a frekvenciaváltóon keresztül vezérli, hogy elérje a szervo elektromos henger helyzetének és sebességének és sebességének ellenőrzését. A digitális vezérlés a motor sebességét és helyzetét vezérlőváltozóként használja, és a motort egy digitális vezérlőn keresztül vezérli, hogy elérje a szervo elektromos henger helyzetének és sebességének ellenőrzését.
  • K Mi a szervo elektromos henger működési elve?

    A
    A Servo Electric henger, más néven Servo Driver, olyan hajtóeszköz, amely elektromos energiát használ a működtetők meghajtására a helyzet, a sebesség és a gyorsulás szabályozásának elérése érdekében. A szervo elektromos henger működési elve az, hogy a motor forgási energiáját felhasználja a dugattyús rúd viszonzó mozgásának meghajtására. A dugattyús rúd mozgása erőt generál a szelepmozgató meghajtására, hogy elérje a megfelelő helyzet, sebesség és gyorsulás szabályozását. A szervo elektromos henger működési elve az, hogy a motor forgási energiáját felhasználja a dugattyús rúd viszonzó mozgásának meghajtására. A dugattyús rúd mozgása erőt generál a szelepmozgató meghajtására, hogy elérje a megfelelő helyzet, sebesség és gyorsulás szabályozását. A szervo elektromos henger fő alkotóelemei közé tartozik a motor, a reduker, a dugattyús rúd, a dugattyús tömítés, az olajhenger blokk, az olajszivattyú, az olajcső stb. 2. Reduktor: A motor nagysebességű energiáját átalakítja a dugattyús rúd alacsony sebességű és magas torkú energiájává.
WhatsApp: +86 18768451022 
Skype: +86-187-6845-1022 
Tel: +86-512-6657-4526 
Telefon: +86-187-6845-1022 
Email: chloe@szfdr.cn 
Kiegészítés: 4. épület#, 188. számú Xinfeng Road, Wuzhong kerület, Suzhou, Kína

Gyors linkek

Termékkategória

Vegye fel a kapcsolatot
Copyright © 2024 Suzhou Fengda Automation Equipment Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva. | Sikertérkép Adatvédelmi irányelv