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穆格 MOOG G631系列電液伺服閥
穆格 MOOG G631系列伺服閥
MOOG 徑向柱塞泵0514/RKP系列
MOOG 穆格繼續生產原博世Bosch的徑向壓變量柱塞泵0514/RKP系列。工作壓力315bar,排量19-140cc。特點:原產,性能穩定,壽命長,節能。
MOOG 徑向柱塞泵RKP II系列
新型的MOOG RKP-II 泵在設計上經過重大修改,機殼新改造,加了柱塞數,添加了個滑動沖程環,因而噪音量顯著降低,并具有較長的使用壽命。MOOG RKP-II 泵可以加裝帶集成數字控制電子元件的比例閥,進行流量與壓力控制。
MOOG D661-4651/ C41156-421 G35JOAA6VSX2HA 、MOOG D661-4652/ C41156-421 G15JOAA6VSX2HA
MOOG D661-4636/C41156-421 G60KOAA5VSX2HA 、MOOG D661-4469C/C41156-421 G75KOAA6VSX2HA
MOOG D661-4697C/C41156-421 G15JOAA5VSX2HA 、MOOG D661-4033/ C41156-421 P80HAAF6VSX2-A
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MOOG D663Z4307K/D630Z067A P02JONF6VSX2-A 、MOOG D663-4007/D061-8412 L03HABD6VSX2-A
MOOG D634-341C R40K02M0NSS2 、MOOG D634-319C R40KO2M0NSP2
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MOOG伺服閥的工作原理如下:
MOOG伺服閥輸出量與輸入量成定函數關系并能快速響應的液壓控制閥,是液壓伺服系統的重要元件。液壓伺服閥按結構分為滑閥式、噴嘴擋板式、射流管式、射流板式和平板式等;按輸入信可分為機液伺服閥、電液伺服閥和氣液伺服閥。
機液伺服閥是將小功率的機械動作轉變為液壓輸出量(流量或壓力)的機液轉元件。機液伺服閥大都是滑閥式結構,在船舶的舵機、機床的仿形裝置、飛機的助力器上應用zui早。
MOOG電液伺服閥是將電量轉變成液壓輸出量的電液轉元件,出現於1940。到50代,這種元件的結構趨於成熟。隨著電子技術和計算機技術的發展,電液伺服系統的性能得到顯著改善,大大優於其他的液壓伺服系統,因而得到廣泛應用。電液伺服閥的內部結構可分滑閥反饋、載荷壓力反饋和載荷流量反饋;閥的數可分單、雙和多。在電液伺服閥中,將電信轉變為旋轉或直線運動的部件稱為力矩馬達或力馬達。力矩馬達浸泡在油液中的稱為濕式,不浸泡在油液中的稱為乾式。其中以滑閥反饋、兩乾式電液伺服閥應用zui廣。電液伺服閥的工作原理是力矩馬達在線圈中通入電流后產生扭矩,使彈簧管上的擋板在兩噴嘴間移動,移動的距離和向隨電流的大小和向而變化。例如擋板向右移近噴嘴時,就在主閥芯兩端面上產生壓力差推動主閥芯左移,使壓力油口P S與載荷1口相通,回油口與載荷 2口相通。主閥芯左移的同時通過反饋桿對力矩馬達產生的力矩和擋板的位移進行負反饋。因此,主閥芯的位移量就能精確地隨著電流的大小和向而變化,從而控制通向液壓執行元件的流量和壓力。
氣液伺服閥是將氣動量轉變為液壓輸出量的氣液轉元件
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MOOG 072-558A S22FOFA4VBL 、MOOG G761-3001 H04JOFM4VPL 、MOOG G761-3002 / 、MOOG G761-3003 H19JOFM4VPL 、MOOG G761-3004 H38JOFM4VPL 、MOOG G761-3005 S63JOGM4VPL 、MOOG J761-003
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MOOG伺服閥的工作原理如下:
MOOG伺服閥輸出量與輸入量成定函數關系并能快速響應的液壓控制閥,是液壓伺服系統的重要元件。液壓伺服閥按結構分為滑閥式、噴嘴擋板式、射流管式、射流板式和平板式等;按輸入信可分為機液伺服閥、電液伺服閥和氣液伺服閥。
機液伺服閥是將小功率的機械動作轉變為液壓輸出量(流量或壓力)的機液轉元件。機液伺服閥大都是滑閥式結構,在船舶的舵機、機床的仿形裝置、飛機的助力器上應用zui早。
電液伺服閥是將電量轉變成液壓輸出量的電液轉元件,出現於1940。到50代,這種元件的結構趨於成熟。隨著電子技術和計算機技術的發展,電液伺服系統的性能得到顯著改善,大大優於其他的液壓伺服系統,因而得到廣泛應用。電液伺服閥的內部結構可分滑閥反饋、載荷壓力反饋和載荷流量反饋;閥的數可分單、雙和多。在電液伺服閥中,將電信轉變為旋轉或直線運動的部件稱為力矩馬達或力馬達。力矩馬達浸泡在油液中的稱為濕式,不浸泡在油液中的稱為乾式。其中以滑閥反饋、兩乾式電液伺服閥應用zui廣。電液伺服閥的工作原理是力矩馬達在線圈中通入電流后產生扭矩,使彈簧管上的擋板在兩噴嘴間移動,移動的距離和向隨電流的大小和向而變化。例如擋板向右移近噴嘴時,就在主閥芯兩端面上產生壓力差推動主閥芯左移,使壓力油口P S與載荷1口相通,回油口與載荷 2口相通。主閥芯左移的同時通過反饋桿對力矩馬達產生的力矩和擋板的位移進行負反饋。因此,主閥芯的位移量就能精確地隨著電流的大小和向而變化,從而控制通向液壓執行元件的流量和壓力。
氣液伺服閥是將氣動量轉變為液壓輸出量的氣液轉元件
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D634-341C現貨-原裝MOOG液控伺服閥主要用在電氣液壓伺服系統中作為執行元件(見液壓伺服系統)。在伺服系統中,液壓執行機構同電氣及氣動執行機構相比,具有快速性好、單位重量輸出功率大、傳動平穩、抗干擾能力強等特點。另面,在伺服系統中傳遞信和校正特性時多用電氣元件。因此,現代性能的伺服系統也都采用電液,伺服閥就是這種系統的必需元件。
MOOG伺服閥結構比較復雜,造價,對油的質量和清潔度要求。新型的伺服閥正試圖克服這些缺點,例如利用電致伸縮元件的伺服閥,使結構大為簡化。另個向是研制特殊的工作油(如電氣粘性油)。這種工作油能在電磁的作用下改變粘性系數。利用這性質就可通過電信控制油流。 HQJDDV直驅式電液伺服閥
MOOG穆格伺服閥系列部分型如下:
MOOG D661-4451C D661-4507C D661-4575C D661-4576C 、MOOG D661-4586E D661-4594C D661-4624 D661-4636 、MOOG D661-4640 D661-4649 D661-4650 D661-4651
MOOG D661-4652 D661-4691C D661-4697C D661-4729 、MOOG D661-4773 D661-4776 D661-4782 D661-4790 、MOOG D661-4826 D661-4867 D661-5611 D661-5625C 、MOOG D662-1923E-4 D662-4010 D662-4014 D662-4036 、MOOG D662-4037 D662-4038 D662-4065 D662-4083 、MOOG D662-4099 D662-4723 D662-4846 D662-4884 、MOOG D662Z1931E D662Z4017 D662Z4336K D662Z4341K
MOOG D662Z4378K D662Z4380 D662Z4384K D662Z4813 、MOOG D662Z4814 D662Z4815 D663-1922E-4 D663-306K 、MOOG D663-344K D663-4007 D663-4012 D663-4025
MOOG D663-4318K D663-4705 D663-4769 D663-5002
MOOG D663-5304K D663Z4305K D663Z4307K D663Z4322K
MOOG D664-4009 D664-4013 D664-4311K 664-4383K
MOOG D664-4384K D664-4714 D664Z4306K D664Z4382K
MOOG D765-019-5 D765-1048-5 D765-1603-5 D791-5008
MOOG D791-5045 D791-5021 D792-5002 G040-123-001
MOOG G631-3002B G631-3004B G631-3006B G761-3003-5
MOOG G761-3009A G761-3602 G761-3605 M040-104B
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MOOG伺服閥是MOOG研發的電液伺服控制中的關鍵元件,它是種接受模擬電信后,相應輸出調制的流量和壓力的液壓控制閥。電液伺服閥具有動態響應快、控制精度、使用壽命長等優點,已廣泛應用于航空、航天、艦船、冶金、化工等領域的電液伺服控制系統中。
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MOOG伺服閥主要包括的系列有D660系列;D633/634系列;D765系列 ;D691系列; D791。
典型的MOOG伺服閥由永磁力矩馬達、噴嘴、檔板、閥芯、閥套和控制腔組成。當輸入線圈通入電流 伺服閥時,檔板向右移動,使右邊噴嘴的節流作用加強,流量減少,右側背壓上升;同時使左邊噴嘴節流作用減小,流量加,左側背壓下降。
MOOG伺服閥的工作原理如下:
MOOG伺服閥輸出量與輸入量成定函數關系并能快速響應的液壓控制閥,是液壓伺服系統的重要元件。液壓伺服閥按結構分為滑閥式、噴嘴擋板式、射流管式、射流板式和平板式等;按輸入信可分為機液伺服閥、電液伺服閥和氣液伺服閥。
機液伺服閥是將小功率的機械動作轉變為液壓輸出量(流量或壓力)的機液轉元件。機液伺服閥大都是滑閥式結構,在船舶的舵機、機床的仿形裝置、飛機的助力器上應用zui早。
MOOG電液伺服閥是將電量轉變成液壓輸出量的電液轉元件,出現於1940。到50代,這種元件的結構趨於成熟。隨著電子技術和計算機技術的發展,電液伺服系統的性能得到顯著改善,大大優於其他的液壓伺服系統,因而得到廣泛應用。電液伺服閥的內部結構可分滑閥反饋、載荷壓力反饋和載荷流量反饋;閥的數可分單、雙和多。在電液伺服閥中,將電信轉變為旋轉或直線運動的部件稱為力矩馬達或力馬達。力矩馬達浸泡在油液中的稱為濕式,不浸泡在油液中的稱為乾式。其中以滑閥反饋、兩乾式電液伺服閥應用zui廣。電液伺服閥的工作原理是力矩馬達在線圈中通入電流后產生扭矩,使彈簧管上的擋板在兩噴嘴間移動,移動的距離和向隨電流的大小和向而變化。例如擋板向右移近噴嘴時,就在主閥芯兩端面上產生壓力差推動主閥芯左移,使壓力油口P S與載荷1口相通,回油口與載荷 2口相通。主閥芯左移的同時通過反饋桿對力矩馬達產生的力矩和擋板的位移進行負反饋。因此,主閥芯的位移量就能精確地隨著電流的大小和向而變化,從而控制通向液壓執行元件的流量和壓力。
氣液伺服閥是將氣動量轉變為液壓輸出量的氣液轉元件
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