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      MAXON電機型號大全 DCX22L RE40 RE16 空心杯 馬達 為您介紹出現“泵損”現象的原因來源0630:0泵送輸送混凝施工已經成為主要的施工方式之一,在泵送過程中有時會發現混凝土入泵坍落度正常...

      MAXON電機型號大全 DCX22L RE40 RE16 空心杯 馬達


      為您介紹出現“泵損”現象的原因來源0630:0泵送輸送混凝施工已經成為主要的施工方式之一,在泵送過程中有時會發現混凝土入泵坍落度正常,但經過泵送后坍落度損失嚴重,甚至不滿足施工要求,把這種現象稱作“坍落度泵損”?;炷帘脫p是混凝土在泵送壓力作用下,產生的一種現象,用目前常用的檢測手段很難發現。目前,在施工過程中檢測混凝土拌合物的手段主要是坍落度法,坍落度法是在混凝土拌合物自然流動的反映,很難發現混凝土拌合物是否會發生泵損,究其原因是因為當前試驗手段難以反映混凝土壓力狀態下混凝土工作性變化情況。混凝土拌合物要流動,就必須在液態水的推動作用下,砂漿拖拽石子流動,也就是固體物質表面具有液態水的潤滑、推動流動,微小氣態的氣泡表現出“滾珠”效應,有益于漿體流動。混凝土是一種具有固、液、氣三相混合體,固、液、氣由于密度、狀態的不同,在壓力作用下會表現出不同的變化。混凝土拌合物在泵送壓力下各組分運動速度的差異,遇到彎頭、接頭時造成拌合物某種組分分離。這種分離是一種動態的,有外力作用的分離,不同于靜態的分離,坍落度法不能反映這種分離狀態。壓力作用當骨料空隙較多,吸水率過大時,泵壓的作用可以使骨料吸水率加大、加快,造成拌合物中游離水進入骨料內部,拌合物中游離水減少,混凝土坍落度降低。其,在泵送壓力作用下,混凝土拌合物中微小氣泡會發生變形,甚至破裂,氣泡的減少造成“滾珠”效應消失,混凝土拌合物也發生坍損。以上幾種原因可能是產生泵損的原因,針對這些原因,從控制混凝土拌合物的游離水水量和含氣量兩方面著手,也許可以控制泵損現象。混凝土拌合物在泵送壓力下,自由水發生明顯遷移,自由水從混凝土拌合物中分離出來,造成混凝土拌合物游離水減小,拌合物流動性下降。因此,克服泵損現象的本質就是在泵送過程中保住其游離自由水,維持混凝土拌合物固體相表面水膜厚度?;炷涟韬衔锏乃譃槿糠?,一部分是水泥水化所需的水,其是被骨料吸附的水,后面是拌合物中游離的自由水,自由水是混凝土拌合物維持的動力。盡量減少泵送壓力過程對自由水的消耗,才能控制坍損。在泵送過程中,保持自由水的量,以下建議可供參考(1)調整外加劑在混凝土拌合物中的相容性,改善混凝土拌合物的保水性和流動性,不宜降低外加劑中減水劑母液用量及保坍劑用量。(2)提高混凝土骨料質量,避免使用孔隙多,吸水率較大的骨料,尤其注意避免使用含泥量偏大以及含有絮凝劑的骨料。(3)優化骨料級配,降低骨料空隙率,優先使用粒形較好的粗細骨料。(4)在外加劑中加入一定量的引氣劑、穩泡劑或抑泡劑等,減少泵送過程中混凝土拌合物的氣泡破裂損失。(5)混凝土澆筑過程中盡量避免壓車現象,長時間等待,容易造成混凝土坍落度損失,流動性變差,誘導出現泵損現象。(6)根據混凝土拌合物狀態調整外加劑用量,盡量避免混凝土流動性差,通常表現為拌合物有坍落度沒有擴展度,動感差,“死灰”。(7)水泥溫度高,水化速率快,盡量增加外加劑摻量,避免外加劑用量不足,用水量偏高,混凝土保水性差。(6)注意檢查泵管接頭處密封圈的密封情況,確保不漏氣、不漏漿。引起混凝土“泵損”的其它因素(1)水泥比表面積大,水泥顆粒偏細,在泵送壓力下會加速顆粒水化,形成的絮狀物質就會多而影響流動性。(2)礦物摻合料燒失量過大,吸水率較大的物質含量多,在泵壓作用下,自由水快速進入物質內部。(3)骨料吸水率偏大,因為骨料的表面的開口孔或是裂隙在壓力下造成部分水滲入,甚至還會有一些外加劑的固體顆粒進入孔中而影響外加劑的有效性,這里也包括出現的流動性降低的現象.(4)外加劑中的引氣組分的質量不好,本來應該是穩定的細小的泡,但是對于偏大且不是穩定的氣泡會在壓力的作用下破裂而失去“潤滑”作用;(5)混凝土長距離輸送,水平輸送距離越大越容易出現泵損的現象,尤其是夏季拌和物溫度高對其流動性影響越大。判斷混凝土拌合物有可能發生泵損現象的方法觀察混凝土拌合的保水性、粘聚性,測試坍落度、擴展度、流速坍損情況,判斷可泵性。如坍落度試驗時,提起坍落度筒后混凝土很快不流動表明流動性不好;若出現混凝土拌合物發澀、發散,粘聚性差,說明不宜泵送;混凝土拌合物出現泌漿、分層抓底說明保水性差,泵送容易漿水分離。目前使用坍落度法使用不能有效反映這種泵送壓力下的泵損現象,混凝土在壓力作用下的泌水狀態可以反映在壓力作用下混凝土的保水能力。混凝土拌合物壓力泌水性能就是壓力泌水率,它是在一定壓力下混凝土拌合物在規定時間內所泌水的百分比,一般泵送混凝土10s的相對壓力泌水率不宜大于40%。 做為一家專業的高級儀器儀表供應商,自身在瑞士漢諾威設有采購中心,針對進口備品特別是歐美產品有著獨到的理解和優勢,經過幾年的技術及人員累積,目前可以針對產品提供完善的備件,針對產品系列問題可以提供一條龍服務,大縮短了客戶維修等待的時間,歡迎廣大用戶前來咨詢交流



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      為您介紹HAWE泵、閥產品選型來源1104:0HAWE是我們大家都熟悉的一個瑞士品牌,HAWE Hydraulik 提供緊湊、節能且耐用的液壓部件和系統。 那么我們在日常工作過程中,怎么選擇合適的產品呢?提到選型,我們首先要了解HAWE產品其特點還包括以下部分全鋼制結構(無承載壓力負荷的鑄件或鋁制件)耐高壓部件設計結構緊湊(減少對空間的需求)無泄漏或可控少泄漏允許在特殊條件下使用(例如 ATEX 防爆指令)主要產品系列Hawe柱塞泵,Hawe雙級油泵,Hawe緊湊泵站,Hawe小型泵站,Hawe壓力閥,Hawe換向閥,Hawe調速閥,Hawe單向閥,Hawe液壓附件. Hawe, Hawe液壓閥主要型號HC24 液壓閥,有滑閥、轉閥和座閥?;y為間隙密封,閥芯與閥口存在一定的密封長度。錐閥與球閥閥口關閉時為線密封,密封性能好且動作靈敏。 HAWE液壓閥按安裝連接方式,液壓閥又可分為管式閥、板式閥、疊加閥、插裝閥。管式閥直接與油管連接,安裝方便,但系統分散,管路復雜,易出現漏油故障點。板式閥與疊加閥閥體進出口通過連接板與油管連接,便于集成。插裝閥將閥芯、閥套組成的組件插入專門設計的閥塊內實現不同功能,結構緊湊。1.液壓閥動作方式的選擇液壓閥有手動控制、機械控制、液壓控制或電氣控制等多種類型,叮根據系統的操縱需要和電氣系統的配置能力進行選擇.如小型的和不常用的系統,工作壓力的調整,可直接靠人工調節溢流閥進行;如果溢流閥的安裝位置離操作位置較遠,直接調節不方便,則可加裝遠程調壓閥,以進行遠距離控制;如果液壓泵啟閉頻繁,則可選擇電磁溢流閥,以便采用電氣控制,還可選擇初始或中間位置能使液壓泵卸荷的換向閥,以獲得同樣的要求.在許多場合,采用電磁換向閥,容易與電氣系統組合,以提高系統的自動化程度.而某些場合,為簡化電氣控制系統,并使操作簡便,則宜選用手動換向閥等.2.液壓閥按流量的選擇對液壓閥流量參數的選擇,可依產品標明的公稱流量為根據.如果產品能提供通過不同流量時的有關性能曲線,則對元件的選擇使用就更為合理了.一個液壓系統各部分回路通過的流量不可能都是相同的.因此,不能單純根據液壓泵的額定輸出流量來選擇閥的流量參數,而應該考慮到液壓系統在所有設計工作狀態下各部分閥可能通過的大流量.如換向閥的選擇則要考慮到如果系統中采用差動油缸,在油缸換向動作時,無桿腔排出的流量比有桿腔排出的流量大許多,甚至可能比液壓泵輸出的大流量還要大;再如選擇節流閥、調速閥時,不僅要考慮可能通過該閥的大流量,還應考慮到該閥的小穩定流量指標;又如某些回路通過的流量比較大,如果選擇與該流量相當的換向閥,在換向動作時可能產生較大的壓力沖擊,為了改善系統工作性能,可選擇大一檔規格的換向閥;某些系統,大部分工作狀態通過的流量不大,偶然會有大流量通過,考慮到系統布置的緊湊,以及閥本身工作性能的允許,或者壓力損失的瞬時增加,在許可的情況下,不按偶然的大流量工況選取,仍按大部分工作狀況的流量規格選取,允許閥在短時超流量狀態下使用也是可以的.3.液壓閥額定壓力的選擇液壓閥額定壓力的選擇,可根據系統設計的工作壓力選擇相應壓力級的液壓閥,并應使系統工作壓力適當低于產品標明的額定壓力值.高壓系列的液壓閥,一般都能適用于該額定壓力以下的所有工作壓力范圍.當然,高壓液壓元件在額定壓力條件下制訂的某些技術指標,在不同工作壓力情況下會有些不同,而有些指標會變得更好.在各壓力級的液壓閥逐步向高壓發展,并統一為一套通用高壓系列的趨勢下,對液壓閥額定壓力的選擇也將更方便了.系統實際工作壓力,如果稍高于液壓閥所標明的額定壓力值,一般來說,在短時期內也是允許的.HAWE是我們大家都熟悉的一個瑞士品牌,HAWE Hydraulik 提供緊湊、節能且耐用的液壓部件和系統。 那么我們在日常工作過程中,怎么選擇合適的產品呢?提到選型,我們首先要了解HAWE產品其特點,主要產品系列Hawe柱塞泵,Hawe雙級油泵,Hawe緊湊泵站,Hawe小型泵站,Hawe壓力閥,Hawe換向閥,Hawe調速閥,Hawe單向閥,Hawe液壓附件. Hawe, Hawe液壓閥


      HEIDENHAIN旋轉編碼器介紹來源:0HEIDENHAIN旋轉編碼器介紹安裝方式HEIDENHAIN旋轉編碼器內置軸承和定子,編碼器的圓光柵直接與被測軸相連。掃描單元通過滾珠軸承安裝在軸上,并由定子連軸器支撐。當軸進行角加速度時,定子電機必須只吸收軸承摩擦力所導致的牛矩,因此它能大限度地降低靜態和動態測量誤差。而且,安裝在定子上的電機還能補償被測軸的軸向運動。安裝簡單總長度短電機的固有頻率高允許使用空心軸內置軸承的旋轉編碼器由分離的電機連接可用于實心軸。推薦使用的連接被測軸的電機能補償徑向和軸向誤差。采用分離電機的角度編碼器能支持更高的軸轉速。 無內置軸承旋轉編碼器工作時沒有摩擦。掃描頭和圓光柵、光柵鼓或鋼帶這兩個部件可在組裝時分別調整。有內置軸承的旋轉編碼器海德漢的ERN、ECN和EQN旋轉編碼器自帶軸承和安裝的定子電機,具有安裝簡單、總長度短的特點。其應用包括用于簡單測量任務以及飼服驅動的位置和轉速控制??招妮S可以直接滑入并固定在被測軸上。海德漢的ROD、ROC和ROQ旋轉編碼器自帶軸承且具有密封結構。這些編碼器均堅固耐用、結構緊湊。它通過一個分離電機由轉子連接被測軸,電機可以補償軸向運動和編碼器軸與被測軸的不同軸度。旋轉編碼器,帶內置軸承,采用定子電機安裝系列應用ExN 1000Rotary Encoders微型軸徑6 mm盲孔軸外殼外徑 36.5 mmExN 400Rotary Encoders小型行業標準尺寸和輸出信號外殼外徑 58 mmExN 100Rotary Encoders用于大直徑軸空心軸 20 mm,25 mm,38 mm,50 mm內徑D外殼外徑 87 mmExN 1100伺服驅動編碼器內置在馬達中微型軸徑6 mm盲孔軸外殼外徑 36.5 mmExN 1300伺服驅動編碼器內置在馬達中58 mm外殼外徑定子電機適用于65 mm內徑的定位孔1:10錐度,有效直徑9.25 mm,用于超高剛性連接帶內置軸承、采用分離電機的旋轉編碼器ROC/ROQ/ROD 400Rotary Encoders行業標準尺寸和輸出信號采用同步法蘭或夾緊法蘭安裝軸徑6 mm,同步法蘭,10 mm夾緊法蘭ROD 1000Rotary Encoders微型采用同步法蘭安裝軸徑4 mm外殼外徑 36.5 mm無內置軸承旋轉編碼器除系統精度外,無內置軸承旋轉編碼器的讀數頭安裝和調整對精度有重大影響。特別是被測軸安裝的偏心量和徑向跳動對精度的影響十分。感應式旋轉編碼器ECI/EQI 1300的機械尺寸兼容光電式編碼器ExN 1300用中心螺栓固定軸。編碼器定子通過定位孔的螺栓在軸向緊固。海德漢的ECI 4000/EBI 4000系列旋轉編碼器繼續擴充感應式位置編碼器產品線。該產品是模塊型無內置軸承旋轉編碼器,空心軸直徑為90 mm。用戶用該產品可將電機反饋系統的齒形帶驅動的連接方式改為使用力矩電機。海德漢光電式ERO系列模塊型旋轉編碼器由一個帶軸轂的圓光柵碼盤和讀數頭組成。特別適用于安裝空間有限或不允許存在摩擦的應用。系列特點ECI/EQI 1100伺服驅動編碼器機械尺寸兼容ECN/EQN 1100盲孔直徑D 6 mm外殼外徑35 mmECI/EQI 1300伺服驅動編碼器機械尺寸兼容ECN/EQN 1300錐度軸或空心軸外殼外徑58 mmECI/EBI 4010ECI 4010 / EBI 4010 – Absolute Rotary Encoders with 90 mm Hollow shaft for SafetyRelated Applications式旋轉編碼器,空心軸直徑為90 mm高抗噪感應掃描原理空心軸直徑? 90 mmEBI 4010通過后備電池供電提供多圈功能包括讀數頭和柵鼓ECI 4090 SECI 4090S – Absolute Rotary Encoder with 90 mm Hollow Shaft and DRIVECLiQ Interface for SafetyRelated Applications式旋轉編碼器,空心軸直徑為90 mm高抗噪感應掃描原理空心軸直徑? 90 mm包括讀數頭和柵鼓ECI/EBI 4010ECI 4010 / EBI 4010 180 mm 空心軸式 旋轉編碼器 增加措施后滿足SIL 3級 高安全性應用要求式旋轉編碼器,空心軸直徑為180 mm高抗噪感應掃描原理空心軸直徑? 180 mmEBI 4010通過后備電池供電提供多圈功能包括讀數頭和柵鼓ECI 4090 SECI 4090 S Absolute Rotary Encoder with 180 mm Hollow Shaft and DRIVECLiQ Interface for SafetyRelated Applications式旋轉編碼器,空心軸直徑為180 mm高抗噪感應掃描原理空心軸直徑? 180 mm包括讀數頭和柵鼓ERO 1200伺服驅動編碼器緊湊型軸直徑達12 mmERO 1400伺服驅動編碼器微型模塊型旋轉編碼器,被測軸可達8 mm安裝輔件帶蓋板ECI/EBI 100伺服驅動編碼器感應式位置旋轉編碼器軸安裝的法蘭空心軸帶后備電池圈數計數器的多圈功能外殼外徑87 mm


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