产品特性:柱塞泵 | 品牌:Parker/派克 | 原理:滚柱泵 |
驱动方式:电动 | 材质:铸钢 | 型号:PVP2320BR2V21 |
用途:增压泵 | 叶轮数目:多级 | 泵轴位置:卧式 |
流量:24 | 重量:25 | 规格:PVP2320BR2V21 |
PVP2320BR2V21
PVP1610BR12
PVP1610BR212
PVP1610BR2A12
PVP1610BR2M12
PVP1610BR2P12
PVP1610BRAP12
PVP1610BRM12
PVP1610BRP12
PVP1610C2R26A2P12-
PVP1610C2R2P12
PVP1610CLAP12
PVP1610CRAP12
PVP1610K8R2VM12
PVP1610K9R12
PVP1610K9R212
PVP1610L12
PVP1610L212
PVP1610LM12
PVP1610R12
PVP1610R212
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PVP1610R2H12
PVP1610R2M12
PVP1610R2ME12
PVP1610R2MP12
PVP1610R2MV12
PVP1610R2P12
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PVP16202L212
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PVP16202L6A212
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PVP16202R12
PVP16202R212
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PVP16202R26A212
PVP16202R26A2A12
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PVP16202RH12
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PVP16204L12
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PVP16204L26A112
PVP16204L26A1A12
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PVP2320BR2V21
T6C-022-1R00-C1 T6C-022-2R00-C1 T6C-003-1R00-C1 T6C-003-2R00-C1
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T6D-017-1R00-C1 T6D-017-2R00-C1 T6D-020-1R00-C1 T6D-020-2R00-C1
T6D-024-1R00-C1 T6D-024-2R00-C1 T6D-028-1R00-C1 T6D-031-1R00-C1
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T6CC-025-003-1R00-C100 T6CC-028-005-1R00-C100 T6CC-031-010-1R00-C100
T6CC-022-012-1R00-C100 T6CC-025-014-1R00-C100 T6CC-028-017-1R00-C100
T6CC-031-020-1R00-C100 T6CC-031-003-1R00-C100 T6CC-031-005-1R00-C100
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T6CC-025-005-1R00-C100 T6CC-025-006-1R00-C100
PVP2320BR2V21
据液压机厂家报道四柱双缸液压机无需人工调整角度,降低安全隐患,提高压制效率,且工作台可以进行高度上的调节,提高了适应能力与实用性。这种00吨四柱双缸液压机组成包括顶板液压缸液压站压板压头四组支撑导柱四柱导套和工作台。液压缸与控制器电连接,液压缸与液压站通过液压油管连通。机身采用三梁四柱式结构,液压系统采用插装阀集成控制。独立可靠的电控系统,具有广泛的通用性,适用于各种塑性材料的压制加工和成型,如挤压弯曲折边拉伸等;可实现定程定压二种成型工艺,并具有保压延时等性能,应用广泛经济性好。00吨四柱双缸液压机还适用于落料,冲裁等工艺,应该加装冲裁缓冲装置,以消除或减轻材料冲断瞬间的冲击和噪音。该机型在山东威力重工算是比较常规一些的机型,操作简单效***,质量有保障。四柱多缸液压机液压机一次可滴钢板上多出孔进行进行一次压制完成,效***。当然能够完成这一切还需要与产品模具的相互配合作用。Thehydraulicpresscandropmoreholesinthesteelplateforapressing,highefficiency.Ofcourse,theabilitytocompleteallthisalsorequirestheinteractionwiththeproductmold举报/反馈
在工作过程中,阀内流体的流动特性对液压元件的性能有着直接的影响。当液体流经阀口时,液体流动现象复杂,压降增大,产生较大的能量损失,同时在阀芯凹角和阀座拐角处形成旋涡,造成阀内振动噪声和能量损失。由于实际生产使用的滑阀结构和尺寸种类比较多,通过实验来观测液流在滑阀内的实际流动状态是比较困难的,因此从流场微观角度对液压油流经流场状态进行可视化研究,通过改变阀芯形状及参数改善滑阀流场流动特性,从而对滑阀进行结构优化,提高滑阀工作性能。传统的滑阀阀芯沟槽底部采用尖角形式,主要为了加工方便。但随加工技术的进步,数控加工已非常普遍,沟槽加工成什么形状并不会提高加工成本。因此,本文通过把阀芯沟槽底部加工成不同形状,通过对比不同形状流场的分布状态,以及对改善滑阀性能的影响程度,确定了合理的参数范围。液压阀近年来,越来越多的国内外学者对液压滑滑口处的流场进行了研究,采用流体计算学CFD方法,通过fluent软件对滑阀内流场进行可视化分析,得到固定开口下滑阀滑腔内流体的速度湍能分布等结果,利用实验研究和理论推导,对阀内流场分布和能量损失进行研究。液压阀CFD模型及解析假定.CFD分析模型滑阀结构为对称结构,用UG建立了阀内流体的三维模型。图所示为常规滑阀模型,图为改进滑阀模型。对比可以看出,改进滑阀模型是将阀芯凹角处直角改为圆弧形过渡。受实验条件限制