+ 86-574-88452652
Kotiin / Tuotteet

Tuotteet

  • GP45 -suhteellinen solenoidi hydrauliikassa
    GP45 -suhteellinen solenoidi hydrauliikassa
    GP45 -suhteellinen solenoidi hydrauliikassa

    GP45 -suhteellinen solenoidi hydrauliikassa

    Koodi/parametrit

    GV45-4-A

    GP45-4-A

    GP45A-4-A

    GH263-035

    Nimellisvirta (a)

    0.8

    1.51

    1.51

    0.62

    Nimellisvastus (ω)

    19.5

    5.4

    5.4

    5.4

    Nimellisvoima (n)

    90

    80

    80

    65

    Nimellis aivohalvaus (mm)

    1.7

    3

    3

    2

    Täysi aivohalvaus (mm)

    1.7

    6

    6

    2.3

    Nimellisvoiman hystereesi (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤5

    Nimellisvirtahystereesi (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    Toista tarkkuus (%)

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    Paineen kireys (MPA)

    21

    21

    21

    21

    Suojeluaste

    IP65

    P65

    P65

    P65

    ×
  • Suhteellinen solenoidi hydrauliikka GP45S GP63 jne
    Suhteellinen solenoidi hydrauliikka GP45S GP63 jne
    Suhteellinen solenoidi hydrauliikka GP45S GP63 jne

    Suhteellinen solenoidi hydrauliikka GP45S GP63 jne

    Esine

    yksikkö

    Tekniset parametrit

    GP45S-1C

    GP45S-1C/W - - - -

    GP45S-1P

    GP45S-1P/W

    Sähkömagneetti

    Lämpötila -alue

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Luokitellut aivohalvaukset

    mm

    2

    2

    2

    2

    Täysi

    mm

    6 1

    6 1

    6 1

    6 1

    Nimellisvoima

    N

    70

    70

    90

    90

    Sprng -voima

    N

    4-12

    4-12

    4-12

    4-12

    F-S-hystereesi

    Prosentti

    5

    5

    5

    5

    I-f Hyeteresi

    Prosentti

    3

    3

    3

    3

    Resistenssi 20 ℃

    Ω

    2

    2

    2.7

    2.7

    Nimellisvirta

    Eräs

    2.5

    2.5

    2.5

    2.5

    Nimeä

    W

    12.5

    12.5

    17

    17

    Eräsnturi

    Mittausalue

    mm

    ± 2

    ± 2

    Lineaarinen virhe

    Prosentti

    ± 1

    ± 1

    Lämpötilan siirtyminen

    Prosentti/℃

    0.05

    0.05

    Toistettavuus

    Prosentti

    0.40

    0.40

    ITen

    yksikkö

    Tekniset parametrit

    GP45S-2C

    GP45S-2P

    GP45S-3C

    GP45S-3P

    Sähkömagneetti

    Temneratre -alue

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Nimeä

    mm

    3

    3

    3

    3

    Täysi

    mm

    6 1

    6 1

    3.5

    3.5

    Nimellisvoima

    N

    65

    65

    60

    65

    Kevään voima

    N

    4-12

    4-12

    可调

    可调

    F-S Hysteresi

    Prosentti

    5

    5

    5

    5

    I-fhystereesi

    Prosentti

    3

    3

    3

    3

    Resistenssi 20 ℃

    Ω

    2

    2

    5

    2

    Nimellisarvoinen

    Eräs

    2.5

    2.5

    1.5

    2.5

    Nimellisvoima

    W

    12.5

    12.5

    11.5

    12.5

    Esine

    yksikkö

    Tekniset parametrit

    GP63S-1C

    GP63S-1CW

    GP63S-1P

    GP63S-1P/W

    GP63S-2C

    GP63S-2P

    Sähkömagneetti

    Lämpötila -alue

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Arvonopeus

    mm

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    Täysi

    mm

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    Nimellisvoima

    N

    200

    200

    180

    180

    165

    165

    Kevään voima

    N

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    F-S-hystereesi

    Prosentti

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    I-fhystereesi

    Prosentti

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    Resistenssi 20 ℃

    Ω

    4.1

    4.1

    3.7

    3.7

    2

    2

    Nimellisarvoinen

    A

    2.6

    2.6

    2.5

    2.5

    3.3

    3.3

    Nimeä

    W

    28

    28

    23

    23

    22

    22

    Enimmäisvoima

    W

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    Anturi

    Mittausalue

    mm

    ± 4

    ± 4

    Lineaarinen virhe

    %

    ± 1

    ± 1

    Lämpötila drif

    %/℃

    0.05

    0.05

    Toistettavuus

    %

    0.40

    0.40

    ×
  • GP80 AB -suhteiset solenoidit
    GP80 AB -suhteiset solenoidit
    GP80 AB -suhteiset solenoidit

    GP80 AB -suhteiset solenoidit

    Koodiparametti

    Arvioitu
    Virta (a)

    Nimellisvoima (n)

    Nimellis aivohalvaus (mm)

    Täysi aivohalvaus (mm)

    Vääryksy ( %)

    Nimellisarviointi (ω)

    Nimellisvoiman hystereesi (%)

    Nimellisvirtahystereesi (%)

    Toistaa
    Tarkkuus (%)

    Paine
    Tiiviys (MPA)

    GP80-A

    0.6

    90N

    9

    10

    100

    41

    ≤3,8

    ≤3

    ≤1

    21

    GP80-B

    0.6

    90N

    9

    10

    100

    41

    ≤3,8

    ≤3

    ≤1

    21

    ×
  • GP37/GP37W: n suhteelliset solenoidit
    GP37/GP37W: n suhteelliset solenoidit
    GP37/GP37W: n suhteelliset solenoidit

    GP37/GP37W: n suhteelliset solenoidit

    Parametrit \ tyyppi

    Lineaarinen matka (mm)

    Täysi matka (mm)

    Nimellis aivohalvaus (mm)

    Nimellisvoima (n)

    Nimellisvirta (a)

    Voima - siirtymähystereesi (%)

    Teho - nykyinen hystereesi (%)

    GP37

    ≥2

    2.3

    2

    50

    0.68

    ≤4

    ≤2

    Taajuusvaste (HZ)

    Askel

    Vaste (MS)

    Normaali vastus (20 ℃)

    REENABI (%)

    Hydraulinen vastus (MPA)

    Öljyn lämpötila

    Kotelonsuojausklass

    ≥25

    ≤2,5

    22.5

    ≤1

    21

    -20 ~ 70

    IP65

    ×
  • GV40 -suhteellinen solenoidi hydrauliikassa
    GV40 -suhteellinen solenoidi hydrauliikassa
    GV40 -suhteellinen solenoidi hydrauliikassa

    GV40 -suhteellinen solenoidi hydrauliikassa

    Koodiparametti

    Nimellisvirta (a)

    Nimellisvoima (n)

    Nimellis aivohalvaus (mm)

    Täysi aivohalvaus (mm)

    Vääryksy (%)

    Nimellisarviointi (ω)

    Nimellisvoiman hystereesi (%)

    Nimellisvirtahystereesi (%)

    Toistaa
    Tarkkuus (%)

    Paine
    Tiiviys (MPA)

    GV40-A

    0.8

    48N

    3.2

    3.8

    100

    10.5

    ≤3

    ≤2

    ≤1

    21

    GV40-B

    0.8

    42N

    3.2

    3.5

    100

    10.5

    ≤3

    ≤2

    ≤1

    21

    ×
  • Dtbf ex-todisteiden solenoidit hydrauliikasta
    Dtbf ex-todisteiden solenoidit hydrauliikasta
    Dtbf ex-todisteiden solenoidit hydrauliikasta

    Dtbf ex-todisteiden solenoidit hydrauliikasta

    Parametrit \ tyyppi Nimellisjännite (v) Nimellisvoima (n) Nimellis aivohalvaus (mm) Täysi matka (mm) Työpaine (MPA) Vääryksy (%) Toimintataajuus (T/H)

    DTBF-39/24YZ

    24

    39

    3

    ≥6,2

    6.3

    60

    3000

    DTBF-39/36YZ

    36

    39

    3

    ≥6,2

    DTBF-39/127YB

    127

    39

    3

    ≥6,2

    DTBF-39/220YB

    220

    39

    3

    ≥6,2

    DTBF-69/24YZ

    24

    69

    4

    ≥6,2

    DTBF-69/36YZ

    36

    69

    4

    ≥6,2

    DTBF-69/127YB

    127

    69

    4

    ≥6,2

    DTBF-69/220YB

    220

    69

    4

    ≥6,2

    ×
  • Dtbf ex-cosprood-suhteellinen solenoidi hydrauliikka
    Dtbf ex-cosprood-suhteellinen solenoidi hydrauliikka
    Dtbf ex-cosprood-suhteellinen solenoidi hydrauliikka

    Dtbf ex-cosprood-suhteellinen solenoidi hydrauliikka

    projektinimi

    yksikkö

    Parametrit

    Nimellisvirta

    Eräs

    0.8

    Huoneenlämpöinen vastus

    Ω

    19.5

    Nimellisvoima

    N

    90

    Arvonopeus

    mm

    1.7

    Kokonaishalvaus

    mm

    1.7

    Voimaviiveen ominaisuus

    Prosentti

    ≤3

    Nykyinen viiveominaisuus

    Prosentti

    ≤3

    Toistaa tarkkuus

    Prosentti

    ≤1

    Staattinen öljypaine

    MPA

    21

    Tutkintokotelo

    IP5

    ×
  • DTBF EX-TEDOR-SOLENOITI KASTUSSOLENOITIVENTIVIVILI
    DTBF EX-TEDOR-SOLENOITI KASTUSSOLENOITIVENTIVIVILI
    DTBF EX-TEDOR-SOLENOITI KASTUSSOLENOITIVENTIVIVILI

    DTBF EX-TEDOR-SOLENOITI KASTUSSOLENOITIVENTIVIVILI

    ×
  • Dtbf-l ex-cosprood-solenoidit hydrauliikoille
    Dtbf-l ex-cosprood-solenoidit hydrauliikoille
    Dtbf-l ex-cosprood-solenoidit hydrauliikoille

    Dtbf-l ex-cosprood-solenoidit hydrauliikoille

    Koodi

    Nimellisjännite (v)

    Nimellisvoima (n)

    Nimellishalvaus (mm)

    Täysi aivohalvaus (mm)

    Paineen kireys (MPA)

    Teho keston (%)

    Suurin toimintataajuus

    (Times/H)

    DTBF-37L

    DC 24

    ≥37

    2.8

    ≥6

    21

    100

    3000

    AC 36

    AC 127

    AC 220

    DTBF-90L

    DC 24

    ≥90

    4

    ≥8,5

    AC 36

    AC 127

    AC 220

    ×
  • Sähkömagneettinen venttiili jatkuvasti muuttuvan siirron suhteen
    Sähkömagneettinen venttiili jatkuvasti muuttuvan siirron suhteen
    Sähkömagneettinen venttiili jatkuvasti muuttuvan siirron suhteen

    Sähkömagneettinen venttiili jatkuvasti muuttuvan siirron suhteen

    Parametrit \ malli

    Öljyn enimmäispaine

    Nykyinen luokitus

    Nimellisjännite

    Lineaarisuus

    Suurin toimintataajuus

    Suurin käyttölämpötila

    Käyttöelämä

    Työvirta

    Jännitesäätelyalue

    Suhteelliset helpotusventtiilit

    10MPA

    1.7a

    12 V

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 tuntia

    10 ~ 60L/min

    0,4 ~ 4,5 MPa
    Suhteellisen paineen vähentävät venttiilit

    10MPA

    1.7a

    12 V

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 tuntia

    10 ~ 60L/min

    0 ~ 2,5 MPa

    Parametrit \ malli

    Öljyn enimmäispaine

    Nykyinen luokitus

    Nimellisjännite

    Kelankestävyys

    Suurin toimintataajuus

    Suurin käyttölämpötila

    Käyttöelämä

    Staattinen työliikenne

    Solenoidi -venttiilit

    3MPA

    0,7a

    12 V

    17,6 euroa

    Vähintään 25 Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Kytkentäjen lukumäärä> 1 × 10 7 aika

    Tehotila: Ohjausportin virtausnopeus 3,5 ± 0,3 l/min

    Nopea päällä/pois venttiilit

    3MPA

    3.2a

    12 V

    3,85 euroa

    Vähintään 25 Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Kytkentäjen lukumäärä> 1 × 10 7 aika

    Tehotila: Ohjausportin virtausnopeus 3,5 ± 0,3 litraa/min

    ×
  • CDC-1-iskun absorptiojärjestelmä Solenoidiventtiili
    CDC-1-iskun absorptiojärjestelmä Solenoidiventtiili
    CDC-1-iskun absorptiojärjestelmä Solenoidiventtiili

    CDC-1-iskun absorptiojärjestelmä Solenoidiventtiili

    ×
  • Sisäinen iskua imevä solenoidiventtiili SN61 -sarja
    Sisäinen iskua imevä solenoidiventtiili SN61 -sarja
    Sisäinen iskua imevä solenoidiventtiili SN61 -sarja

    Sisäinen iskua imevä solenoidiventtiili SN61 -sarja

    ×
Meistä
Ningbo Yinzhou Tonly hydraulinen sähkötehdas
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory

Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory perustettiin vuonna 1989, joka on ammattitaitoinen valmistaja erilaisista PINNE/OFF- ja suhteellisista solenoideista hydrauliikoille. Tehdas on 10000m2. Siellä arkkitehtuuri kattaa 7000m2. Tehdas omistaa edistyneen korkean tarkkuuden CNC Lathes, automaattisen pistohitsauskoneen, BMC-muovinen pakkauskone, jota ohjataan PLC: llä, muovinen injektiomuovauslaite, solenoidi-testaaja, solenoidiputken öljypaineen vastustuskykyinen testi-stand, solenoidiputken pulssin väsymystestiteline, herätyskokousparametrit ja muut testaajat. Tuonnin, absorboivan ja teknisen päivityksen kautta. Tällä hetkellä meillä on vuotuinen tuotantokapasiteetti 2,4 miljoonaa hydraulisia solenoideja. Kaikki tuotteet tuotetaan JB/T5244-2001, VDE0580 -standardin mukaisesti ja täyttää kansainväliset edistyneiden tekniset vaatimukset. Suorituskyky on luotettava ja laatu on tasainen. Tuotteita voidaan soveltaa laajasti työstötyökaluihin, muovikoneisiin, tekniikkaan, ilmailu-, auto-, posti- ja televiestintäihin jne. Tuotteet, jotka myydään mantereelle, Yhdysvallat, Ruotsi, Korea, Taiwan ja muille maille ja alueille.

Kunniatodistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
Uutiset
Viestipalaute
Teollisuustieto

1. toiminto ja suunnittelu Hydrauliset solenoidiventtiilit
Hydrauliset solenoidiventtiilit toimivat muuttamalla sähköenergiaa mekaaniseksi liikkeeksi, avaamalla ja sulkemalla venttiilimekanismin, joka säätelee nesteen virtausta. Solenoidiventtiilin ydinkomponentti on solenoidikela. Kun virta kulkee solenoidikelan läpi, se tuottaa magneettikentän aiheuttaen männän liikkumisen. Tämä liike avaa tai sulkee venttiilin, säätelee siten nesteen kulkua.
Hydraulisten solenoidiventtiilien suunnittelussa on monia muunnelmia erilaisten sovellusvaatimusten mukaan, mukaan lukien suoraa vaikutusta ja pilottitoimenpiteitä solenoidiventtiilejä. Suoravaikutteiset solenoidiventtiilit voivat toimia ilman ulkoista paineapua ja ovat ihanteellisia pienvirtaisiin ja matalapaineisiin skenaarioihin. Tässä mallissa, kun virta kulkee solenoidikelan läpi, magneettikenttä työntää männän heti, säätelee suoraan venttiilin aukkoa tai sulkemista. Tämän suunnittelun edut ovat nopea reagointi ja yksinkertainen rakenne, mutta sen sovellettavuus korkeapaine- ja korkean virtauksen sovelluksissa on rajoitettu.
Sitä vastoin pilottikäyttöiset solenoidiventtiilit käyttävät järjestelmän painetta venttiilin käytön auttamiseksi, joka soveltuu korkeapaineisiin ja korkean virtauksen skenaarioihin. Pilottisuunnittelussa solenoidikela hallitsee pientä pilottiventtiiliä. Kun pilottiventtiili on auki, järjestelmäpaine toimii pääventtiilissä työntääkseen sen auki tai suljettu. Tällä tavoin pilottilla toimittava solenoidiventtiili voi saavuttaa korkean virtauksen hallinnan korkean paineen olosuhteissa pitäen samalla solenoidikelan voimankulutuksen alhaisena. Tämän suunnittelun etuna on, että se pystyy käsittelemään suurempaa virtausta ja painetta vähentäen samalla solenoidikelan kuormaa ja energiankulutusta.
Hydraulisten solenoidiventtiilien suunnittelu voidaan myös räätälöidä erityisten sovellusvaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi joissakin sovelluksissa, jotka vaativat erittäin suurta tarkkuutta ja nopeaa vastetta, voidaan valita suhteellinen solenoidiventtiili. Suhteelliset solenoidiventtiilit kykenevät tarjoamaan jatkuvaa, muuttuvaa virtauksen hallintaa kuin yksinkertaisia ​​on-off-toimintoja. Tämä malli mahdollistaa yksityiskohtaisemman ja tehokkaamman hallinnan monimutkaisissa järjestelmissä.
Toinen hydraulisten solenoidiventtiilien keskeinen suunnitteluvaikutus on materiaalien valinta. Koska monet hydrauliset järjestelmät toimivat ankarissa teollisuusympäristöissä, solenoidiventtiileillä on oltava korkea kestävyys ja korroosionkestävyys. Nykyaikaiset hydrauliset solenoidiventtiilit valmistetaan yleensä materiaaleista, kuten ruostumattomasta teräksestä, alumiiniseoksista ja erittäin lujasta muovista sen luotettavuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi äärimmäisissä olosuhteissa.
Hydraulisten solenoidiventtiilien asennus ja ylläpito ovat myös tärkeitä näkökohtia niiden suunnittelussa. Modulaarinen suunnittelu ja helppo huoltoominaisuudet tekevät näistä venttiileistä nopeat ja helppo korjata, kun ne epäonnistuvat tai ne on vaihdettava. Tämä ei vain paranna järjestelmän yleistä luotettavuutta, vaan myös vähentää seisokkeja, mikä parantaa tuotannon tehokkuutta.
Hydraulisten solenoidiventtiilien toiminta ja suunnittelu ovat olennainen osa nykyaikaisia ​​nesteenhallintajärjestelmiä. Sen monipuolinen suunnittelu ja materiaalivalinta antaa sen mukautua moniin levitysvaatimuksiin matalasta paineesta ja matalasta virtauksesta korkeaan paineeseen ja korkeaan virtaukseen yksinkertaisesta kytkimen ohjauksesta tarkkaan suhteelliseen ohjaukseen, hydraulisilla solenoidiventtiileillä on avainasemassa teollisuusautomaatiossa.

2. Hydraulisten solenoidiventtiilien käyttö ja edut
Hydraulisia solenoidiventtiilejä käytetään laajasti eri toimialoilla, mukaan lukien valmistus, autoteollisuus, ilmailutila ja rakennus. Valmistuksessa ne ovat välttämättömiä hydraulisen nesteen virtauksen hallitsemiseksi koneissa varmistaen sileän ja tarkan toiminnan. Esimerkiksi kentällä, kuten injektiomuovaus ja metallinkäsittely, hydraulisia solenoidiventtiilejä käytetään koneiden liikkumisen ja sijainnin hallintaan, mikä tekee tuotantoprosessista automatisoitua ja tehokkaampaa.
Autoteollisuudessa siirtojärjestelmissä ja jarrutusmekanismeissa käytetään hydraulisia solenoidiventtiilejä ajoneuvojen suorituskyvyn ja turvallisuuden parantamiseksi. Nykyaikaiset ajoneuvot luottavat monimutkaisiin hydraulisiin järjestelmiin voimansiirtojen, jarrujen ja ohjausjärjestelmien hallitsemiseksi. Hydrauliset solenoidiventtiilit saavuttavat näiden järjestelmien tarkan toiminnan ja nopean vasteen hallitsemalla tarkasti nesteen virtausta, parantaen siten ajoneuvon yleistä suorituskykyä ja ajokokemusta.
Myös hydraulisten solenoidiventtiilien kysyntä ilmailualan kentällä on erittäin korkea. Monet lentokoneiden kriittiset järjestelmät, mukaan lukien laskutelineet, läpät ja peräsit, luottavat hydraulisiin järjestelmiin käyttöä varten. Hydraulisilla solenoidiventtileillä on tärkeä rooli näissä järjestelmissä lentokoneiden turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Ilmailualan sovellusten korkeiden vaatimusten vuoksi hydraulisilla solenoidiventtileillä on oltava suuri tarkkuus, korkea luotettavuus ja kyky kestää äärimmäiset olosuhteet.
Rakennusteollisuudessa hydraulisia solenoidiventtiilejä käytetään laajasti raskaita laitteita ja rakennuskoneissa, kuten kaivinkoneet, puskutraktorit ja nosturit. Näiden laitteiden on ylläpidettävä tehokasta käyttöä erilaisissa työoloissa. Hydrauliset solenoidiventtiilit säätelevät hydraulisen nesteen virtausta laitteen tarkan ohjauksen ja tehokkaan toiminnan saavuttamiseksi. Tämä ei vain paranna rakennustehokkuutta, vaan myös varmistaa rakennusprosessin turvallisuuden ja vakauden.
Hydraulisten solenoidiventtiilien tärkeimmät edut sisältävät tarkan ohjauksen, luotettavuuden ja monipuolisuuden. Sen kyky tarjota nopeaa vasteaikaa ja tarkka nesteenhallinta tekee siitä sopivan sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkuutta. Esimerkiksi lääketieteellisissä laitteissa hydraulisia solenoidiventtiilejä käytetään pienten nestemäisten lääkkeiden virtausten toimittamisen hallintaan, mikä varmistaa hoitoprosessin turvallisuuden ja tehokkuuden.
Hydraulisten solenoidiventtiilien luotettavuus tulee niiden karkeasta suunnittelusta ja korkealaatuisesta materiaalin valinnasta. Ne on yleensä suunniteltu pitkäaikaiseen ongelmattomaan toimintaan, mikä vähentää ylläpidon ja vaihdon tarvetta. Esimerkiksi teollisuusautomaatiotuotantolinjoissa hydrauliset solenoidiventtiilit voivat ylläpitää vakaata suorituskykyä korkean kuormituksen ja korkean taajuuden toiminnan alla, vähentämällä tuotannon seisokkeja ja parantamalla tuotannon tehokkuutta.
Hydraulisten solenoidiventtiilien monipuolisuus antaa heille mahdollisuuden sopeutua moniin levitystarpeisiin. Erilaisten mallien ja kokoonpanojen avulla niitä voidaan käyttää monissa skenaarioissa yksinkertaisesta on-off-ohjauksesta monimutkaiseen suhteelliseen ohjaukseen matalasta paineesta ja matalasta virtauksesta korkeaan paineeseen ja korkeaan virtaukseen. Tämä monipuolinen sovellusominaisuus tekee hydraulisista solenoidiventtiileistä välttämättömän komponentin nykyaikaisissa teollisuusjärjestelmissä.
Hydraulisten solenoidiventtiilien laaja käyttö ja merkittävät edut eri toimialoilla todistavat niiden tärkeän aseman nykyaikaisissa nesteenhallintajärjestelmissä. Ne eivät vain tarjoa tarkkoja ja luotettavia nesteiden hallintaa, vaan myös vastaavat monimutkaisten sovellusten tarpeita monipuolisuuden ja tehokkuuden kautta.

3. Etenee hydraulinen solenoidiventtiili tekniikka
Viime vuosina hydraulisen solenoidiventtiilitekniikan eteneminen on keskittynyt tehokkuuden, ohjausominaisuuksien ja integroinnin parantamiseen nykyaikaisten digitaalisten järjestelmien kanssa. Innovaatiot sisältävät suhteellisten solenoidiventtiilien kehittämisen, jotka tarjoavat muuttuvan virtauksen hallinnan yksinkertaisten on-off-toimintojen sijasta. Tämä eteneminen mahdollistaa yksityiskohtaisemman ja tehokkaamman hallinnan saavuttamisen monimutkaisissa järjestelmissä.
Suhteellisten solenoidiventtiilien syntyminen on iso harppaus hydraulisessa solenoidiventtiilitekniikassa. Perinteiset on-off-solenoidiventtiilit voivat tarjota vain yksinkertaisia ​​on-operaatioita, kun taas suhteelliset solenoidiventtiilit voivat säätää nestevirtausta tarkasti tulosignaalien muutosten mukaisesti. Tämä tekee suhteellisista solenoidiventtiileistä erittäin hyödyllisiä sovelluksissa, jotka vaativat tarkkaa virtauksen hallintaa, kuten hydraulisissa servojärjestelmissä, joissa hydrauliöljyn virtausta ja painetta voidaan jatkuvasti säätää säätämällä solenoidikelan virtaa toimilaitteen tarkan hallinnan saavuttamiseksi.
Digitaalisten ohjausjärjestelmien ja esineiden Internet -tekniikan integroinnin myötä hydraulisten solenoidiventtiilien soveltaminen on myös ohjannut uusia kehitysmahdollisuuksia. Älykkäät hydrauliset solenoidiventtiilit kykenevät etävalvontaan ja hallintaan, tarjoamalla reaaliaikaisen järjestelmän suorituskykytiedot ja mahdollistavat ennustavan ylläpidon. Tämä integraatio ei vain paranna toiminnan tehokkuutta ja vähentää seisokkeja, vaan myös pidentää hydraulijärjestelmän käyttöiän.
Älykkäiden hydraulisten solenoidiventtiilien merkittävä ominaisuus on niiden sisäänrakennetut anturit ja viestintämoduulit. Nämä anturit voivat seurata venttiilien tilaa ja työoloja reaaliajassa, kuten nestepaine, virtaus ja lämpötila. Yhteyden kautta ohjausjärjestelmään nämä tiedot voidaan analysoida ja käsitellä reaaliajassa auttamalla operaattoreita tunnistamaan ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat nopeasti. Lisäksi etäkäyttötoiminnon kautta operaattorit voivat seurata ja säätää hydraulista järjestelmää milloin tahansa ja missä tahansa parantaen järjestelmän joustavuutta ja reagointia.
Materiaalitieteen kehitys on myös edistänyt huomattavasti hydraulisen solenoidiventtiilitekniikan kehitystä. Nykyaikaisten materiaalien, kuten luja-seoksen, korroosiokestävän ruostumattoman teräksen ja korkean suorituskyvyn muovien, käyttö mahdollistaa hydraulisten solenoidiventtiilien toiminnan vaativammissa ympäristöissä. Esimerkiksi meri- ja kemianteollisuudessa hydraulisten solenoidiventtiilien on toimittava pitkään erittäin syövyttävissä ympäristöissä. Uusien materiaalien käyttö ei vain paranna venttiilien kestävyyttä ja luotettavuutta, vaan myös vähentää ylläpidon ja korvaamisen tiheyttä vähentäen siten käyttökustannuksia.
Materiaalien ja ohjaustekniikan kehityksen lisäksi hydraulisten solenoidiventtiilien suunnittelusta on tullut myös modulaarisempaa ja standardisoitua. Tämä suunnittelutrendi tekee venttiilien valmistuksesta ja ylläpidosta helpompaa, samalla kun parantaa järjestelmän yhteensopivuutta ja skaalautuvuutta. Modulaarinen suunnittelu mahdollistaa erilaisten funktionaalisten moduulien nopean korvaamisen ja päivittämisen, siten lyhentämällä järjestelmän seisokkeja ja mahdollistaa järjestelmän toimintojen joustavan kokoonpanon erityistarpeiden mukaisesti.