+
  • bhx21.jpg
  • bhx22.jpg
  • bhx23.jpg
  • bhx24.jpg
  • bhx30.jpg
  • bhx29.jpg
  • bhx28.jpg
  • bhx27.jpg
  • bhx26.jpg
  • bhx25.jpg

АТЕ/АТД угловой ход пневматического переключателя регулирующего клапана

Угловой ходовой механизм использует сжатый воздух в качестве источника энергии, принимает переключающие сигналы (электромагнитные клапаны) или аналоговые сигналы газа и электричества, выводит угловое смещение и с определенным моментом силы приводит в действие регулируемый механизм.

Ключевое слово:

  • Название товара: АТЕ/АТД угловой ход пневматического переключателя регулирующего клапана

Горячая линия обслуживания:

Электронная почта предприятия:

Одно. Обзор

Угловой ходовой механизм работает на сжатом воздухе, принимает сигналы от переключателей (электромагнитных клапанов) или аналоговые сигналы газа и электричества, выводит угловое смещение и с определенным моментом силы приводит в действие регулируемый механизм. Эта серия продуктов имеет следующие характеристики:

1: Компактная двойная поршневая конструкция с зубчатой передачей, точная, плавная передача, стабильный выходной момент.

2: Корпус цилиндра выполнен из экструзионного алюминиевого сплава и подвергнут анодированию, высокая твердость поверхности, высокая износостойкость.

3: Имеет двойное и одно действие (с возвратом пружины) в одинаковых спецификациях.

4: Все подвижные части поршня и выходного вала установлены на износостойкие опоры, чтобы избежать прямого контакта металлических частей и уменьшить износ.

5: Размеры установки и соединения разработаны в соответствии с международными стандартами IS005211, DIN3337 и VDI/VDE3845, обеспечивая высокую взаимозаменяемость продуктов.

6: Корпус цилиндра, крышка, выходной вал, пружина, крепежные элементы и т.д. обработаны для защиты от ржавчины и коррозии.

7: У выходного вала есть различные типы монтажных отверстий (квадратные, плоские, с шпонкой) на выбор.

8: Продукты доступны в вариантах нормальной температуры, высокой температуры и низкой температуры для выбора пользователя.

Эта серия продуктов обычно используется с шаровыми и бабочковыми клапанами.

Два. Технические данные

1: Рабочая среда: сжатый воздух, сухой, чистый, не содержащий коррозионных газов.

2: Давление источника газа: двойное действие: 0.2-0.8MPa, одно действие: 0.4-0.8MPa.

3: Температура окружающей среды: нормальная температура: -20°C до +80°C, высокая температура: -20°C до +160°C, низкая температура: -40°C до +80°C.

4: Угловое смещение: стандартный: 90+4

5: Выходной момент: двойное действие: 4-10560Nm, одно действие: 6.9-2668Nm.

6: Размеры интерфейса: AT40-AT83 G1/8", AT110-AT350 G1/4'.

 

Таблица 1. Внешний вид и размеры подключения исполнительного механизма

Тип Размер

A

A1

B

C × Глубина

D × Глубина

E

F

G × Глубина

ΦH

J

K

L

ATD/ATE40

104

Один

45

8×12

M6×10

82

14

Один

12

Один

80

Один

ATD/ATE52

130

Один

50

8×12

M6x10

84

15

M5x8

12

3

80

F03.Φ36

ATD/ATE63

140

Один

60

10x15

M8×12

108

15

M6x10

12

3

80

F05.Φ50

ATD/ATE83

186

Один

65

10x16

M8×12

128

17

M6×10

18

5

80

F05.Φ50

ATD/ATE110

254

Один

90

14×22

M10x16

160

25

M8×12

25

5

80

F07.Φ70

ATD/ATE127

296

Один

103

20×24

M10×16

180

25

M8×12

30

5

80

F07.Φ70

ATD/ATE160

384

Один

128

28×30

M12×20

228

30

M10×16

45

8

130

F10.Φ102

ATD/ATE190

501

Один

118

28×30

M16x24

257

34

M10x16

50

8

130

F10.Φ102

ATD/ATE210

533

Один

135

32×34

M16x24

285

34

Один

60

8

130

Один

ATD/ATE225

589

722

159

40×40

M20×24

332

52

M20×24

65

10

130

F16.Φ165

ATD/ATE300

638

793

196

40×40

M20×28

380

52

Один

75

12

150

Один

ATD/ATE350

721

931

220

50x50

M20×28

438

72

Один

90

12

150

Один

 

Продолжение таблицы

 

Тип Размер

M

N

P

Q

ΦR

□SxS

□SW

ΦT

U

V

W

Yглубина

Z

ATD/ATE40

F04.Φ42

20

60

Один

Один

9x9

11x11

20

1

30

50

Один

12

ATD/ATE52

F05.Φ50

20

74

14.2

12.7

10x10

11x11

24

1

30

59

32

12

ATD/ATE63

F05.Φ50

20

88

14.2

12.7

13×13

14x14

24

1

30

70

32

16

ATD/ATE83

F07.Φ70

20

108

18.4

15.9

16x16

17x17

32

1

30

91

32

16

ATD/ATE110

F07.Φ70

20

140

21.6

19.1

19×19

22×22

47

1

30

120

45

22

ATD/ATE127

F10.Φ102

20

160

24.8

22.3

28x28

22x22

53

1

30

137

45

30

ATD/ATE160

F12.Φ125

30

198

32.1

28.6

28×28

27×27

66

2

30

173

45

42

ATD/ATE190

F12.Φ125

30

227

32.1

28.6

28×28

36x36

89

2

30

208

45

42

ATD/ATE210

F14.Φ120

30

255

35.3

31.8

28×28

36x36

89

2

30

224

45

48

ATD/ATE225

200x120

30

302

37.4

33.4

28×28

46x46

119

2

30

274

50

60

ATD/ATE300

200×140

30

350

45.3

41.3

28×28

46x46

135

2

30

322

65

80

ATD/ATE350

260x160

30

408

50.8

50.8

28x28

60x60

156

2

30

378

70

100

Шесть. Описание выбора

1: Двойной действующий механизм ATD.

Используйте двойной действующий механизм, сначала определите момент клапана. Для водяного пара или несмазывающей среды увеличьте коэффициент безопасности на 20%; для несмазывающего сухого газа увеличьте коэффициент безопасности на 60%; для несмазывающего газа, транспортирующего порошковые материалы, увеличьте коэффициент безопасности на 100%; для чистой, без трения смазывающей среды увеличьте коэффициент безопасности на 20%. Затем, в зависимости от рабочего давления источника газа, найдите таблицу момента двойного действия, чтобы получить точный тип ATD. Например, если давление источника газа всего 0.5MPa, контролируя шаровой клапан, требующий 400Nm, среда - несмазывающий водяной пар. Учитывая факторы безопасности, увеличьте на 25% коэффициент безопасности, используйте механизм на 500Nm, выберите 591Nm по таблице, тип ATD160.

2: Двойной действующий механизм ATE (с возвратом пружины).

Используя односторонний исполнительный механизм, сначала определите момент затяжки клапана. Для водяного пара или несмазывающей среды увеличьте коэффициент безопасности на 20%; для несмазывающего сухого газа увеличьте коэффициент безопасности на 60%; для несмазывающего газа, транспортирующего порошковые материалы, увеличьте коэффициент безопасности на 100%; для чистой, без трения смазывающей среды увеличьте коэффициент безопасности на 20%. Затем, в зависимости от рабочего давления источника газа, найдите таблицу одностороннего момента затяжки. Сначала найдите конечную точку возврата пружины, затем конечную точку давления источника газа. Момент затяжки давления источника газа должен быть больше момента возврата пружины, чтобы получить точную модель ATE. Например, если давление источника газа составляет всего 0,4 МПа и необходимо контролировать клапан, требующий момента 180 Нм, при этом среда является несмазывающим сухим газом, учитывая факторы безопасности, увеличение на 60% составляет 288 Нм. Сначала по таблице найдите конечную точку возврата пружины, получив момент 305 Нм, затем по этой строке найдите начало давления источника газа 0,4 МПа, равное 584 Нм. Таким образом, момент затяжки давления источника газа больше момента возврата пружины, затем по этой строке найдите его модель и выберите модель ATE190.

В таблице выходного момента одностороннего исполнительного механизма ATE момент затяжки "конечной точки" возврата пружины соответствует моменту закрытия клапана, а момент затяжки "начальной точки" возврата пружины соответствует моменту открытия клапана. Соответствующий момент затяжки при начальном давлении источника газа является моментом закрытия клапана, а момент затяжки "конечной точки" давления источника газа является моментом открытия клапана.

Сообщение