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
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