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其中主要經營如下:
1.工業用液壓閥2. 方向閥,比例閥,及伺服閥3. 液壓泵,液壓馬達及串泵 4. 壓力繼電器,放大器 5. 液壓流體及電子工控產品
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電磁線圈是利用通過導線周圍存在磁場而建立的,把它繞成螺旋形加強磁場,即用小的空間來實現高的磁場強度,用表面裹有一層絕緣漆的導線代替普通導線也是為了節省空間。
電磁成形能有效地提高輕質合金的成形性能,線圈結構是影響成形質量的關鍵因素之一。要根據工件變形部位的需要來確定電磁力的分布并設計與之相適應的線圈。
電磁鐵的構造:電磁鐵主要由線圈、鐵心及銜鐵三部分組成,鐵心和銜鐵一般用軟磁材料制成。
電磁鐵的工作原理:電磁鐵是利用載流鐵心線圈產生的電磁吸力來操縱機械裝置,以完成預期動作的一種電器。它是將電能轉換為機械能的一種電磁元件.
電磁閥是由電磁線圈和磁芯組成,是包含一個或幾個孔的閥體。當線圈通電或斷電時,磁芯的運轉將導致流體通過閥體或被切斷,以達到改變流體方向的目的。電磁閥的電磁部件由固定鐵芯、動鐵芯、線圈等部件組成;閥體部分由滑閥芯、滑閥套、彈簧底座等組成。電磁線圈被直接安裝在閥體上,閥體被封閉在密封管中,構成一個簡潔、緊湊的組合。我們在生產中常用的電磁閥有二位三通、二位四通、二位五通等。這里先說說二位的含義:對于電磁閥來說就是帶電和失電,對于所控制的閥門來說就是開和關。
電磁閥有很多種,有控制氣體的,液體的(如油,水),大部分是線圈套在閥體上的,可以分開,閥芯是鐵磁性材料做成,靠它在線圈通電時產生的磁力吸動閥芯,由閥芯推動閥門完成開或關。線圈是可以單獨拿下來的。本電磁閥是用來控制燃氣管道開啟或關閉的。電磁閥線圈內的活動鐵心在閥通電時為線圈所吸引移動,帶動閥芯移動從而改變閥的導通狀態。
電磁線圈分為交流 直流
兩者的作用不一樣。交流線圈沒有級性,而直流線圈大多都有有,工作原理大體上差不多,都是在線圈中產生一個磁場而引起下一級動作,不同的是交流所產生的是一個交變磁場,受電壓電流的影響較大,而直流所產生的較穩定,同時其工作環境較好于交流,安全系數更高,更適合于瞬時得電工作環境的線圈。
在電氣控制中,作為控制能源,直流電源比較可靠,但價格較高,線圈制作比較復雜,提供的能量不宜太大;交流電往往在系統故障時不能保證供應,但價格較低,線圈制作比較簡單,在正常狀況下提供的能量較大。于是,在電磁線圈的制造中,根據電磁鐵在控制對象和回路中擔任的角色不同,取其交、直流的優點,便分為兩種不同的線圈。
只所以用直流線圈,關鍵因素是考慮可靠性的問題,因為交流電源供電不可靠。其次才考慮其它因素。一般二次控制回路的繼電器線圈、重要線路(或電路)中斷路器的分、合閘線圈都是直流線圈。只有可靠性要求不高,設置直流又比較麻煩、要求電磁鐵動作力矩大的情況下,才使用交流繼電器(或電磁鐵)。
通電產生電磁的一種裝置。在鐵芯的外部纏繞與其功率相匹配的導電繞組,這種通有電流的線圈像磁鐵一樣具有磁性,它也叫做電磁鐵(electromagnet)。我們通常把它制成條形或蹄形狀,以使鐵芯更加容易磁化。另外,為了使電磁鐵斷電立即消磁,我們往往采用消磁較快的的軟鐵或硅鋼材料來制做。這樣的電磁鐵在通電時有磁性,斷電后磁就隨之消失。電磁鐵在我們的日常生活中有著極其廣泛的應用,由于它的發明也使發電機的功率得到了很大的提高。
原理:
1.圓形線圈通往電流形成的磁場
(1)線圈中心處的磁場方向可將線圈上某一小段導線視為直線,由安培右手定則判定之。
(2)通有電流的圓形線圈上每一小段電流所產生的磁場,在線圈內都指向同一方向,故線圈內的磁場較直導線電流產生的磁場強度大。
(3)圓形導線通入電流時,線圈外的磁場因各小段電流產生磁場的方向不一致, 因此產生的合成磁場較圈內磁場弱。
(4)圓形線圈的電流愈大,半徑愈小,則線圈中心處的磁場強度即愈大。
(5)圓形線圈和圓盤形薄磁鐵的磁力線形狀相似。
2.螺線形線圈電流的磁場
(1)用一條長導線繞成螺線形的長線圈,相當于由很多個圓形線圈所串聯而成,每一圓形導線在中心處所建立的磁場均為同向,可以增強效應,故線圈中心處的磁場較單匝圓形線圈為強。
(2)線圈內部磁力線形成方向相同的直線,在線圈約兩端磁力線則漸彎曲向外。
(3)螺線形線圈的磁力線特性與棒形磁鐵的磁力線相似,線圈內的磁力線與線圈外方向恰相反。
(4)線圈內磁場的強度與線圈上的電流及單位長度內線圈的圈數成正比。3.螺線形線圈電流內磁場方向的右手螺旋定則(安培定理):以右手掌握住線圈,四指指向電流方向,大拇指所指的方向即為線圈內磁力線方向
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