ISV25-63*180C管路吸油過濾器液壓過濾器
YF-L10H1-S,YF-L10H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L8H1-S,YF-L8H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L8H3-S,YF-L8H4-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L10H1-S,YF-L10H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L10H3-S,YF-L10H4-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L20H1-S,YF-L20H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L20H3-S,YF-L20H4-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L32H1-S,YF-L32H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L32H3-S,YF-L32H4-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L50H1-S,YF-L50H2-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-L50H3-S,YF-L50H4-S,溢流閥,螺紋連接,YF-S型溢流閥
YF-B8H1-S,YF-B8H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B8H3-S,YF-B8H4-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B10H1-S,YF-B10H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B10H3-S,YF-B10H4-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B20H1-S,YF-B20H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B20H3-S,YF-B20H4-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B32H1-S,YF-B32H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B32H3-S,YF-B32H4-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B50H1-S,YF-B50H2-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-B50H3-S,YF-B50H4-S,溢流閥,板式連接,YF-S型溢流閥
YF-F8H1-S,YF-F8H2-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F8H3-S,YF-F8H4-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F10H1-S,YF-F10H2-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F10H3-S,YF-F10H4-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F20H1-S,YF-F20H2-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F20H3-S,YF-F20H4-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F32H1-S,YF-F32H2-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F32H3-S,YF-F32H4-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F50H1-S,YF-F50H2-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
YF-F50H3-S,YF-F50H4-S,溢流閥,法蘭連接,YF-S型溢流閥
SPHY-H12L-KT
CCB10-4
CCB10-2
CCB10-1
CCB10-3
CCB10-6
CCB10-9
PHY-E8
5160AF1
PHF-05
5330B
SPHG50
ZL20B
ZL15C
25220B
25160BF
25220BF2
25160A
25330B
SO-H20L-01
228BF
PHY-10L-1
BB50
5160AF2
5160BF2
5160B
SO-K8L-J70
2SOY-228B
SO-H10L-01
BQ2201-1
SO-H10L-05B
SO-H10B-01
XYF1-00
SO-K10B-01
228BE
SO-H15L-01
DPOCV-3/8-12L
SO-H10L-02
SO-H6L-1
SO-H6L-2
SO-H6L-7
032-29020-000向
SO-H6L-10
SO-H6L-11
SO-H6L-12
SO-H6L-13,
SO-H6L-14
ISV25-63*180C管路吸油過濾器液壓過濾器
AJ-D6B,AJ-DQ10B單向減壓閥
X-D6B,X-D10B順序閥
XY-D6B,XY-D10B外控順序閥
AX-D6B,AX-D10B單向順序閥
AXY-D6B單向外控順序閥
AXY-D10B單向外控順序閥
H-D6B,HY-D10B卸荷閥
P-D6B背壓閥
為此,我們在這里給大家詳細介紹搪玻璃設備選購時應注意的事項和方法。搪玻璃設備的優劣決定于兩個方面:外在質量和內在質量。所謂外在質量是可以通過目測和儀器檢測的方法來鑒定的,而內在質量是設備在制造過程中由于選材、成型、焊接、表面處理、搪燒過程等不合理,各工序質量控制不嚴格而隱含在設備內部的宏觀或微觀的、有形或無形的缺陷,而這種缺陷會在設備運輸、貯存或使用過程中暴露出來,導致搪玻璃設備出現繃瓷裂紋等質量問題。
所有來自于細節的設計都要充分考慮到它能否滿足這個裝置或者設備的使用需求,我們在設計液壓閥的時候,首先要考慮液壓閥能不能滿足整個液壓閥組的要求,是否可以實現各個液壓機械的每一項功能性的要求,后還要判斷這個設計有沒有按照整個液壓系統的原則來進行。液壓閥組雖然是由一定數量的液壓閥組合而成的,但是它的內部還是有很多元件的,這些元件的數量既不能特別多也不能減少。如果這些元件的數量太多就會增加液壓閥組的負擔,也就是設計不合理了,一旦元件的數量偏少,油路集成就會失去一部分作用,達不到預計的效果,而且會浪費材料。
一、液壓閥的設計原理
液壓閥的設計主要是為了液壓閥組的設計,而液壓閥組在設計之前必須先考慮油路,要提前確定油路的哪一些部分可以集成,在油路的設計上必須追求簡單,要省去不必要的步驟。在確定油路以后,主要的就是斜孔以及工藝孔,在油路上的這些東西都要減少,做到只要夠用就可以,不必要太多,在斜孔和工藝孔的設計當中要注意孔徑和流量的搭配,方向和位置必須要合適,要考慮整體情況,保證滿足要求。如果方向或者位置有一些不合適,需要調整元件,就一定要確?梢院唵畏奖愕牟僮饕约熬S護。
床子依靠特殊的振動機構產生低頻、高振幅振動,將物料拋起足夠的高度,這樣每振動一下,物料被拋起后,在落下前,穿過床面的熱風有足夠的時間迅速的充滿料層低部的空間,而且分布均勻,這些熱風在物料落下后必然要均勻的穿過料層,這樣就使得料層很容易被流化起來,而且流化程度和效果非常好。、由于WLG系列往復式流化床振幅遠高于傳統振動流化床的振幅,物料被拋起足夠的高度,同時熱風的作用下物料被流化起來,這樣結塊的物料落下后很容易被破碎,使產品結塊率會相當低。