产品目录
 
CB-B系列齿轮油泵
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HY01(CBJ)型齿轮油泵
CBN-E(F)型齿轮泵
CBW-F型齿轮泵
BB-B型摆线油泵
B-B-B*Y型摆线油泵
CB-B型立卧式齿轮油泵电机组
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WBZ齿轮油泵卧式装置
BB-BJZ摆线油泵电机组
RHB型润滑油泵及机组
CB-B160-600L大流量齿轮油泵机组
CB-B600-800L大流量齿轮油泵
CB-B600-1000L低噪音大流量齿轮油泵
CB-B160-1000L大流量齿轮油泵电机组
CB型带底脚齿轮油泵
DBB型定流向摆线转子润滑泵
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XB-200-1000型卧式低噪音大流量斜齿泵
YB1型叶片泵
YB1型双联叶片泵及机组
SXF型双向润滑泵
SNBY型双向润滑泵
CB-O.8系列(ZCB型转子式油泵)
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R12-1型润滑油泵
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GZQ型给油指示器
ML型联轴器
NL型联轴器
CY柱塞泵
YZ型液压站
6.3Mpa系列中低压阀
T8642型双向齿轮油泵
CBW-F2系列齿轮泵
CBT-E(F)500系列齿轮泵
CBK-F200系列齿轮泵
CBW-B系列低压齿轮油泵
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XBZ-200-1000型卧式低噪音大流量斜齿轮泵装置
SXF-2.5(4.5)双向润滑油泵
SXF-2.5(4.5)双向润滑油泵电机组
RHB型润滑摆线齿轮油泵电机组
SRHB双向润滑泵(三角泵)
CB-B型低压齿轮油泵装置
S型输油泵电机装置
YB-D系列中压叶片泵
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PV2R2系列高压低噪声叶片泵
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XYZ-G型稀油站
中压溢流阀
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设计原因
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液压系统产生故障, 一般应首先分析液压系统设计上的合理性是否存在问题。设计的合 理性是关系到液压系统使用性能的根本问题,这在引进设备的液压系统故障分析过程中表现 得相当突出。其原因与国外的生产组织方式有关,国外的制造商,大多数采用互相协作的方 式,这就难免出现所设计的液压系统不完全符合设备的使用场合以及要求的情况。笔者在解 决从德国引进的水泥生产线的核心设备——立磨液压机的故障过程中,充分体会到了这一 点。立磨液压机的液压系统在工作过程中由于轧辊位移量很小,主要工作在保压状态,所以 系统在保压过程中必须使液压泵处于卸荷状态,才能减少系统的发热量,保证液压油的黏度 不至于变化太大,从而保证水泥的生产能力。引进设备的液压系统在设计上采用了常用的溢 流阀带载卸荷方式,显然属于设计不合理造成的。设计液压系统时,不仅要考虑液压回路能 否完成主机的动作要求,还要注意液压元件布局,特别注意叠加阀设计使用过程中的元件排 放位置,例如在由三位换向阀、液控单向阀、单向节流阀组成的回路中,液控单向阀必须与 换向阀直接相连,同时换向阀必须采用Y型中位机能。而在采用M型中位机能的电液换向 阀的回路中,或者选用外控方式,或者采用带预压单向阀的内控方式,其目的均为确保液控 阀的正常换向。其次要注意油箱设计的合理性、管路布局的合理性等因素。对于使用环境较 为恶劣的场合,要注意液压元件外露部分的保护。例如在冶金行业使用的液压缸的活塞杆常 裸露在外,被大气中污物所包围。活塞杆在伸出缩回的往复运动中,不仅受到磨粒的磨损与 大气中腐蚀性气体的锈蚀作用,而且还有可能从活塞杆与导套的配合间隙中进人污物,污染 油液,进一步加速液压缸组件的磨损。如在结构设计中在活塞杆上加装防护套,使其外露部 分由套保护起来,则可减少或避免上述危害。有的设计人员为了省事,在油箱图纸的技术要 求中提出“油箱内外表面喷绿色垂纹漆”,这样制造商自然就不会对油箱内表面进行酸磷化 处理,使用一段时间后,随着油箱内表面油漆的脱落,就会堵塞液压泵的吸油过滤器,造成 液压泵吸空,或压力升不高的故障。

 

 

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