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日本NACHI不二越
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电磁换向阀NACHI不二越选择要点
SS-G01-A3X-R-D2-5596L
电磁换向阀NACHI不二越选择要点 不二越 EDA-PD1-NWZ-D2-11 不二越 EOG-G01-P1-11 不二越 SS-G01-C6-R-D2-5596L OPH-G01-W1-10 (NACHI) NACHI SA-G01-C5-R-D2-5596L
柱塞泵泵头 (NACHI)不二越技术数据
PZ-6B-220E3A-20
柱塞泵泵头 (NACHI)不二越技术数据 柱塞与缸体孔之间形成密闭容积。偏心轮旋转一转,柱塞上下往复运动一次,向下运动吸油,向上运动排油。泵每转一转排出的油液体积称为排量,排量只与泵的结构参数有关。
不二越液压减压阀,NACHI选购条件
OG-G01-A2-20
不二越液压减压阀,NACHI选购条件 这个增大的膜片面积能够打开更大的主阀,并且在相同的管道尺寸下,其容量比内导式活塞减压阀更大。另外,膜片对压力变化更为敏感,度可达+/-1%。性更高是由于下游传感线的定位(阀的外部),其所在位置气体或液体动荡更少。
到货实物图;nachi电磁换向阀
SNH-G01-HQ-GMR-D2-11
到货实物图;nachi电磁换向阀 SA-G01-C7Y-D1-E31 SA-G01-C7Y-R-C115-E31 SA-G01-C9-D1-E31 SA-G01-E3X-C1-31 SA-G01-E3X-C115-E31 SA-G01-E3X-D1-31 到货实物图;nachi电磁换向阀
外形结构;OCF-G01-A40-Y-30,不二越NACHI单向节流阀
外形结构;OCF-G01-A40-Y-30,不二越NACHI单向节流阀 SS-G01-H3Z-FR-D2-E31 SS-G01-H3Z-R-E115-E31 SS-G01-HR-R-C1-31 SS-G01-H5-R-C230-31 SS-G01-H5-R-E115-E31 SS-G03系列 SS-G03-A2X-R-C2-31 SS-G03-A2X-FR-E2-31 SS-G03-A2X-D1-C2-31 SS-G03-A2X-R-C115-31 SS-G03-H2X-R-C115-31 外形结构;OCF-G01-A40-Y-30,不二越NACHI单向节流阀
日本NACHI叶片泵工作原理及方法VDC-1A-1 A5-20
日本NACHI叶片泵工作原理及方法VDC-1A-1 A5-20 VDR-11A-2A2-2A2-22 VDR-11B-2A2-2A2-22 VDR-11A-2A2-2A3-22 VDR-11B-2A2-2A3-22 VDR-11A-2A3-2A3-22 VDR-11B-2A3-2A3-22 VDR-1A-1A1-13 VDR-1A-1A2-13 VDR-1A-1A3-13 VDR-1B-1A2-13 VDR-1B-1A2-13 VDR-1B-1A3-13 VDR-2A-1A1-13 VDR-2A-1A2-13 VDR-2A-1A3-13 VDR-2B-1A1-13 VDR-2B-1A2-13 日本NACHI叶片泵工作原理及方法VDC-1A-1 A
ORO-G01-A3-20,销售NACHI压力控制阀
ORO-G01-A3-20,销售NACHI压力控制阀 OR-G01-W1-20、OR-G01-W3-20 OR-G01-A1-21、OR-G01-A3-21 OR-G01-B1-21、OR-G01-B3-21 OR-G03-P1-(V)-J50、OR-G03-P3-(V)-J50 OR-G03-W1-J50、OR-G03-W3-J50 OR-G03-A1-J50、OR-G03-A3-J50 ORO-G01-A3-20,销售NACHI压力控制阀
示例型号EPR-G01-3-0011S-M-12,NACHI比例溢流阀
示例型号EPR-G01-3-0011S-M-12,NACHI比例溢流阀 稳压作用:溢流阀串联在回油路上,溢流阀产生背压,运动部件平稳性增加。 系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀,当电磁铁通电时,溢流阀的遥控口通油箱,此时液压泵卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。 示例型号EPR-G01-3-0011S-M-12,NACHI比例溢流阀
重点介绍NACHI电磁比例阀ESD-G01-C6S20-12
重点介绍NACHI电磁比例阀ESD-G01-C6S20-12 1寿命长 线圈的可动铁芯浸入油中润滑,是受到缓冲的湿式线圈,所以具有磨损小、寿命长的特点。 2换向声音小,安静 由于采用湿式线圈,因此,可动铁芯的换向声音极小,动作安静。 3高压,大流量压力损失小 通过采用全部流体反力补偿和低压损失机构,现实了该等级zui高的G01:35Mpa{357kgf/cm2}100L/min、G03:35MPa{357kgf/cm2}160L/min的大流量和低压损失。 重点介绍NACHI电磁比例阀ESD-G01-C6S20-12
不二越比例减压阀主要技术指标
不二越比例减压阀主要技术指标 在比例式减压阀安装前应将管道冲洗干净并在阀前加装 Y 型过滤器由于管道内细小的杂物都将会导致减压阀关闭不严从而引起渗漏而���效导致阀后管网静压超高。 过滤器应设置在总管上并去掉堵头引出装有阀门的排水管至污水池以便及时排污。 2、比例式减压阀前后必须设置闸阀或蝶阀以便检修时切断水源。 不二越比例减压阀主要技术指标
经济实惠的不二越单向节流阀
经济实惠的不二越单向节流阀 n 使用时请将电压设在额定电压的 90%至110%之间的范围内。 m 高遥控型的压力调整范围的起点是 1.3MPa {13.3kgf/cm2}。另外, RSS(RSA)-T/G03型号是没有高遥 控类型的。 经济实惠的不二越单向节流阀
日本NACHI叠加式节流阀图片大全
日本NACHI叠加式节流阀图片大全 把用于执行器的速度控制的流量控制阀叠加化。 w 备有A,B两口控制,A或B口控制,以及P或T口控制的多种机能。 e *高使用压力为25, 35MPa {255,357kgf/cm2}。 日本NACHI叠加式节流阀图片大全
销售NACHI齿轮泵,日本NACHI不二越
销售NACHI齿轮泵,日本NACHI不二越 依靠高效率产生30MPa {306kgf / cm2}的高压 大幅减少震动和噪音 良好的耐磨性,极强的使用寿命 泵的组合形式丰富多样,适用于各种用途 通过采用砖利的轴向及径向压力载荷方式,高效率地产生30MPa {306kgf / cm2}的高压。 销售NACHI齿轮泵,日本NACHI不二越
不二越(NACHI)比例溢流阀故障排除
不二越(NACHI)比例溢流阀故障排除 通过在原来的4通方向电磁阀上采用直流比例电磁阀,兼有方向转换和速度转换两功能的电磁比例阀。 有直动方式01口径,控制方式03、04、06口径等形式。 通过2个比例电磁阀的结合输入电流,控制方向,以及通过改变输入电流的大小控制流量的大小, 可以进行遥控无冲击加减速控制,并且简化了液压回路。 不二越(NACHI)比例溢流阀故障排除
好品质NACHI流量控制阀-日本不二越
好品质NACHI流量控制阀-日本不二越 c 在控制少流量过程中,由于使用压力及控制油粘度变化比规定控制流量还要增加若干,请予以注意。 v 控制0.2r/min以下的流量时,请同时使用10μm以下的在线过滤器。 b 4r/min以下时,入口和出口的压力差设0.6MPa {6.1kgf/cm2}以上,4r/min以上时设1.0MPa {10.2kgf/cm2}以上。 控制手柄向右转动,控制流量增加。 好品质NACHI流量控制阀-日本不二越
NACHI平衡阀结构与稳定性
NACHI平衡阀结构与稳定性 由于采用湿式线圈,因此,可动铁芯的换向声音极小,动作安静。 e高压,大流量压力损失小。 以工作机械、锻压和成形机为中心的一般工业机械 要求无需熟练即可对配管等进行简单保养管理的场所 NACHI平衡阀结构与稳定性
为您推荐不二越高压叶片泵质量好
为您推荐不二越高压叶片泵质量好 采用由双活塞、控制活塞和偏置活塞进行的独立3点支持方式, 具有油环震动小,运行时平衡、噪音低的特点。 e快速的响应和高精度动作通过新型挡块结构,解决了油环的变位,提高了响应性, 起动时、停止时及负荷变化时,都可以得到高精度动作。 为您推荐不二越高压叶片泵质量好
原装日本不二越电磁阀,使用说明
SED-G01-40
原装日本不二越电磁阀,使用说明 无浪涌回路为标准装备 连接器配线品可与DeviceNet等省配线系统直接连接 无浪涌回路(标准装备) 电子箱配线品:继电器驱动用 辅助记号(GR) 集中端子箱内部回路 端子箱配线品的优点 因为内置了变阻器,复位时间短,适合需要高速响应的回路 可以进行单触式配线 原装日本不二越电磁阀,使用说明
日本NACHI压力控制阀简介
MG-03X-20
MG-03X-20,日本NACHI压力控制阀简介 控制回路压力的阀,起到顺序阀,卸荷阀,平衡阀的作用。 使用压力到21MPa{214kgf/cm2}。 尽管是直动型,但是过载小。 MG-03X-20,日本NACHI压力控制阀简介
日本不二越NACHI组合阀 OGS-G01-P1C-K-D2-22结构原理
OGS-G01-P1C-K-D2-22
日本不二越NACHI组合阀 OGS-G01-P1C-K-D2-22结构原理 减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减 压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。 按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可分为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式 日本不二越NACHI组合阀 OGS-G01-P1C-K-D2-22结构原理
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