详细介绍
上海荆戈工业控制设备有限公司是致力于为中国大陆广大客户提供一站式欧美原产工控机电设备,仪器仪表,备品备件的采购供应商。公司立足上海,辐射。总部位于欧洲航空中心德国法兰克福,100%原装正品,源头采购
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
在工业和生活中都很常见。要想了解德国Honsberg流量开关/流量计 的应用范围以及应用注意事项,需要对流量开关的工作原理进行*的了解。 首先,流量开关中有一个流体通道,钙通道在壳体内部,在通道上装有一个内部装有磁铁的活塞。工作的时候,流体会给予一定的压力,当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封开关动作,活塞的直径决定了启动流量。 如果液流减少,压力会随着改变,此时不锈钢弹簧会推动活塞复位。如果开关被开动后,可进行远传报警或指示,还可以将其集成在自动控制系统里。这些就是流量开关的简单运行原理。
SOMMER抓手GPP5000系列
2指平行抓手
GPP5000 系列
通用型"
夹持力zui大超过一般标准30%
静力和力矩比一般标准高 10%
可比业内其他标准抓手手指长 10%
可比业内其他标准抓手手指重量重 15%
密封导轨等级 IP64 / 防护等级 IP67(带空气增压)
耐腐蚀
高达三千万次循环免维护
zui大操作气压 8 [bar]
zui小操作气压 3 [bar]
操作温度 -10 ... +90 [°C]
zui高操作温度 +90 [°C]
zui低操作温度 -10 [°C]
重量 0.08 [kg]
张开抓取力 150 [N]
闭合抓取力 140 [N]
抓取方向 Au?en- / Innengreifen
单边行程 2.5 [mm]
zui大抓手手指长度 65 [mm]
张开时间 0.01 [s]
闭合时间 0.01 [s]
闭合时间/张开时间 0.01 / 0.01 [s]
根据IEC 60529标准安全保护 IP64
重复定位精度 +/- 0.01 [mm]
每指zui大重量 0.12 [kg]
每循环耗气体积 2.1 [cm?]
德国Sommer-automatic产品应用:汽车制造、食品医药、光盘生产、钢铁行业、电子领域。德国SOMMER AUTOMATIC公司在自动化抓取、换装等领域具有多年的设计、生产历史;在汽车制造、包装、物流、铸造、设备生产等领域具有丰富的经验。客户有包含大众、宝马、起亚、现代、菲亚特、奇瑞等诸多汽车生产制造商和配套供应商,以及其他包装、物流等行业的客户。德国Sommer-automatic主要产品包括机器抓手、机器人快换盘、旋转抓手、旋转托盘、真空吸盘等自动化相关产品,产品质量在业内属*水平。SOMMER抓手GPP5000系列
应用行业
汽车制造、食品医药、光盘生产、钢铁行业、电子领域。在自动化抓取、换装等领域具有多年的设计、生产历史;
在汽车制造、包装、物流、铸造、设备生产等领域具有丰富的经验。
客户有包含大众、宝马、起亚、现代、菲亚特、奇瑞等诸多汽车生产制造商和配套供应商,以及其他包装、物流等行业的客户。
产品主要包括机器抓手、机器人快换盘、旋转抓手、旋转托盘、真空吸盘等自动化相关产品,产品质量在业内属*水平。
主要产品包括:SOMMER-grippers(抓爪),SOMMER-air vane motor(空气马达),SOMMER-Linear cylinder(线性圆筒),SOMMER-robotics accessor(机器人辅助部件),SOMMER-shock absorbers(缓冲器),SOMMER-rotary cylinders(旋转圆筒),SOMMER-vacuum component(真空组件),SOMMER-axismodules(轴模块),SOMMER-swivelunits(转体单位),SOMMER-separators(分离器),SOMMER-toolchanger(工具),SOMMER-accessories(辅助部件),SOMMER-pivotjaw(枢轴)等。
技术参数
回转气缸GP系列
凸轮开关安装在夹爪定位传感
中心夹持同步夹钳
光滑球引导通过滚动摩擦
精度高,由于低活动指南
免维护了10000000次
高温版本(150°C)可根据要求
SOMMER气缸工作原理
Rosemount | 3051S2CG5A2B11A1AB4E5M5 |
evertz | DN1.2PN2-10 TYPE: HS006037 |
coax | MK15NC 14 15C3 1/2 DC 24L S-NR:515086 |
FLOWSERVE | E/P-drive,214337.999.000 |
parker | P8S-GRFLX |
FSG | 5720Z02-00:50025 |
EMOD | REL90L/6T-F56-2/25D 6620417 |
zebra | 105SL 203DPL |
EBG | UXP600-100KR |
ELESTA | SKR115 110VDC Enr.146121 |
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH | ME6106087BH8 (0-6Bar) |
Garlstahl | 7251080007 |
dirak | 209-3102 L=840 |
DANFOSS | MBS3000 060G1413 0-16Bar |
NEUTRIK | NC3FXX |
Schlick | Mod.930/7-1 S 35 |
DEUBLIN | Graphite seals for 655-921-421 |
Dwyer | ADPS-03-2-N 0.2-2.0 WC(50-500pa) |
GRACO | GRACO 167025 (60mu) |
GRACO | GRACO 167026(100mu) |
GRACO | GRACO 214570 |
Eriks | fig.2051 |
STOCKO | 7234-006-071-960-000-00-G |
STOCKO | 7238-003-076-960-000-00-G |
fischer | ME6106087BH9 |
Moeller | PL9-C20/2 |
CEIA | PD140VR |
STUCCHI | STUCCHI-D11 ITALY M-FIRG12 NPT |
STUCCHI | STUCCHI-F-A9 1/2 NPT-E11 ITALN |
Honeywell | 3720065, GLAB01A1B |
engler | SSM.1.B5.200.5.S1 |
SICK | DOL-1205-G02M |
SICK | DS500-P111 |
VISOLUX | LLE04-1.1-1.60GK6, order :05114780 |
OLEOSTAR | :clapet anti-retour femelle 1/4" BSP-0.5 bars Ref: VUS 12 |
E+L | SK1102T |
DANFOSS | 018F6193 |
DEUBLIN | 1106-090-051 |
EDUR | 087186551-0000 PUMPE 3P505105-NR.433.6435 |
krom schroder | EN 837-1 KL1.0 RFM 4 RB 100,0-4bar |
krom schroder | EN 837-1 KL1.6 KFM 250 RB 100,0-250mbar |
krom schroder | EN 837-3 KL1.6 KFM 160 RB 100,0-160mbar |
krom schroder | EN 837-3 KL1.6 KFM 400 RB 100,0-400mbar |
Rexroth | type: CDT3ME5/25/18-10Z-10 |
S+S REGELTECHNIK | MEB2431162 |
TOTAL WALTHER | K02124655 |
ROLEC | 144.330.250 |
ROLEC | 144.350.500 |
ROLEC | 149.005.010 |
ROLEC | 149.015.010 |
ROLEC | 149.020.010 |
ROLEC | 149.025.014 |
walther-prazision | MD-012-0-WR521 BSPP1/2 1=NBR |
walther-prazision | MD-012-2-WR521 BSPP1/2 1=NBR |
vegacontrols | FX61.XXAGB1HKMXX 0-8m |
PERMA | 106963 |
SIEMENS | 6DR4004-8V |
REA Elektronik GmbH-3 | 030.025.000 |
REA Elektronik GmbH-3 | 030.025.107 |
REA Elektronik GmbH-3 | 815.999.119 |
REA Elektronik GmbH-3 | 830010900.1 |
SKF | 6003.2RSR |
SKF | 61805-RZ |
SKF | NX 25Z |
Phoenix | THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 0801371 |
hydac | ETS326-3-1-100-000/-25-100℃ |
hydac | ITD21B14Y111500HNID2SR12E10IP65 |
SVENDBORG | 490-1563-801 |
SVENDBORG | 590-0191-806 |
KRACHT | KF3/80F10BP007DP2 + DKF3D08 |
Terasaki | Circuit BreakerXS800NE , serial:01424CX |
SUPERIOR | SS2000D3I |
SCHMERSAL | Z4V7H 335-11Z-2622 |
RUEZ | 148.0071 |
hydac | EDS 344-3-400-000 |
wandfluh | AEXd4Z60a-G24/L15 |
雄克公司以其四大生产基地为雄厚实力基础,并借助分布在五大洲四十多个国家的代理机构和在法国、英国、瑞士、瑞典、奥地利、比利时、荷兰、意大利、美国、中国的子公司,向世界机械加工业及自动化生产领域提供优质的产品和服务。我公司直接德国原厂采购,保证产品质量和货期。
德国Schunk公司成立于1945年,是一家具有多年历史的中型德国企业。其产品主要应用于精密机械及加工领域。
SCHUNK雄克公司是德国较有名的精密夹具和自动化抓取系统制造商,也是静压膨胀式夹具系统生产厂和标准及特种卡爪生产厂,其。
总部位于工业名城斯图加特市附近。依靠其独到的产品开发、的产品质量、现代化的生产技术和高效的经营管理手段,得以独占夹紧和抓取系统行业之鳌头。从公司成立至今,德国雄克先后推出了60多款里程碑式的产品进入市场,在*范围内提出了新的标准。
德国SCHUNK雄克的主做产品
1.自动化夹持系统
包括自动抓取模块、转位模块、直线模块、机器人附件以及客户解决方案。
其中标准机械手和抓取模块产品系统丰富,被广泛应用于各种工业领域。其驱动方式分为气动驱动和电动驱动。包含数十个标准系列近二百种规格。在这些抓取模块中有二指平动机械手,二指张角式机械手以及三心机械手。其抓取重量从数克至数百公斤不等。
2.模块化工件夹持系统
该系统由TANDEM气动夹具、KONTEC机械式夹具和VERO-S零点快换夹持系统等产品系列组成。其中雄克开发的Vero-S零点快换系统,因其更高的夹持力、*的密封及免维护特性、高效的短锥定位设计、整个不锈钢材料选择,特别适用于切削加工的高效、高精度夹持。同时与机床商合作,已经在国内的发动机缸体、缸盖加工中实现直接的夹持,仅通过锥形定位销及拉紧模块组合,一次装夹,五面加工,其夹具结构亦极大的简化。
3.卡盘
此类产品包括动力卡盘、手动卡盘以及中心架等。雄克公司曼根(Mengen)分厂具有数十年设计生产车床卡盘类产品的经验。雄克高速动力卡盘具有夹持精度高、磨损小、夹紧力大而稳定、动平衡好的特性,特别适用于高速CNC车床。
ROTA THW plus *的模块化防护套筒系统,为车床卡盘减少设置时间。ROTA NCO 三爪动力卡盘(没有卡盘通孔)将zui大的卡爪行程与zui大的夹持力结合在一起。已经在立式车床上大受欢迎。 ROTA 2B坚硬双爪用于强有力的切削加工。ROTA-S plus居于地位的手动卡盘,带有创新型卡爪快换系统。大通孔以及zui高的回转精度和重复精度,使它既可用于旋转加工也可用于固定加工,应用灵活多样。
4.刀柄
TOTAL TOOLING 雄克*刀具系统夹持方案:统一供应精密刀具夹持系统、通用刀具及动平衡技术。广泛覆盖了各种用户要求和加工任务。
液压刀柄
液压刀柄
TENDO 静压膨胀式刀柄
TRIBOS 应力锁紧式刀柄
SINO 减振型强力刀柄
CELSIO 热缩刀柄
5.卡爪
1200 多种标准型号卡爪可适用于各种车床,用高品质钢和铝制成。
雄克公司在开发和生产标准卡爪和特种卡爪方面有着几十年之久的经验和能力,并借此成为各种类型夹持技术领域中zui理想的合作伙伴。
6.特殊的液压膨胀夹持技术
液压膨胀式夹持技术多方面适用于工件或刀具夹持,既可用于外圆夹持也可用于内圆夹持。典型的用途是应用在车削、铣削、磨削和腐蚀领域。液压膨胀式夹持技术大多用于金属和木材工业以及模具制造和医药技术行业。
企业历史
德国雄克公司成立。
1966年在德国市场 推出标准系列卡爪。
1978年推出基于液压膨胀技术的高精度液压刀柄。
1982年开发出模块化机械手系统,在德国获得科技进步奖,并很快在工业自动化领域得到广泛应用。
1994年收购一德国较有名卡盘生产厂,并在之后数年中进行了大规模扩建。
1997年开发出用于加工中心的模块式工件夹紧系统。
2001年 HAUSEN分厂落成。
2002年在德国总部建成高度现代化的新型研发培训中心。
2003年 Amtec Robotics公司加入雄克集团,扩展了雄克机器人驱动部件产品,使其自动化产品的范围更加完善。
2005年德国雄克集团在中国投资成立雄克独资子公司。SCHUNK雄克气缸德国正品直销
产品型号:
桥式起重机在现代工业中运用广泛,对企业的健康发展有着不可替代的作用。但是,桥式起重机在企业生产过程中带来高效、方便、快捷的同时,因机械的不安全因素,频发事故,不但给当事人及家属造成了痛苦,也给企业带来了巨大的经济损失。如何确保桥式起重机的安全运行,是我们首要工作。
桥式起重机在使用过程中,出现减速器漏油问题较为普遍。漏油严重的减速器,不仅会损失很多润滑油,而且对起重机本身及对周围环境的清洁卫生造成不良影响,同时也会影响工作的进度。针对减速器漏油的原因是什么?我们又应该怎样预防、对已经漏油的减速器做怎样的处理来简单总结一下。
液压装置中噪声的调控方式
振动产生噪声的控制及解决措施液压管路系统振动而引起噪声是一个复杂的问题,与振动的性质、振幅与管道长度、管径以及管路的支撑形式、位置和管道所连接的构件的性能等因素有关,所以难于用计算方法进行确定。为防止共振,可把配管系统的固有频率控制在激振源(液压脉动)的振动频率的1/3~3的范围以外。
在工程上由于管路安装在基础件上,装配时不可能十分完善,因此在系统管道上安装支撑架时尽量设在坚固可靠的基件上。通常激振源的频率是不能随便改变的,但从配管系统等固有振动频率上进行调整是容易做到的,例如在振动大的地方加支撑架固定,或改变管路与阀体的安装位置等都可降低管路系统的振动。
同时为防止管道系统在工作中振动引起噪声,可将与液压泵相连接的管路的一部分或与油箱连接的管路改用高压橡胶软管,这样对系统管路的振动有一定的缓冲能力。也可采用将排油管同支撑件与相邻构件隔离开,避免各部分振动时相互影响;也可用提高管系中各管的刚度等措施来达到防止管路系统的振动和噪声。
空穴产生噪声的控制及解决措施液压系统中的空穴现象一般是泵的吸油阻力太大造成的,与吸油管道1的直径或长度也有很大的关系。众所周知,液压系统在正常工作时,吸油损失与管道内径的4次方成反比,与管道长度成正比。因此在设计时应将吸油管道设计成短而粗的配管,同时应避免吸油管道有突变,即管道直径有突然增大或缩小。
特别是管系中有需要弯曲时,一般情况下其弯曲半径应取大于管径的5倍。另外在管路设计时,对油管的配置方式也是重点考虑的因素之一,例如在使用具有一个吸油口的双联泵时,如配管方式不对,所示的配管方式示意图,则油液容易流向大容量泵(低压腔),而小容量泵(高压腔)则易产生空穴现象而引起噪声,如两泵的容量差越大,这种现象就越突出。
另外在油箱设计时还应考虑的是与回油管的开口应插入油箱一定深度内,而不能留在油液表面上,否则回油管排油时易将油箱内的空气吸入油中而产生空穴噪声。
液压系统中的脉动、振动、冲击以及空穴等引起噪声的原因是多方面的,不仅与组成液压装置的每个单元部件有关,而且还与他们之间的耦合情况有关。
汽车自动波常见的有三种型式,分别是液力自动波(简称AT)、机械无级自动波(简称CVT)、电控机械自动波(简称AMT)。目前轿车普遍使用的是AT,AT几乎成为自动波的代名词。本文先着重介绍AT。
结构与手动波相比,液力自动波(AT)在结构和使用上有很大的不同。手动波主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中液力变扭器是AT特点的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,直接输入发动机动力传递扭矩和离合作用。
原理泵轮和涡轮是一对工作组合,它们就好似相对放置的两台风扇,一台风扇吹出的风力会带动另一台风扇的叶片旋转,风力成了动能传递的媒介,如果用液体代替空气成为传递动能的媒介,泵轮就会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮,通过反作用力使泵轮和涡轮之间实现转速差就可以实现变速变矩了。由于液力变矩器自动变速变矩范围不够大,因此在涡轮后面再串联几排行星齿轮提高效率,液压操纵系统会随发动机工作变化自行操纵行星齿轮,从而实现自动变速变矩。
液力变矩器的工作原理
目前轿车上广泛采用由泵轮、涡轮和导轮组成的单级双相三元件闭锁式综合液力变矩器。泵轮和涡轮均为盆状的。泵轮与变矩器外壳连为一体,是主动元件;涡轮悬浮在变矩器内,通过花键与输出轴相连,是从动元件;导轮悬浮在泵轮和涡轮之间,通过单向离合器及导轮轴套固定在变速器外壳上。
发动机启动后,曲轴带动泵轮旋转,因旋转产生的离心力使泵轮叶片间的工作液沿叶片从内缘向外缘甩出;这部分工作液既具有随泵轮一起转动的园周向的分速度,又有冲向涡轮的轴向分速度。这些工作液冲击涡轮叶片,推动涡轮与泵轮同方向转动。
从涡轮流出工作液的速度v可以看为工作液相对于涡轮叶片表面流出的分速度ω与随涡轮一起转动分速度u的合成。当涡轮转速比较小时,从涡轮流出的工作液是向后的,工作液冲击导轮叶片的前面。因为导轮被单向离合器限定不能向后转动,所以导轮叶片将向后流动的工作液导向向前推动泵轮叶片,促进泵轮旋转,从而使作用于涡轮的转矩增大。
随着涡轮转速的增加,分速度u也变大,当ω与u的合速度v开始指向导轮叶片的背面时,变矩器到达临界点。当涡轮转速进一步增加时,工作液将冲击导轮叶片的背面。因为单向离合器允许导轮与泵轮一同向前旋转,所以在工作液的带动下,导轮沿泵轮转动方向自由旋转,工作液顺利地回流到泵轮。当从涡轮流出的工作液正好与导轮叶片出口方向*时,变矩器不产生增扭作用(这时液力变矩器的工况称为液力偶合工况)。