SMC气动阀

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(完整版)SMC气动基础--基本回路

(完整版)SMC气动基础--基本回路
路 中位排气式
中位时两个出气口 与排气口相通
气缸活塞杆可以任意推动
14
换向回路练习题
15
压力(力)控制回路
16
压力(力)控制回路 ——气源压力控制回路
• 气源压力控制主要是指使空压
机的输出压力保持在储气罐所允
P≤Ps
许的额定压力以下
Ps
溢流阀控制气罐
的最大允许压力
17
压力(力)控制回路 ——工作压力控制回路
• 图中节流阀S1调节为高速,节流阀S2调节 为低速
SD1 SD2 气缸速度
--
0
+-
低速
SD1
++
高速
SD2
S1
S2
低速
高速
37
速度控制回路 ——双速驱动回路
• 利用高低速两个节流阀实现 高低速切换
• 图中节流阀S1调节为高速,节流阀S2调节 为低速
SD1 SD2 --
+++
气缸速度 0
低速 高速
--
0
+-
A
SD1
++
B
SD2
27
位置控制回路 ——带锁气缸
•利用带锁气缸,可以实现中间 定位控制
• 二位三通电磁阀SD3失电,带 锁气缸锁紧制动;得电,制动 解除
SD1
SD2
SD3
28
產品&环境
焊接生产线上使用的夹紧气缸
问题
由于设计的要求,采用中央封闭3/5通阀,实现夹紧气缸中央停留位置,以等 待下一工件的到位. 如果等待的时间略长,气缸会在夹紧臂自重的影响下,自动伸出,影响生产.
Z
2

smc电磁阀选型样本

smc电磁阀选型样本

SMC电磁阀选型样本引言电磁阀作为自动化控制系统中常用的执行元件,广泛应用于工业生产中。

SMC 公司是世界上知名的气动控制和自动化设备制造商。

本文将介绍SMC电磁阀的选型要点,并给出一个选型样本。

选型要点在选择SMC电磁阀时,需要考虑以下几个要点:1. 工作压力工作压力是选型电磁阀的重要参数之一。

根据实际应用需要,选择适当的工作压力范围。

SMC电磁阀的工作压力通常在0.15MPa至1.0MPa之间。

2. 电压类型SMC电磁阀有直流和交流两种电压类型可选。

根据实际输入电压类型选择合适的电磁阀。

常见的电压类型有DC24V、AC110V和AC220V等。

3. 连接口径连接口径取决于系统的气源管道大小。

常见的连接口径有M5、G1/8、G1/4和G3/8等。

根据气源管道的尺寸选择合适的连接口径。

4. 工作模式根据实际工作需求,选择合适的工作模式。

SMC电磁阀常见的工作模式包括常闭型(通电时阀门关闭)和常开型(通电时阀门打开)。

5. 阀门类型SMC电磁阀有多种不同类型的阀门,包括直动式和间接式。

根据实际需求选择适合的阀门类型。

选型样本基于上述选型要点,以下是一个选型样本:标题:SMC电磁阀选型样本应用场景该选型样本适用于一个工业生产线上的气动控制系统,需要使用电磁阀控制气体流动。

选型要点•工作压力范围:0.15MPa至1.0MPa•电压类型:DC24V•连接口径:G1/4•工作模式:常开型•阀门类型:直动式选型结果基于以上要点,推荐选择以下型号的SMC电磁阀:型号:NVJ114-5G40B主要参数•工作压力范围:0.15MPa至1.0MPa•电压类型:DC24V•连接口径:G1/4•工作模式:常开型•阀门类型:直动式特点和优势•结构紧凑,体积小,重量轻•高性能密封材料,工作可靠•适用于空气、水和其他非腐蚀性介质的控制结论根据应用场景和选型要点,推荐选择SMC型号NVJ114-5G40B直动式常开型电磁阀,该电磁阀具有良好的工作压力范围、适合的接口尺寸和工作电压,并且具有紧凑的结构和高性能密封材料,能够满足工业生产线上的气动控制需求。

smc气控阀工作原理

smc气控阀工作原理

smc气控阀工作原理
SMC气控阀是一种通过控制气体流动来调节和控制流体压力
的装置。

其工作原理是通过控制气动执行器的动作,使介质流通或截断,从而实现对流体的调节和控制。

具体来说,SMC气控阀由三个基本部分组成:阀体、调节机
构和气动执行机构。

阀体中有一个或多个阀门,通过调节机构的设置,可以实现对阀门的开关或调节。

而气动执行机构则通过接收来自控制信号的气动力,来驱动阀门的运动。

在工作过程中,当控制信号作用在气动执行机构上时,气动执行机构就会产生相应的气压力,并将气压力传递到调节机构中。

调节机构会根据气压力的大小来控制阀门的开合程度,从而控制介质的流通或截断。

总的来说,SMC气控阀的工作原理就是通过气动执行机构接
收控制信号,控制气压力的大小,并通过调节机构来实现阀门的开合,以达到对流体的调节和控制的目的。

SMC电磁阀的原理和作用及安装注意事项

SMC电磁阀的原理和作用及安装注意事项

SMC电磁阀的原理和作用及安装注意事项SMC电磁阀一般用于大口径管道用于介质节流管道中的介质,安装简便、价格实惠、机械损坏率低,所以蝶阀是各种节流阀门中性价比相对比较高的一款阀门他通旋转碟板来控制管道的开启与关闭。

SMC电磁阀是用一个圆盘形(阀瓣或蝶板)作为启闭件,在阀体内部围绕阀轴旋转从而达到开启与关闭或调节流体通道的一种阀,蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。

在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0~90之间,旋转到90时,阀门则牌全开状态。

蝶阀广泛用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、煤矿、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。

在管道上主要用于切断和节流的作用。

SMC电磁阀全开启到全关闭通常是小于90 ,蝶阀和蝶杆本身没有自锁有力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。

采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。

SMC电磁阀现在发展最快,蝶阀已经朝高温、高压、大口径、高密封性、优良的调节性能、长寿命方向发展,已取代部分闸阀、截止阀和球阀。

蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。

在已知的蝶阀技术中,其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡胶、聚四氟乙烯、硬质合金等。

由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。

现有一种比较先进的蝶阀是三偏心金属硬密封蝶阀,阀体和阀座为连体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。

多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作轻便,启闭无磨擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点。

SMC电磁阀的优点:1、结构简单,体积小,重量轻。

2、低压下,可以实现良好的密封。

3、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。

4、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。

SMC气动原理-电磁阀篇

SMC气动原理-电磁阀篇

带指示灯、电涌电压保护回路(口Z)
防止接反的二极管
线 圈
标准型请按照极性+、-标示来连接 (无极性型,可以连接任意一极); 如果是DC24V、12V标准型以外的电压规格, 没有防止接反的二极管,因此请注意不要搞 错极性; 连接预先导线时,+标示为红、-标示为黑。
带指示灯、电涌电压保护回路(口Z)
稳压二极管 线 圈
喷嘴头部放大图
组件嵌入
追加吹洗工序
注入空气,吹出零部件 内部的异物(切屑粉末及垃圾)
布线/配管
排出异物
平衡喷嘴 安装支架
检查/老化
SMCGZ Pneumatics
阀芯被异物卡住 由于水分或油污导致 密封圈膨胀、磨损
垫片安装不 良(错位) 从垫片处漏气
从EXH口漏 气
如果在此状态下拧紧,垫片可能会破损。 排出空气⇒将垫片重新安装于正确的位置后紧固螺 栓。
SMCGZ Pneumatics
27
Ltd.
操作篇
INTERNATIONAL TRAINING
阀门(汇流板 )漏气
活塞杆伸出
车间部份 三位五通阀应用 • 采用三位五通阀的换向控制回路 A1
INTERNATIONAL TRAINING
A2
中位加压式
中位时进气口与 两个出气口同时相通, 因活塞两端作用面积不相等, 故活塞杆仍然会向前伸出
14
SMCGZ Pneumatics Ltd.
车间部份 三位五通阀应用 • 采用三位五通阀的换向控制回路
消耗电力 体积大小 最低使用压力
多 大 即使在0MPa下也可开启
少 小 必须在0.1~0.2MPa以上 (由于机种的不同而有所不同)
7

smc气动比例阀中文说明书

smc气动比例阀中文说明书

1~5
ITV※03※-※1
0.005~0.5
1~5
ITV※05※-※1
0.005~0.9
1~5
注)这里所说的“输出电压”,由于内藏的压力传感器的特性以及其所连接的计测器件,电气回路的负载阻 抗的变化,多少有些变动,请注意。
显示输出电压
连接方法
6
■ 设定方法
! 注意
设定各参数时,中间出现误操作,或 LED 显示异常时,请切断电源,重新启动。
ITV1000-※1 ITV2000-※1 ITV3000-※1
(模拟输出/电压型)
使用说明书
值此,谨对您选购 SMC 公司的产品表示诚挚的谢意。请仔细阅读本使用说明书,相信必将有助于您 正确使用本产品。为以防万一,请您一定好好保管此说明书。
安全注意事项
这里所描述到的,是提请您正确安全的使用本产品,以防止对您自身和他人造成危害和损害的各种 注意事项。请结合 ISO 4414, JIS B 8370 以及其他的相关安全规则,务必遵守。
!注意
因可能发生由于误配线而导致破损的情况,请使用时注意。 请使用容量足够大,脉动小的直流电源。
1 茶 供给电源 2 白 输入信号 3 青 GND (COMMON) 4 黑 显示输出
注)电缆也有右弯出线型的。右弯出线型电缆端子 向左(SUP 口侧)出线。端子不能回转,请绝对 不要任意旋转端子。
配线图 电流型
3. 未使用显示输出时,因可能导致误动作,请注意不要将显示输出端子与其他的电线相接触。 4. 本产品,在出厂前已经对各项规格参数进行了调整。请顾客一定避免无目的的拆卸,零件的拆装等,以
防导致故障。 5. 为避免干扰信号引起的误动作,请执行下述对策。
1)请在交流电源线中加入在线滤波器,除去电源噪声。 2)请尽量将电动机及动力电源线等强电设施,同本产品及与本产品相联的配线相隔离,使本产品不受 干扰信号的影响。 3)针对诱导负载(诸如电磁阀,继电器等),请一定实施负载缓冲对策。 6. 由于右弯出线型电缆端子不能回转,请绝对不要任意旋转端子。

smc减压阀原理

smc减压阀原理

smc减压阀原理
SMC减压阀是一种常用的气动元件,可以通过调节气体压力
来控制气体流量。

其工作原理如下:
1. SMC减压阀由一个可调节的压力控制装置和一个输出端口
组成。

当气体从输入端口进入减压阀时,压力控制装置会通过一系列的操作,调节输出端口的压力。

2. 调节装置通常由弹簧和活塞组成。

当输入气体的压力增加时,弹簧会被压缩,使活塞向下移动。

这会减小输出端口的通道截面积,从而降低输出端口的压力。

3. 当输入气体的压力降低时,弹簧将逐渐恢复其原始形状,活塞上升。

这会增加输出端口的通道截面积,从而增加输出端口的压力。

4. 通过旋转调节装置上的调整手柄,可以改变弹簧的预加载力,从而调整减压阀的工作压力范围。

5. SMC减压阀还通常配备了一个压力表,用于实时监测输出
端口的压力值。

操作员可以根据要求,通过调整手柄和观察压力表的读数,来实现对减压阀的压力调节。

总结来说,SMC减压阀通过调节压力控制装置的弹簧张力来
实现对气体流量的控制。

不同的工作压力下,减压阀会自动调整输出端口的压力,以满足特定系统的要求。

SMC电磁阀使用常见故障及处理故障的方法有哪些

SMC电磁阀使用常见故障及处理故障的方法有哪些

SMC电磁阀使用常见故障及处理故障的方法有哪些前言SMC是世界知名的气动设备制造企业之一,其产品种类繁多,应用范围广泛。

其中,SMC电磁阀是一种常用的气动元件,它广泛应用于机械制造、汽车、工业自动化等领域。

然而,使用过程中难免会碰到一些故障,本文就SMC电磁阀使用常见故障及处理故障的方法进行探讨。

一、常见故障1. 电磁铁烧坏电磁铁烧坏是SMC电磁阀常见的故障之一、这种故障通常是由于外界因素造成的,例如电源电压不稳、使用寿命过长等。

2. 气路漏气SMC电磁阀的另一个常见故障是气路漏气。

这种故障可能是气泵的压力不足、气密性差、密封柱塞轴密封不严等原因引起的。

3. 转换板故障转换板是SMC电磁阀中必不可少的部件。

假如显现转换板故障,将会对电磁阀的正常工作造成影响。

转换板故障通常是由于电子元件损坏、焊接不良等原因引起的。

4. 滑动部件磨损SMC电磁阀的滑动部件常常处于高速摩擦状态,因此,会存在磨损的情况。

假如不适时处理,将会对电磁阀的使用寿命造成影响。

二、处理方法1. 更换电磁铁在电磁铁烧坏的情况下,需要适时更换新的电磁铁。

在更换电磁铁时,需要注意电磁铁的规格及型号,以免显现不适配或者使用不当的情况。

2. 处理气路漏气在处理气路漏气时,需要先确认漏气原因,然后实行相应的措施。

例如,假如是气泵压力不足导致的漏气,可以适当加添气泵的压力;假如是密封柱塞轴密封不严,可以更换密封圈。

3. 更换转换板在碰到转换板故障时,需要适时更换新的转换板。

在更换转换板时,需要注意转换板的型号及规格。

4. 更换滑动部件在滑动部件磨损严重的情况下,需要适时更换新的滑动部件。

在更换滑动部件时,需要注意型号及规格、加注适量润滑油等。

三、防备措施除了处理故障之外,防备故障也很紧要。

以下是一些防备措施:1. 定期检查电磁阀定期检查SMC电磁阀能够适时发觉故障,防止故障扩大化。

2. 保持电磁阀清洁保持电磁阀的清洁可以削减滑动部件的磨损。

3. 使用正确的电源电压使用正确的电源电压可以避开电磁铁烧坏的情况发生。

SMC三联件

SMC三联件

产品名称:SMC三联件
即F.R.L,在气动技术中,将空气过滤器(F)、减压阀(R)和油雾器(L)三种气源处理元件组装在一起称为气动三联件,用以进入气动仪表之气源净化过滤和减压至仪表供给额定的气源压力,相当于电路中的电源变压器的功能。

空气过滤减压阀设计轻小,安装方便,因此,它与气动变送器,气动调节器等产品安装在一起配套使用。

若将空气过滤器的减压阀设计成一个整体,成为二联件。

气源处理三联件包括空气减压阀、过滤器、油雾器三大件,减压阀可对气源进行稳压,使气源处于恒定状态,可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。

过滤器用于对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水份,避免水份随气体进入装置。

油雾器可对机体运动部件进行润滑,可以对不方便加润滑油的部件进行润滑,大大延长机体的使用寿命。

气动元件选用指南(SMC)

气动元件选用指南(SMC)
二位五通,内先导,单电控,24VDC
VF5220-5D-02
Rc1/4×5
二位五通,内先导,双电控,24VDC
VF5220-5D-03
Rc3/8×5
二位五通,内先导,双电控,24VDC
VF3330-5D-01
Rc1/8×5
三位五通,内先导,中封式,24VDC
VF3330-5D-02
二位三通,内先导,常通式,24VDC
VP742-5D-04B
G1/2×3
二位三通,内先导,常通式,24VDC
VF1120-5D-01
Rc1/8×5
二位五通,内先导,单电控,24VDC
VF3130-5D-01
Rc1/8×5
二位五通,内先导,单电控,24VDC
VF3130-5D-02
Rc1/4×3,Rc1/8×2
G1/8×3
二位三通,内先导,常通式,24VDC
VP342-5D-02B
G1/4×3
二位三通,内先导,常通式,24VDC
VP542-5D-02B
G1/4×3
二位三通,内先导,常通式,24VDC
VP542-5D-03B
G3/8×3
二位三通,内先导,常通式,24VDC
VP742-5D-03B
G3/8×3
G3/4×2
过滤调压油雾,带压力表,自动排水
以上气源处理单元带安装托架
3.旋转手柄阀
代号
型号
接口
说明
备注
VH200-02
G1/4×4
三位四通,中封式,侧面接管
VH201-02
G1/4×4
三位四通,中泄式,侧面接管
VH202-02
G1/4×4
二位四通,侧面接管

SMC电磁阀结构组成

SMC电磁阀结构组成

SMC电磁阀结构组成电磁阀(Electromagnetic valve)是一种利用电磁效应控制液体或气体流动的装置。

它由电磁阀芯组件、阀体组件、弹簧组件、密封件组件以及电磁铁组件等几个部分组成。

下面将详细介绍SMC电磁阀的结构组成。

1.电磁阀芯组件:电磁阀芯是电磁阀的核心部件,它由导磁片、阀座、阀体、弹簧等组成。

导磁片是铁磁材料,可受电磁线圈的激励磁化,在电磁力的作用下,与阀座接触或离开,实现控制介质通断的功能。

2.阀体组件:阀体是电磁阀的外壳,它的材料通常是铸铁、铸钢或不锈钢等。

阀体内部有阀座、阀座孔、阀门孔等构件,通过不同的控制方式,能实现不同介质的控制。

3.弹簧组件:弹簧是电磁阀的重要辅助部件,它的作用是将电磁阀芯定位或复位,保证电磁阀在工作或停止工作时能够准确地闭合或打开。

4.密封件组件:电磁阀的密封件组件主要包括密封圈、密封垫、密封圈等,用于防止介质的泄漏,保证电磁阀的正常工作。

5.电磁铁组件:电磁铁是电磁阀的动力源,通过电磁线圈产生磁场,激活导磁片,实现电磁阀的开启或关闭。

SMC电磁阀作为一种常用的气动元件,广泛应用于各个行业的自动化系统中。

它的优点是结构简单,体积小,重量轻,响应快,寿命长,可靠性高,运行稳定等。

根据需要,SMC电磁阀还可以具备电磁启动、防爆、长寿命等特殊功能。

以上是SMC电磁阀的结构组成,它们共同协作,确保电磁阀的正常工作。

在实际应用中,还需要合理选择电磁阀的型号、规格和安装位置,以满足不同的控制需求。

电磁阀的优化设计和使用条件的合理控制都能够有效提高电磁阀的工作效率,延长其使用寿命。

SMC气动比例阀接线图

SMC气动比例阀接线图

产品名称:SMC气动比例阀接线图
SMC气动元件是通过气体的压强或膨胀产生的力来做功的元件,即将压缩空气的弹性能量转换为动能的机件,如气缸、气动马达、蒸汽机等,气动元件是一种动力传动形式,亦为能量转换装置,利用气体压力来传递能量,气动装置结构简单、轻便、安装维护简单,介质为空气,较之液压介质来说不易燃烧,故使用安全。

工作介质是取之不尽的空气、空气本身不花钱。

排气处理简单,不污染环境,成本低,输出力以及工作速度的调节非常容易气缸的动作速度一般小于1M/S,比液压和电气方式的动作速度快,可靠性高,使用寿命长,电器元件的有效动作次数约为百万次,而一般电磁阀的寿命大于3000万次,某些质量好的阀超过2亿次,利用空气的压缩性,可贮存能量,实现集中供气,可短时间释放能量,以获得间歇运动中的高速响应。

可实现缓冲。

对冲击负载和过负载有较强的适应能力。

在一定条件下,可使气动装置有自保持能力。

SMC气动阀说明书

SMC气动阀说明书

3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e1063M3PA*M3PB*Note 1: Effective sectional area S and sonic conductance C are converted as S 5.0 C. 10643 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e1065500 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mmSeries variation3PA/3PB SeriesLead wire (11/0.16)1066Electric connection circuit diagram3PA/3PB Series3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e1067Pneumatic componentsSafety precautionsAlways read this section before starting use.Refer to Intro 63 for valve general precautions.3 port direct acting valve pneumatic valve 3PA/3PB SeriesThe application differs from the solenoid valve for maintaining the vacuum. When using a pad, set a filter between the pad and valve so that foreign matter does not enter.Do not use this as a solenoid valve for emergency shut down.If left pressurized for a long time, the starting response could be delayed.When using with a vacuum, select direct current (DC) specifications.Install a vacuum filter on the suction port.CAUTIONEnergizing for a long time could impair solenoid valve performance.Similar caution is required in the following use.· During intermittent energizing, it takes longer than non-energizing.· During intermittent energizing, one energizing session exceeds 30 min.Consider heat dissipating measures when installing.Consult with CKD when using this device in a continuous energizing state.During Use & MaintenanceCAUTIONThe surge suppressor enclosed with the solenoid valve is to protect the output contact for that solenoid valve's drive. There is no significant protection for the other peripheral devices, and devices could be damaged or malfunction by the surge. Surge generated by other devices could be absorbed and cause damage such as burning. Care must be taken for points below.(1) The surge suppressor functions to limit a solenoid valve surge voltage, which can reach several hundred V, to a low voltage level that the output contact can withstand. Depending on the output circuit used, this may be insufficient and could result in damage or malfunction. Check whether the surge suppressor can be used by the surge voltage limit of the solenoid valve in use, the output device's withstand pressure and circuit structure, and by the degree of return delay time.If necessary, provide other surge measures. The inverse voltage surge generated when OFF can be suppressed to the following levels.(2) When using the NPN type output unit, the voltage given in the left table and a surge voltage equivalent to the power voltage could be applied on the output transistor. Increase the contact protection circuits in this case.(3) If another device or solenoid valve is connected in parallel to the solenoid valve, the inverse voltage surge generated when the valve is OFF would apply to those devices. Even when using the solenoid valve with surge suppressor for 24 VDC, the surge voltage may reach minus several ten V depending on the model. This inverse polarity voltage could damage or cause the other devices connected in parallel to malfunction. Avoid parallel connection of devices susceptible to reversing polarity voltages, e.g., LED indicators.When driving several solenoid valves in parallel, the surge from other solenoid valves could enter the surge suppressor of one solenoid valve with a surge suppressor. Depending on the current value, that surge suppressor could burn.When driving several solenoid valves with surge suppressors in parallel, surge current could concentrate at the surge suppressor with the lowest limit voltage and cause similar burning. Even if the solenoid valve type is the same, the surge suppressor's limit voltage can be inconsistent, and in the worst case, could result in burning. Avoid driving several solenoid valves in parallel.(4) The surge suppressor incorporated in the solenoid valve often short-circuits if damaged by overvoltage or overcurrent from a source other than the solenoid valve. If the surge suppressor fails, if a large current flows when output is on, the output circuit or solenoid valve could be damaged or ignite. Do not keep power on in a faulty state.Provide an overcurrent protection circuit on the power or drive circuit or use a power supply with overcurrent protection so that alarge current does not flow continuously.(Example of output transistor protective circuit installation 1)(Example of output transistor protective circuit installation 2)Programmable controller sideSolenoid valve sideProgrammable controller sideSolenoid valve side1068D i s c r e t e 3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e10693PA/3PB SeriesDiscrete valveHow to order discrete valve10703PA SeriesDiscrete valve: Body portingInternal structure and parts list 2-position single solenoid 3PA1103PA210Repair parts listMain parts list Operational principle3P Series is a pressure balance poppet valve which is not effected by working pressure. This valve maintains large flow rale but low wattage consumption.Port can be pressurized from either 1, 2 or 3 port.The diameters of valve seat and packing seal of stem assembly are same. Since pressure differentials of each port are stabilized by through hole of stem assembly, pressure is well balanced during ON and OFF.When de-energizedThe stem assembly is pushed toward port 1 side by the plunger spring force transmitted by the plunger.Valve seat and packing seal of stem assembly close port 1, while open port 2 and 3.*Port No. 1, 2, 3 indicates; Port 1: P, NC Port 2: A, COM Port 3: R, NO23131*3: Precautions apply when assembling the coil assembly into thevalve. Contact CKD for information.D i s c r e t e 3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e10713PB SeriesDiscrete valve: Sub-plate portingInternal structure and parts list2-position single solenoid3PB1103PB210When energizedWhen energizing the coil, the plunger is absorbed toward the coil side, while the stem assembly is moved by the stem spring force. This opens port 1 and 2, but closes port 3.*Port No. 1, 2, 3 indicates; Port 1: P, NC Port 2: A, COM Port 3: R, NO23 1313PA110-M53PA1/3PA2 Series2-position single solenoid: Grommet lead wire Mounting plate: (P) 3PA210-062-position single solenoid: Grommet lead wire Mounting plate: (P)1072D i s c r e t e 3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e1073Discrete valve: Body portingDimensionsø4, ø6 push-in joint: (GS4, GS6)3PA1C-connector: (C, C1, C2, C3) D-connector: (D, D1, D2, D3) Locking manual override: (M1)3PA1/3PA2 SeriesTerminal box: (B)Terminal box: (B, L, LS)Terminal box with indicator light: (L, L2, LS)C-connector: (C, C1, C2, C3)D-connector: (D, D1, D2, D3)Locking manual override: (M1)ø4, ø6 push-in joint: (GS6, GS8)3PA2(ø6 push-in joint)10743PB110-063PB1/3PB2 Series2-position single solenoid: Grommet lead wire3PB210-06 082-position single solenoid: Grommet lead wireD i s c r e t e 3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e1075Discrete valve: Sub-plate portingDimensionsTerminal box: (B)3PB13PB2C-connector: (C, C1, C2, C3) D-connector: (D, D1, D2, D3)Locking manual override: (M1)C-connector: (C, C1, C2, C3)D-connector: (D, D1, D2, D3)Locking manual override: (M1)3PB1/3PB2 SeriesTerminal box with indicator light: (L, L2, LS)Terminal box: (B, L, LS)Note 2: Response time is the value when ON for supply pressure 0.5 MPa, pre-lubricated. The value varies depending on pressure and quality of lubricant.1076I n d i v i d u a l w i r i n g m a n i f o l d 3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e1077M3PA/M3PB SeriesIndividual wiring manifold* Gasket, set screw attachedM3PA/M3PB SeriesIndividual wiring manifoldHow to order individual wiring manifoldHow to order masking plate kit* Gasket and set screw attached5S1MP 2Indicate the quantity.How to order mixed manifold models(1) Indicate the quantity for each function (solenoid position) at the end of the model.Functions and symbols are indicated below.(2) Indicate the function (solenoid position) and layout position in the remarks field.Example: 2-position single solenoid –› S1Example: S1 = 1 to 5 (1 to 5th station is 2-position single solenoid.)2-position single solenoid (S1): 5 piece (1 to 5th station)Masking plate: 2 piece (6, 7th station)M3PB180-06-M1-B-7-3<Example of model number>For 7 stationSolenoid position symbol = , th station (facing the piping port, the left side is the 1st station.)LayoutSymbolS1 = 1 to 5 MP = 6 to 75S1MP2How to order mix manifold5S1MP2S1 = 1 to 5, MP = 6 to 71079M3PA/M3PB SeriesIndividual wiring manifoldI n d i v i d u a l w i r i n g m a n i f o l d 3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e1080M3PA180-M5M3PA1/M3PA2 SeriesPort 2 - Individual piping Port 1, 3 - Common porting: Grommet lead wireM3PA280-06Port 2 - Individual piping Port 1, 3 - Common porting: Grommet lead wire3PA119-M5-[Option]-[Voltage]Model no. of discrete solenoid valve for manifold 3PA219-06-[Option]-[Voltage]Individual wiring manifold: Body porting DimensionsM3PA1C-connector: (C, C1, C2, C3) D-connector: (D, D1, D2, D3) Locking manual override: (M1)M3PA1/M3PA2 SeriesTerminal box: (B)Terminal box with indicator light: (L, L2, LS)ø4, ø6 push-in joint: (GS4, GS6)C-connector: (C, C1, C2, C3) D-connector: (D, D1, D2, D3) Locking manual override: (M1)ø6, ø8 push-in joint: (GS6, GS8) Terminal box: (B, L, LS)M3PA2Individualwiringmanifold3portdirectactingvalve10811082M3PB180-06M3PB1 SeriesPort 2 - Individual piping Port 1, 3 - Common porting: Grommet lead wireM3PB180-06APort 2, 3 - Individual piping Port 1 - Common porting: Grommet lead wireModel no. of discrete solenoid valve for manifold 3PB119-00-[Option]-[Voltage]1083Individual wiring manifold: Sub-plate portingDimensionsM3PB1C-connector: (C, C1, C2, C3)D-connector: (D, D1, D2, D3)Locking manual override: (M1)M3PB1 SeriesTerminal box: (B)Terminal box with indicator light: (L, L2, LS)M3PB180-06BPort 1, 2 - Individual piping Port 3 - Common porting: Grommet lead wireø4, ø6 push-in joint: (GS4, GS6)I n d i v i d u a l w i r i n g m a n i f o l d 3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e1084M3PB280-06M3PB2 SeriesPort 2 - Individual piping Port 1, 3 - Common porting: Grommet lead wireM3PB280-06YPort 2 - Back porting Port 1, 3 - Common portingM3PB280-06APort 2, 3 - Individual piping Port 1 - Common porting: Grommet lead wireModel no. of discrete solenoid valve for manifold 3PB219-00-[Option]-[Voltage]Model no. of discrete solenoid valve for manifold 3PB219-00-[Option]-[Voltage]JIS symbolJIS symbol1085Individual wiring manifold: Sub-plate portingDimensionsM3PB2C-connector: (C, C1, C2, C3)D-connector: (D, D1, D2, D3)Locking manual override: (M1)M3PB2 SeriesTerminal box: (B, L, LS)M3PB280-06BPort 1, 2 - Individual piping Port 3 - Common porting: Grommet lead wireø6, ø8 push-in joint: (GS6, GS8)I n d i v i d u a l w i r i n g m a n i f o l d 3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e10862°3PA/3PB SeriesTechnical data (1) How to wire terminal box wiring and connectorHow to wire terminal box wiring and connectorRefer to the following drawing, and wire the terminal boxfollowing steps 1) to 3) below.1) Pass the cap (4), washer (5), and gasket (6) in order through the cabtire cable (7), and insert in case (2).2) When using a crimp terminal, treat the cabtire cable (7) at an appropriate length as shown in the figure, and crimp the crimp terminal (8) onto the end.3) Remove screw (10) from terminal gland (3), and pass through crimp terminal (8). (When using the Y type terminal, loosen and sandwich the terminal.) Then, tighten screw (10) again. Note: Tighten at torque of 0.5 N·m ±15%.Remarks: Bare wires can be wired. In this case, loosen screw (10), andinsert leads into the fitting, then tighten again.The cord’s direction can be changed by pulling the gland out of the case, rotating it 180°, then pressing it into the case again.The following crimp terminals (8) can be used.Use equivalent products when using other brands.3 p o r t d i r e c t a c t i n g v a l v e1087O.D. ø4 to 6.5Tighten the lead wire with the set screw.A small flat-tipped screwdriver is required.23( )Note: Do not tighten together with thesurge suppressor.Insert the gasket andterminal block into the voltage terminal and grounding terminal.Technical data (1) How to wire terminal box wiring and connector3PA/3PB SeriesPower consumption 1.8 W becomes 2.0 W when the 24 VDC light is enclosed.。

气动电磁阀型号含义_气动电磁阀的选型

气动电磁阀型号含义_气动电磁阀的选型

气动电磁阀型号含义气动电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,而气动电磁阀是其中的一种,是通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过气动电磁阀的油的压力来推动油缸的活塞,这样通过控制气动电磁阀的电磁铁的电流就控制了整个电磁阀的机械运动。

关于SMC气动电磁阀型号含义说明书,在这里小编来为大家介绍一下。

SMC气动电磁阀型号含义说明书:5代表系列为SY50001代表机能为2位单电控5代表额定电压为DC24VL代表导线引出方式为L形插座式Z代表带指示灯及过电压保护回路(无投性式)D代表手动操作方法为旋具压下回转锁定式01代表螺纹配管接管口径为1/8气动电磁阀的选型一、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。

2、工作压差:小于等于零的必须选用直动式或分步直接式。

最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;抽真空或虹吸管路要选用真空电磁阀。

3、压力范围:应选择在电磁阀允许范围之内,一般工作压力大于1Mpa选活塞结构的可靠耐用。

小于1.0Mpa选用膜片结构的则较省钱。

二、根据介质参数选择电磁阀的:材质、温度组1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式,如:OK69。

中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。

氨用阀则不能采用铜材。

用于制酒、牛奶工艺管道的则要采用食品级不锈钢材质电磁阀。

2、电源电压选择(1)、根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。

一般来说交流电源取用方便。

(2)、电压规格用尽量优先选用AC220V、DC24V。

(3)、电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须取稳压措施或提出特殊订货要求。

SMC减压阀工作原理和型号介绍

SMC减压阀工作原理和型号介绍

SMC减压阀工作原理和型号介绍
一.SMC减压阀工作原理
1.顺时针调节手轮,调压弹簧被压缩,推动膜片组件下移,通过阀杆,打开阀芯,则入口气压力
经阀芯节流降压,压力输出;
2.出口压力气体经反馈管进入膜片下腔,在膜片产生一个向上的推力。

当此推力与调压弹簧力平
衡时,出口压力便稳定一定在值。

二.SMC减压阀特点
1.体积小,重量轻。

2.比传统的精密减压阀IR200输出流量大。

3. 比传统的精密减压阀IR200溢流流量大。

4.压力设定精确。

5.调节螺钉的齿间距由传统的0.75mm改为0.5mm。

6. 安装方便,可用托架独立安装或与现在的模块式过滤组合元件AF及AFM直接安装。

7.标准型也带面板安装。

8.先导排气口与主排气口分开。

9. 可在洁净房使用(特注产品)。

三.我们一起来看看ARJ1020F微型减压阀
特长:小型、轻量(16g) ;低开启压力0.02MPa;标准规格带逆流功能;集装板(可选项);
型号有:
ARJ310-01
ARJ310-01-1
ARJ310F-01-04
ARJ310F-01-06
ARJ310F-01BG041
10ARJ210M5BG241
ARJ1020F-M5-04
ARJ1020F-M5-041
ARJ1020F-M5-06
ARJ1020F-M5-061
ARJ210-M5
ARJ210-M5-1
ARJ210-M5-S
ARJ210-M5-X215
ARJM10-10 ARJM10-4。

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