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由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。总之,减压器是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。...
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空气过滤减压阀是一种通过自身能量来调节控制器及管道压力的智能阀门。因为气体管道中的压力常伴随进出系统压力和流量变化而变化。因此,空气过滤减压阀通过内部的压力设定将气体管道中的压力始终保持在安全稳定的范围内,从而达到调节气体设定值,实现稳压和减压效果。...
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减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。本图包括零件模型,装配模型图,建模参数可以进行自由编辑...
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3种HYDR5DPY直动式减压阀模型,直动式减压阀由二次侧出口压力直接驱动阀门开启与关闭,以致当出口压力小于设定压力时,阀门即自动开启,至于欲达到阀门全开位置,则与压力可调范围及设定压力相关联。...
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减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。...
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RW66高压大流量减压阀_DN25,模型依实物测绘,物内部细节,上传格式为stp通用格式,任何三维软件均可打开,无参数,如需带参数Inventor格式可联系本人...
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ZDR6D-30B叠加式直动型减压阀型号包含:valves_zdr6da1-30b_25yvalves_zdr6da2-30b_25yvalves_zdr6da3-30b_25yZDR6D-30B叠加式直动型减压阀型号包含:型减压阀使叠加式直动型减压阀,该阀为三通路结构,具有二次保压装置,主要用来降低系统某一回路的压力,他又四种压力级和三种压力调节方式,并由单向阀供选择...
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本模型为5款MASRB系列减压阀设计模型,这款减压阀额定流量(L/min)18000,接口口径G:1-1/2,压力表口径12.301,最高使用压力(MPa)1,保证耐压力(MPa)1.5。模型包含stp格式,欢迎下载...
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5款58971/58972型-蒸汽减压阀,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力....
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安全阀与泄放阀的定义与区别
安全阀是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件。其动作可靠性和性能好坏直接关系到设备和人身的安全,并与节能和环境保护紧密相关。而有的用户和设计部门在选型时,总是选错型号。为此本文对安全阀的选用加以分析。
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inventor设计的安全阀模型是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。注安全阀必须经过压力试验才能使用。安全阀是阀门家族比较特殊的一个分支,它的特殊性是因为不同于其它阀门仅仅起到开关...
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弹簧安全阀杠杆式的不方便。安全阀材料是铜。可用用在食品机械中的压力容器上。弹簧可以调节压力大小,达到一定压力自动泄压。可以转动旋钮手动泄压。...
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NUMATICS652系列冗余安全阀,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。模型包含通用格式...
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安全阀设计模型。安全阀设计模型安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。注安全阀必须经过压力试验才能使用。(SW2014绘制,包含参数,可以编辑)...
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本模型为6款Q系列减压阀设计模型,该模型sw2017设计,可编辑包含参数,减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。该减压阀包含stp,x-t通用格式...
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ZDR6D叠加式直动减压阀。减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。...
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9种气源处理元件HLR减压阀模型,气压传动系统中,气源处理件是指空气过滤器、减压阀和油雾器。其工作原理是:压缩空气首先进入空气过滤器,经除水滤灰净化后进入减压阀,经减压后控制气体的压力以满足气动系统的要求,输出的稳压气体最后进入油雾器,将润滑油雾化后混入压缩空气一起输往气动装置。...
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QFLJB系列空气过滤减压阀.减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的...
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减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。...
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11种AR10~60新款减压阀模型,减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。...
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7种241-PVDFUHP自然减压阀V82模型减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。...
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4种Z-P-底板安装-减压阀模型,减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。...
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带减压阀和电子压力开关的泵机组对于机泵损耗控制系统的设计,传统方式直接关闭阀门,以控制输出来降低损耗,控制方法简单,但是缺乏灵活性。变频技术的应用,可以实现对机泵运行速度的变频控制,如果设备运行负荷过大,可以及时采取变速调节措施,使其维持在良好的运行状态。...
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ZDR10DP1-YM叠加式直动减压阀,10通径,叠加式连接,油口A,B或P减压,带保护罩的调节螺栓调节,该阀为三通路结构,具有二次压力保护装置。主要用来降低系统某一回路的压力。它有四种压力等级和三种压力调节方式,并有单向阀供选择。...
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减压阀(reducingvalve)是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压减温阀。...
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ZDR10D叠加式直动减压阀。减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。...
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减压阀“‘高教杯’全国大学生先进制图技术与技能大赛“练习专用图纸,内容包含装配图及零件图图纸,三维包括零件及装配体,三维模型格式为SolidWorks2016及step格式。...
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这是5款MAPR系列精密减压阀设计模型,精密减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。模型包含stp格式...
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6种PCRP-过滤减压阀模型,车间,厂矿等多用的压缩设备,所以这款压力阀就必不可少,压缩空气过滤器减压阀采用滚动式膜片,当输入端压力波动时,减压阀膜片自动作出调整,使压力平稳的输出,保证压力稳定。...
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减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。...