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Agilent 四元比例阀漏液问题分析及解决方案

Agilent 四元比例阀漏液问题分析及解决方案
Agilent 四元比例阀漏液问题分析及解决方案

Agilent 四元比例阀漏液问题分析及解决方案

A 1100和1200的四元梯度系统都有一个四元比例阀,以此来省掉一个泵,并且能运行最多四元的梯度。四元比例阀最容易出现的问题就是某一个通道漏液,尝试着将B、C、D 三个通道的吸滤头提出流动相液面,以5ml/min的流速排空A通道,仔细观察B、C、D三个通道的吸滤头上是否有细小的气泡快速的产生,或者在B、C、D三个通道里吸入一段空气,观察管路里的空气前后的液面是否在向泵里移动,如果有,说明四元比例阀A通道漏液,没有,A通道是好的;依次去试B、C、D三个通道,看看你的四元比例阀是否漏液。漏液的仪器表现在梯度运行的样品保留时间不稳定,压力波动偏大。

如果四元比例阀漏液了,A的工程师和800的电话工程师都会告诉你去用60度的热水去清洗系统,或者用异丙醇清洗系统,这些方法我都试过十几次了,包括A 的工程师上门亲自来操作,没有一次能解决问题。最终是在保的仪器A给免费更换,不在保的只能自己花钱更换。但是频繁出现的问题把我们逼上了绝路,毕竟一万多块钱的东西不能说换就换,一直总换,算下来我们前后十几台仪器都出过类似的问题,说是水脏吧,我们同时用相同的流动相的五六台仪器,总是有那么一两台时不时要漏液,而且有的仪器换过新比例阀还要再漏,有的仪器用了好几年从来不漏。

A的工程师换了三个人来,都没搞明白是怎么回事,但是一口咬定是我们流动相有问题,说是或者因为有盐析出堵塞通道,或者因为纯乙腈导致宝石球和底座粘连,但是如果真的是这些问题,我们用热水或者异丙醇冲洗早就应该解决了。其中一个工程师曾经当着我们的面拆过一个比例阀的一个通道,拆了一半就放弃了,不敢再接着拆。转眼我们的仪器一半都出了保修期,有台坏掉的仪器被我们拆掉比例阀当成了单元泵来用,拆下来的比例阀拿来做研究用了。

四元比例阀其实就是四个入口主动电磁阀攒在了一起,搞明白这一点就好办了。电磁阀通过通电时间的长短来控制每个通道开放时间的长短,进而控制每个通道的流量。通电时宝石球和球座受到电磁阀体的压力,压缩弹簧,此时管路里的液体被压入比例阀里,四个电磁阀依次通电,四个通路就会依次往比例阀里泵入液体。仔细看每个通道电磁阀后边,四角有四个内六角的螺钉,中间还有一个带红色火漆的内六角螺钉,红色火漆是出厂前调校流量以后封印的,千万不能动,我们最开始时拆的比例阀因为动过这个螺钉,拆完重装以后流量出了问题,螺钉紧的不合适或者冲程过大,流量偏大,导致四元比例阀与入口主动阀之间出现压力,或者冲程过小,流量不够,导致四元比例阀与入口主动阀之间的管路出现气泡。

找一个宽敞明亮的地方,地面最好也要干净明亮,放一张没有柜体的桌子,这样不小心掉在地上的宝石球和小弹簧容易被找回来;准备一张A4白纸,画上四个通道的顺序图和拆卸结构示意图,拆的时候边拆边画,标明先后顺序;准备标签纸,拆之前贴在中间那个小的四方体上,标明每个方向所对应的A、B、C、D四个通道的编号;准备四个烧杯,各放入适量异丙醇,分别贴上A、B、C、D四个编号;准备一个尖嘴小镊子和一个干净的A的进样小瓶盒子,准备装拆下来的零件;A的仪器附带工具包里有拆内六角螺钉的工具。

准备工作做好了拆起来就很快了,小心一点,拧开四个螺钉以后小心地取下电磁阀体,里边会掉下来一个大一点的弹簧和黑色的柱体,再放回去就是了,这些部分放到一边。小心的取下剩下的主体部分上的一个细小透明的膜片,露出来的是宝石球座,取下宝石球座以及

下边的宝石球和弹簧,放到相应的烧杯里,其他的通道也同样依次拆开,拿去超声清洗。如果眼力好的话,仔细看那个弹簧,能够发现弹簧的侧面磨损的非常严重,尤其是常用的通道,曾经有一个比例阀我拆开以后发现漏液的那个通道里弹簧断掉少了一截。往回装的时候注意按原来的顺序一一对应着往回装,宝石球如果不小心丢失了的话,入口主动阀阀芯和出口单向阀里都有,废旧的可以拆出来用,弹簧最好是倒个头用,把磨损严重的一端朝里放到比例阀里边去,我那个短了一截的弹簧被我拉长了放到不常用的通道里。最后的四个内六角螺钉不要拧太紧,差不多就可以,不会漏液的。

修好的比例阀拿去再做一遍测试,有问题的通道再打开重新装一次,或者最开始拆的时候只拣有问题的通道拆。

总结一下,四元比例阀出现的比例不准问题实际上是由某个通道里的弹簧不能完全复位导致这个通道漏液引起的,拆开的通道里弹簧无一例外的磨损严重。A的解释是流动相里有盐析出或者有机械杂质导致,不排除这种可能,但是我们的仪器前后十几个出现这个问题应该不是这个原因。而A的工程师推荐的热水或者异丙醇长期清洗也并不能解决我们的问题。实际上A应该提供弹簧或者宝石球以及垫片的配件销售,弹簧和垫片的成本几乎可以忽略不计,但是换一个比例阀至少要一万多块钱。

注:实际上当你发现仪器保留时间不稳、基线不好、压力不稳等问题时,如果通过简单的冲洗系统不能解决问题,可以考虑通过我所说的方法挨个排查各个通道,一般如果不是泵入口电磁阀芯和出口单向阀的问题就是四元比例阀的问题了。仔细想来应该是处于关闭状态下气泡有动作的通道在漏液,但我所遇到的十来个比例阀经常是两个通道同时漏液,所以一般都是四个通道一起拆开来处理。

总之,如果你发现按我说的方法某个通道气泡有动作,你就可以确认四元比例阀需要修理了。

力士乐的比例阀

力士乐的比例阀, 4WRKE 系列中的减压阀起什么作用。 问题如题,这里的减压阀起什么作用呢??好像是减的是控制油的压力。请指点! 这个与4WRZ系列中的先导三通减压阀有什么区别。这里的减压阀又起什么作用?? 顶端Posted: 2009-10-26 14:53 | [楼主] x199 级别: 助工 精华: 0 发帖: 463 威望: 2 点 金钱: 1141 机械币 贡献值: 0 点 注册时间:2006-07-2 1 最后登录:2009-11-1 9 小中大引用推荐编辑举报只看复制 Re:力士乐的比例阀,系列中的减压阀起什么作用。 4WRZ的先导三通减压阀,主级开度,由该减压阀的输出压力与主阀 芯弹簧力平衡而确定; 4WRKE的先导阀是比例方向阀,主阀芯的位置由反馈装置决定,但 当工作压力过高时,为了保护主阀芯的弹簧腔、使阀工作平稳,加了 个D3减压阀,该阀与普通电液阀中加D3减压阀的意义是一样的。 4WRZ阀,在主级与先导级之间,加有加D3减压阀的情况,但其用 意却有不同:4WRZ的先导三通减压阀最高工作压力是100bar,当控 制油压力高于100bar时,需要减压后再到先导级。 rexroth@https://www.doczj.com/doc/e79555485.html,,欢迎交流 顶端Posted: 2009-10-28 09:55 | 1 楼shuang11 17 级别: 助工 精华: 0 发帖: 302 威望: 0 点 金钱: 5 机械 币 贡献值: 0 点 注册时间:2007 -11-28 最后登录:2009 小中大引用推荐编辑举报只看复制 图片: 说的很详细,我想在问你一下啊。见贴图!

-11-20 这个图中的压差即△P什么意思啊??? 回油压力指的是什么啊???? 顶端Posted: 2009-10-28 11:31 | 2 楼x199 级别: 助工 精华: 0 发帖: 463 威望: 2 点 金钱: 1141 机 械币 贡献值: 0 点 注册时间:2006 -07-21 最后登录:2009 -11-19 小中大引用推荐编辑举报只看复制

安捷伦仪器参数完整版

安捷伦仪器参数 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

安捷伦1260高效液相色谱仪技术参数 1 梯度泵 * 串联双柱塞往复泵,齿轮传动,20ul-100ul自动连续可变冲程设计; 四元梯度泵可设置的流速范围:–10 mL/min, mL/min步进; 流速精密度:±%RSD; 整个系统耐压:不小于400bar; 混合精度:< % RSD 或< min SD,流速1 mL/min; 含柱塞清洗附件。 2 集成在线真空脱气机 在线真空膜过滤技术,内置真空泵,压力传感器,实时监控真空腔压力变化; 4个通道,最大流速每个通道:10 mL/min。 3 自动进样器 进样精度:< % RSD; 交叉污染:≦%; * 进样瓶容量:不小于100位(2ml样品瓶),可配置扩展样品盘,实现无人值守自动扔瓶功能; 进样范围: - 100μL,增量为μL; 计量工具:高压流路中采用计量泵; * 具有样品柱前衍生、振荡稀释、复杂程序进样等功能。 *操作压力:不小于600bar 4 柱温箱 半导体控温模式,控温范围:室温下10℃ - 80℃,带降温功能; 控温精度:±℃; 控温准确度:±℃; * 柱容量:3根30cm色谱柱 色谱柱识别模块,用于GLP记录色谱柱类型,可监测柱子使用情况。 5 高灵敏度可变波长紫外检测器 类型:双光束光路设计 光源:氘灯; *最大采样速率:80 Hz; 噪声:在230 nm 处,<±×10-5 AU; 漂移:在230 nm 处,< 1×10-4 AU/小时; 波长范围:190 – 600 nm; 波长准确度:± 1 nm, 氘线灯自动校准。

工程机械电液比例阀特点

工程机械电液比例阀特点、原理及应用 工程机械电液比例阀的特点及其应用—感谢山东科技大冯开林教授 1 引言 电液比例阀是阀内比例电磁铁根据输入的电压信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例的压力、流量输出的元件。阀芯位移也可以以机械、液压或电的形式进行反馈。由于电液比例阀具有形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制的各种电液系统、控制精度高、安装使用灵活以及抗污染能力强等多方面优点,因此应用领域日益拓宽。近年研发生产的插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械的使用特点,具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。它的出现对移动式液压机械整体技术水平的提升具有重要意义。特别是在电控先导操作、无线遥控和有线遥控操作等 方面展现了其良好的应用前景。 2 工程机械电液比例阀的种类和形式 电液比例阀包括比例流量阀、比例压力阀、比例换向阀。根据工程机械液压操作的特点,以结构形式划分电液比例阀主要有两类:一类是螺旋插装式比例阀(screwin cartridge proportional valve),另一类是滑阀式比例阀(spool proportional valve)。 螺旋插装式比例阀是通过螺纹将电磁比例插装件固定在油路集成块上的元件,螺旋插装阀具有应用灵活、节省管路和成本低廉等特点,近年来在工程机械上的应用越来越广泛。常用的螺旋插装式比例阀有二通、三通、四通和多通等形式,二通式比例阀主要是比例节流阀,它常与其它元件一起构成复合阀,对流量、压力进行控制;三通式比例阀主要是比例减压阀,也是移动式机械液压系统中应用较多的比例阀,它主要是对液动操作多路阀的先导油路进行操作。利用三通式比例减压阀可以代替传统的手动减压式先导阀,它比手动的先导阀具有更多的灵活性和更高的控制精度。可以制成如图1所示的比例伺服控制手动多路阀,根据不同的输入信号,减压阀使输出活塞具有不同的压力或流量进而实现对多路阀阀芯的位移进行比例控制。四通或多通的螺旋插装式比例阀可以对工作装置实现单独的控制。 滑阀式比例阀又称分配阀,是移动式机械液压系统最基本的元件之一,是能实现方向与流量调节的复合阀。电液滑阀式比例多路阀是比较理想的电液转换控制元件,它不仅保留了手动多路阀的基本功能,还增加了位置电反馈的比例伺服操作和负载传感等先进的控制手段。所以它是工程机械分配阀的更新换代产品。 出于制造成本的考虑和工程机械控制精度要求不高的特点,一般比例多路阀内不配置位移感应传感器,也不具有电子检测和纠错功能。所以,阀芯位移量容易受负载变化引起的压力波动的影响,操作过程中要靠视觉观察来保证作业的完成。在电控、遥控操作时更应注

博世力士乐比例伺服阀教程

14th –15th January 2004, Bosch Rexroth in China 4 WRD(E) 5X NG 10, 16, 25, 32, 35 Q max 3000 l/min 4/3RV NG 10, 16, 25, 32 Q max 3500 l/min 4 WRLE(H) NG 6/10 Q max 180 l/min 4 WRA(E) 2X NG 6 / 10 Q max 75 l/min 4 WRE(E) 2X NG 6 / 10 Q max 180 l/min 4 WRZ(E) 7X NG 10, 16, 25, 32, 52 Q max 2800 l/min 4 WRK(E) 2X NG 10, 16, 25, 32, 35 Q max 3000 l/min Proportional Valves High Response Control Valves 4 WS(E)2EM 5X NG 10Q N 90 l/min (bei Δpv 70 bar) 4 WSE3EE NG 16, 25, 32Q N 850 l/min (bei Δpv 70 bar) 4 WS(E)2EM 2X NG 6Q N 20 l/min (bei Δpv 70 bar) Servo Valves 4 WRPE NG 10, 16, 25,32 Q max 3500 l/min 4/3HRV1 NG 6 Q max 24 l/min 4/3WV1 NG 6 /10 Q max 120 l/min 4/3WV1 OBE NG 6/ 10 Q max 120 l/min 4/3WV1 OBE NG 6 / 10 Q max 100l/min HI HI HI HI HI HI HI HI

安捷伦信令分析仪系列

安捷伦信令分析仪系列

移动网络正在向LTE/SAE 方向演进,在这种体系结构中,话音和数据业务全部通过一个采用IP/以太网EPC 和OFDM 技术的无线接入网进行运营。为了满足监测第四代移动无线接入网和核心网提出的新要求,市场上迫切需要新一代的协议分析仪。 安捷伦信令分析仪系列能够最充分地提高工程师的效率,帮助他们快速开发、设计、安装、优化复杂的移动网络,以及对其进行故障诊断。这一强大的产品系列可以满足3G 演进和4G 无线技术对更高智能和性能的需求。 该解决方案采用高性能的客户机/服务器多用户体系结构,能够出色地完成从统计数据和呼叫跟踪层面延伸到消息和解码层面的深入分析,在故障排除方法上取得了重大突破。它适用于所有的移动网络技术和呼叫类型,能够对整个网络的性能和单个呼叫的性能进行全面和统一的测试,从而加快和简化对电话网中最复杂的交互问题的解决过程。 具有16端口GigE 的DNA HD ● LTE ●EPC ●UMTS ●HSPA+●UTRAN ●IP UTRAN ●毫微微蜂窝网络●GSM ● GPRS ● EDGE ● GERAN ● CDMAOne ● CDMA2000● 厂商专有解码● IMS ● SS7● 各国不同的标准 信令分析仪LTE KPI 和图形呼叫跟踪

更快的2G、2.5G、3G和4G网络部署与故障诊断 ●支持 LTE/SAE、UMTS、HSDPA、毫微微蜂窝网络、GERAN、UTRAN、GSM、GPRS、EDGE、CDMAOne、CDMA2000、IMS、VoIP、SS7、各个厂商不同的标准等 ●全自动配置 LTE/SAE 和 UMTS 技术以及网络接口 ●图形呼叫跟踪功能能够对消息和解码进行独特的深入分析,从而快速诊断和隔离问题 ●图形统计功能和关键性能指标(KPI)能够显示网元的各种信息元素和性能,例如呼叫成功率、信令和呼叫负载、故障原因值分布、原因值比率(cause value rates)、用户平面性能和业务交付性能下降 KPI 和标准。 ●端到端显示移动话音、视频和数据业务 ●解多路复用和信道化在一个OC-3/ OC12和STM-1/STM-4结构中支持HDLC 和ATM ●可以按呼叫对伪RNC RLC/MAC进行重组,以仿真UMTS RNC ●可对S1 NAS、Iub和Gb链路进行高性能、实时和全自动解密 ●能够采用不同方法来确保对IPSec进行成功测试,测试范围包括空加密(Null Encryption)支持和实时IPSec解密 ●与以往只能在用户层面上进行分析不同,新技术可在硬件和软件中进行更高层的协议过滤,并可在LTE和UMTS控制层面进行分析更低的拥有成本 ●多用户功能能够通过一个解决方案中的多个客户机进行高性能、多客户机分析。所有客户机都可以通过同一硬件平台同时但又完全独立地获取测量流量,而不会影响或限制整个网络的性能。 ●远程客户机可以在几分钟内完成连接、自动配置和分析。能够支持多种技术,可以跟踪IMS、SS7、SS7/IP、2G、2.5G和3G移动网络中的呼叫,从而更简单地解决电话网中最复杂的交互问题。 ●时间同步的便携式中央测试平台提供了多网段分析功能,以及在业界所有 E1/T1、STM-1/OC-3和GigE测试平台中最高的端口和逻辑接口密度。 ●全自动控制测试,可以通过XML API生成测试结果和管理数据记录文件。 ●灵活的数据记录选项使用户可以选择捕获和保存数据的方式、 位置和时间。 ●在Agilent DNA-HD、DNA和DNA PRO平台上运行,可以充分利用同一硬件进行数据分析,使客户可以从投资测试工具中获得更多的好处。

安捷伦公司--如何进行保留时间锁定

Author Michael J. Szelewski, Kenneth R. Weiner, and Chin-Kai Meng Agilent Technologies, Inc.2850 Centerville Road Wilmington, Delaware 19808-1610USA Introduction The techniques of Retention Time Locking (RTL)[1], Target Compound Screening [2], and Deconvo-lution Reporting [3] all use retention times (RTs)for an additional level of compound confirmation.It is important that for maximum productivity and quality, RTs are constant/reproducible and embed-ded in mass spectral libraries [4]. However, not all compounds are in a commercially available mass spectral library, and most mass spectral libraries do not have RTs. This technical overview describes building and editing (for example, adding compounds) the following: RTL Screener databases, RTL Quant databases, and Mass Spectral Libraries. These tasks are accom-plished using the GC/MSD ChemStation software and Microsoft Excel. RTL Quant databases and Mass Spectral Libraries can also be used with Agilent's Deconvolution Reporting Software [3]. Building and Editing RTL Screener/Quant Databases and Libraries Technical Overview Software Requirements ?GC/MSD revision D.01.01 (D.01.00 sp1) or higher ?Microsoft Excel File Locations (File types: *.d, *.l, *.scd,and *.tab) ?Data files (*.d) in C:\MSDchem\1\data\?Library files (*.l) in C:\Database\ ?Screener database files (*.scd) in C:\Database ? TAB-delimited files (*.tab) in C:\Database

伺服阀和比例阀

伺服阀与比例阀的主要共同点有: 一、伺服阀与比例阀的主要共同点有: 1、用电信号进行控制; 2、阀口开度是连续可调; 二、伺服阀与比例阀的主要差异点 1、伺服阀控制阀口采用零遮盖结构,可以用于任何闭环系统;比例阀采用正遮盖阀口,有较大的零位死区,可方便用于速度闭环系统,电控器中配置阶跃信号发生器,可用于力闭环与位置闭环。但总存在一定的不便。 2、伺服阀通过提高加工精度、油液过滤精度,加上将油源压力的三分之一用于控制阀口,因而频响很高,从几十到几百Hz,相应的弱点就是成本高、维护难,能量利用率较低;而比例阀在加工、过滤要求上低一个档次,阀口压差也较小,所以频响比伺服阀低一个档次,一般在几个到100Hz以内,相应的强项就是成本低、较易维护。可靠性比较高,能量损失相对小。 3、伺服阀一般都是在零位附近工作,而比例阀除了在零位附近工作外,经常需要在大开口位置工作,即其工作模式有较大差别,这是目前还不能使伺服阀与比例阀形成统一系列的重要原因。 4、伺服阀运行中常会出现零飘,而比例阀有较大的零位死区,就不存在零飘的问题。 5、伺服阀只用于闭环系统,比例阀还经常用于开环系统; 6、现在一般首先从要求的频响,就可大体确定选用甚么阀,频响要求高的只能选伺服阀,频响要求相对低的就选比例阀。另外就要综合考虑性能、成本、维护、可靠性等因素,决定取舍。一般的原则是: A.能用传统阀的,不用比例阀;能用比例阀的不用伺服阀; B.非用伺服阀的,不用比例阀;非用比例阀的不用传统阀。 7、在伺服阀与一般比例阀之间的伺服比例阀(闭环比例阀,高频响比例阀,调节阀),特性介于两者之间。有意进一步了解者,可阅读“新编实用电液比例技术”第九章9.7节伺服比例阀。 进口压力补偿器是什么元件啊是控制压力还是控制流量啊 在比例换向阀控制回路中,为保证比例阀进、出口压差恒定,减小负载压力波动对调速性能的影响,经常在比例换向阀下面叠加一个压力补偿器 1)比例方向阀加进口压力补偿器的目的,就是尽可能排除负载变化对控制流量的影响,也可以将加了以定差减压阀作为进口压力补偿器的比例方向阀理解称为比例方向流量阀,而将以定差溢流阀作为进口压力补偿器的比例方向阀,理解称为负载敏感阀。 2)加定差减压阀的,为了保持比例换向阀口两端压差基本不变,将多余能量消耗在补偿阀口,属于耗能型。加定差溢流阀的,是一种节能型的负载敏感控制,定量泵的出口压力不再为常数,而是仅仅比负载高一个定值。定差溢流补偿器上如配上个先导阀,当系统压力达到其调定值时,定差溢流阀就转换角色成为系统的安全阀。 3)进口压力补偿器,一般不能实现对超越负载的控制,除了其他附加措施外,常采用出口压力补偿器。进口压力补偿器原理上处于泵与比例方向阀之间,出口补偿器原理上处于比例方向阀与负载之间,管住执行器的出油流量。也就是说,进口补偿器像中国的高考制度,严格管住进大学的资格与人数(流进执行器的流量);出口压力补偿器像欧美的办法,什么人都可以进大学,但严格控制大学毕业的资格与人数。现在有些高档次的平衡阀,原理上与出口压力补偿器相近。出口压力补偿器比较复杂昂贵,像不能走考大学这个独木桥一样,对付超越负载还有很多其他办法。

德国力士乐比例换向阀

德国力士乐比例换向阀 式进行的直接投资发展迅速。走出去战略发挥作用外汇局国际收支司司长韩红梅在解释去年对外直接投资净流出增长526%的原因时称,“走出去”发展战略发挥了重要作用。“国务院各相关部门协调配合,插口多达4000多个,液箱无特殊的防尘设施。乳化液中有大量的漂浮杂质,在立柱缸底和阀腔,留有较多的煤粉、岩粒和铁屑。进液阀芯和阀座,由于开启关闭比较频繁,液体流速高,密封很快就会失效。实践证明减少支架液压系统液体的污染杂质,是十分困难的,有人曾经设想在乳化液泵站采用高压过滤器,同时在每台支架进口处增加小型过滤器。但在工作中很快被堵塞,形成断流。另一方面,随着液压支架技术的发展。对阀的使用性能和阀的使用寿命提出了更高的要求。目前,在装有120目时的过滤器和磁过滤装置的条件下,用通过被测试阀的乳化液的总流量和阀的启闭次数,来计量阀的寿命。但实际上室内型式试验与井下实际工作结果相差很大。现在许多国家的形式实验,增加了抗污染要求,有的是在乳化液中掺入适当的煤粉,有的是加入机械杂质。为此,需要使用新型的、抗污染能力强的、适合于井下工作条件的密封副。2液压阀密封材料的历史及现状阀芯和阀座接触面的泄漏,是工作液体分子挤入的结果。影响密封效果的主要原因是阀芯和阀座的接触比压、不平度及压差。当阀芯与阀座的接合面以P力压紧,工作液体分子以F力挤入,密封材料会产生弹性变形。如果密封副总抗力大于分子斥力,则密封有效,否则就会形成泄漏。 早期的液压支架,运动副之间没有其他密封 一、结构特点和用处: 高压减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。 二、主要技术参数和性能指标: 公称压力(Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 壳体试验压力 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24 (Mpa)*

安捷伦公司毛细管色谱柱

安捷伦公司毛细管色谱柱 安捷伦公司的毛细管色谱柱自从Agilent公司合并了JW公司后其品质已达到世界一流水准就连它的价格也和DB系列完全一致。 HP-1-二甲基聚硅氧烷柱 说明:这是最常用的非极性键合固定相,HP-1(二甲基聚硅氧烷),具有极好的热稳定性并且在高温下流失很小,具有低的检测限 相似的固定相:DB-1,Rtx-1,SPB-1,CP Sil5CB,MDN-1,DB-1h.t.,AT-1007-1 恒温/程序升温温度范围:-60至325/350℃,-60至300/320℃0.53内径,-60至260/280℃>2.0mm 液膜 应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物 HP-125m,0.20mm,0.33um HP-130m,0.32mm,0.25um HP-115m,0.25mm,0.25um HP-130m,0.32mm,1.0um HP-130m,0.25mm,0.25um HP-160m,0.32mm,0.25um HP-160m,0.25mm,0.25um HP-115m,0.53mm,1.5um HP-130m,0.53mm,2.65um HP-35-二苯基-65%-二甲基硅氧烷共聚物 说明:HP-35柱是用苯基取代甲基的聚硅氧烷固定相柱。EPA(美国环保暑)方法8081和UPS(美国药典)G-42中已经指定用此固定相。HP-35的中极性使其成为分析杀虫剂、除草剂、药物和胺的良好选择。 相似的固定相:DB-35,Rtx-35,SPB-35,AT-35,Sup-herb 等温/程序升温温度范围:-40至300/320℃40至280/300℃ 应用:芳氯物(Aroclors)、胺类、杀虫剂、药品 HP-3515m,0.25mm,0.25um HP-3530m,0.32mm,0.15um HP-3530m,0.25mm,0.25um HP-3530m,0.32mm,0.25um HP-35,60meter,0.25mm,0.25um HP-3530m,0.32mm,0.5um HP-FFAP(键合和改性的交联聚乙二醇) 说明:HP-FFAP柱主要特点是能够分析有机酸、游离脂肪酸或用于一些需要定量分析微量酸样品。这一固定相经过改性并具有很强惰性,适合于分析溶于水的酸,碳数高达C24的脂肪酸可以用此柱进行分析,而无需费时费钱的衍生化处理。HP-FFAP柱是交联又键合的色谱柱,可以避免在进水样是色谱柱被毁坏,操作在60℃到260℃之间,不需要事先进行预处理即可得到好的结果,此柱可以用溶剂冲洗,延长寿命。 相似的固定相:DB-FFAP Stabilwax,OP WAX58cb,Nukol SP1000D 等温/程序升温温度范围:60至240/250℃对0.35mm内径柱,60℃到230/240℃ 应用:磷类、醇类、醛类、酮类、腈类。 HP-FFAP25m,0.20mm,0.3um HP-FFAP,30m,0.32mm,0.25um HP-FFAP,30m,0.25mm,0.25um HP-FFAP30m,0.53mm,1.0um HP-FFAP25m,0.32mm,0.5um HP-PLOT分子筛色谱柱 说明:对于需要分离氩气和氧气而不用昂贵的低温冷却的应用实验中,选择厚膜HP-PLOT Molesieve/5A柱。对大部分应用来说,经济的厚膜柱比较理想,包括在不到10秒的常规空气检测和分析。薄膜柱可在次低温下分离氩气和氧气。 相似的固定相:CP Molesieve5A,GS Molesieve,RT-Msieve13X,Mol Sieve5A-PLOT 等温/程序升温温度范围:350℃ 应用:稀有气体,永久气体。

伺服阀和比例阀的区别

一般说来,好像伺服系统都是闭环控制,比例多用于开环控制;其次比例阀类型要多,有比例压力、流量控制阀等,控制比伺服药灵活一些。从他们内部结构看,伺服阀多是零遮盖,比例阀则有一定的死区,控制精度要低,反应要慢。但从发展趋势看,,抗特别在比例方向流量控制阀和伺服阀方面,两者性能差别逐渐在缩小,另外比例阀的成本比伺服阀要低许多污染能力也强 伺服阀通过闭环控制可以实现位置环和压力环而且精度非常高如:AGC、AWC等,比例阀加工精度和控制精度较低所以造价较低,有比例换向阀和比例压力阀和比例流量阀。但一些设备也用高频响的比例阀(如:连铸的动态轻压下),这种比例阀主要用于闭环控制,造价相对与伺服阀较低,频宽能达到20~30个HZ 伺服阀应用多用于 1.控制精度要求高,(高到什么程度?反馈精度如何计算?) 2.动态特性好(什么状况下叫动态特性好?怎么衡量?) 伺服阀、比例阀区别: 1.驱动装置不同。比例阀的驱动装置是比例电磁铁;伺服阀的驱动装置是力马达或力矩马达。 2.性能参数不同。滞环、中位死区、频宽、过滤精度等特性不同,因此应用场合不同,伺服阀和伺服比例阀主要应用在闭环控制系统,其它结构的比例阀主要应用在开环控系统及闭环速度控制系统。 3.阀芯结构及加工精度不同。比例阀采用阀芯+阀体结构,阀体兼作阀套。伺服阀和伺服比例阀采用阀芯+阀套的结构。 4.中位机能种类不同。比例换向阀具有与普通换向阀相似的中位机能,而伺服阀中位机能只有O型(Rexroth 产品的E型)。 5.阀的额定压降不同。 电液比例阀(还有其他种类的比例阀?伺服比例阀)是阀内比例电磁铁根据输入电压(电压从何而来?来自于控制信号或控制电路。控制信号从何而来?开环控制无信号反馈)信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例的压力、流量输出的元件。阀芯位移也可以以机械、液压或电的形式进行反馈(开环控制为何需要反馈信号?)。 电液比例阀 1.形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制的各种电液系统、(充当液压控制\传动系统的电-液、电-气转换环节)(其他电-液、电-气转换元件?) 2.控制精度高、 3.安装使用灵活 4.抗污染能力强 插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械的使用特点(?1.成本控制,2.控制的可靠性,3.批量大,安装方便,4.控制精度适中(何谓适中?)5.移动车载系统,动态特性?),具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。 Application: 1.移动式液压机械整体技术水平的提升 2.电控先导操作、 3.无线遥控 4.有线遥控操作 电液比例阀 1.比例流量阀、 作用 2.比例压力阀、 3.比例换向阀。 (三者在结构上有什么区别?和传统的流量、压力、换向阀有什么区别?) 按结构分 1.螺旋插装式比例阀(screwin cartridge proportional valve),应用灵活、节省管路和成本低廉

Agilent-1260中文版1

Agilent 1260 LC (中文版B01.01) 现场培训教材 安捷伦科技有限公司 生命科学与化学分析仪器部 一、培训目的: ●基本了解1200LC硬件操作。 ●掌握化学工作站的开机,关机,参数设定,学会数据采集,数据分析的基本操作。 二、培训准备: 1、仪器设备:Agilent 1200LC ●G1310A :(单元泵);G1312A(二元泵);G1311A(四元泵)。 ●G1313A(标准型自动进样器)。 ●G1316A(柱温箱)。 ●G1314A(VWD检测器)。 ●G1362A(示差检测器)。 ●色谱柱: Eclipse XDB-C18 150 x 4.6 mm, 5um column P/N 993967-902 2、溶剂准备: ●色谱级纯或优级纯乙腈或甲醇。 ●二次蒸馏水 基本操作步骤: (一)、开机: 1、打开计算机,进入中文Windows XP画面,并运行CAG Bootp Server程序。 2、打开1200 LC 各模块电源。 3、待各模块自检完成后,双击“Instrument 1 Online”图标,化学工作站自动与1200LC 通讯,进入的工作站画面如下所示。 4、从“视图”菜单中选择“方法和运行控制”画面, 点击“视图”菜单中的“显示顶部工具栏”,“显示状态工具栏”,“系统视图”,“样品视图”,使其命令前有“√”标志,来调用所需的界面。 5、把流动相放入溶剂瓶中。 6、打开冲洗阀。 7、点击“泵”图标,点击“设置泵…”选项,进入泵编辑画面。 8 、设流速:5ml/min,点击“确定”。 9、点击“泵”图标,点击“控制…”选项,选中“启动”,点击“确定”,则系统开始冲洗,直到管线内(由溶剂瓶到泵入口)无气泡为止,切换通道继续冲洗,直到所有要用通道无气泡为止。 10、点击“泵”图标,点击“控制…”选项,选中“关闭”,点击“确定”关泵,关闭冲洗阀。 11、点击“泵”图标,点击“设置泵…选项”,设流速:1.0ml/min。 12、点击泵下面的瓶图标,如下图所示(以单元泵为例),输入溶剂的实际体积和瓶体积。也可输入停泵的体积,点击“确定”。 (二)数据采集方法编辑: 1、开始编辑完整方法: ●从“方法”菜单中选择“编辑完整方法…”项,如下图所示选中除“数据分析”外的三项,点击“确定”,进入下一画面。

典型电-气比例阀,伺服阀的工作基本知识

典型电---气比例阀、伺服阀的工作原理电---气比例阀和伺服阀按其功能可分为压力式和流量式两种。压力式比例/伺服阀将输给的电信号线性地转换为气体压力;流量式比例/伺服阀将输给的电信号转换为气体流量。由于气体的可压缩性,使气缸或气马达等执行元件的运动速度不仅取决于气体流量。还取决于执行元件的负载大小。因此精确地控制气体流量往往是不必要的。单纯的压力式或流量式比例/伺服阀应用不多,往往是压力和流量结合在一起应用更为广泛。 电---气比例阀和伺服阀主要由电---机械转换器和气动放大器组成。但随着近年来廉价的电子集成电路和各种检测器件的大量出现,在1电---气比例/伺服阀中越来越多地采用了电反馈方法,这也大大提高了比例/伺服阀的性能。电---气比例/伺服阀可采用的反馈控制方式,阀内就增加了位移或压力检测器件,有的还集成有控制放大器。 一、滑阀式电---气方向比例阀 流量式四通或五通比例控制阀可以控制气动执行元件在两个方向上的运动速度,这类阀也称方向比例阀。图示即为这类阀的结构原理图。它由直流比例电磁铁1、阀芯2、阀套3、阀体4、位移传感器5和控制放大器6等赞成。位移传感器采用电感式原理,它的作用是将比例电磁铁的衔铁位移线性地转换为电压信号输出。控制放大器的主要作用是: 1)将位移传感器的输出信号进行放大; 2)比较指令信号Ue和位移反馈信号U f U; 3)I输出。此外,为了改善比例阀的性能,控制放大器还含有对反馈信号 Uf和电压差U的处理环节。比如状态反馈控制和PID调节等。

带位置反馈的滑阀式方向比例阀,其工作原理是:在初始状态,控制放大器的指令信号UF=0,阀芯处于P与A、B两端输出口同时被切断,A、B两口与排气口也切断,无流量输出;同时位移传 Uf=0。若阀芯受到某种干扰而偏离调定的零位时,位移传感器将输出一定的电压Uf,控制放大器将得到的U=-Uf放大后输出给电流比例电磁铁,电磁铁产生的推力迫使阀芯回到零位。若指令Ue>0,则电压差U增大,使控制放大器的输出电流增大,比例电磁铁的输出推力也增大,推动阀芯右移。而阀芯的右移又引起反馈电压Uf的增大,直至Uf与指令电压Ue基本相等,阀芯达到力平衡。此时。 Ue=Uf=KfX(Kf为位移传感器增益) 上式表明阀芯位移X与输入信号Ue成正比。若指令电压信号Ue<0,通过上式类似的反馈调节过程,使阀芯左移一定距离。 阀芯右移时,气源口P与A口连通,B口与排气口连通;阀芯左移时,P与B连通,A与排气口连通。节流口开口量随阀芯位移的增大而增大。上述的工作原理说明带位移反馈的方向比例阀节流口开口量与气流方向均受输入电压Ue的线性控制。 这类阀的优点是线性度好,滞回小,动态性能高。

安捷伦仪器使用说明书中文

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典型电---气比例阀伺服阀的工作原理

典型电---气比例阀、伺服阀的工作原理 电---气比例阀和伺服阀按其功能可分为压力式和流量式两种。压力式比例/伺服阀将输给的电信号线性地转换为气体压力;流量式比例/伺服阀将输给的电信号转换为气体流量。由于气体的可压缩性,使气缸或气马达等执行元件的运动速度不仅取决于气体流量。还取决于执行元件的负载大小。因此精确地控制气体流量往往是不必要的。单纯的压力式或流量式比例/伺服阀应用不多,往往是压力和流量结合在一起应用更为广泛。 电---气比例阀和伺服阀主要由电---机械转换器和气动放大器组成。但随着近年来廉价的电子集成电路和各种检测器件的大量出现,在1电---气比例/伺服阀中越来越多地采用了电反馈方法,这也大大提高了比例/伺服阀的性能。电---气比例/伺服阀可采用的反馈控制方式,阀内就增加了位移或压力检测器件,有的还集成有控制放大器。 一、滑阀式电---气方向比例阀 流量式四通或五通比例控制阀可以控制气动执行元件在两个方向上的运动速度,这类阀也称方向比例阀。图示即为这类阀的结构原理图。它由直流比例电磁铁1、阀芯2、阀套3、阀体4、位移传感器5和控制放大器6等赞成。位移传感器采用电感式原理,它的作用是将比例电磁铁的衔铁位移线性地转换为电压信号输出。控制放大器的主要作用是: 1)将位移传感器的输出信号进行放大; 2)比较指令信号Ue和位移反馈信号U f U; 3)放大,转换为电流信号I输出。此外,为了改善比例阀的性能,控制放大器还含有对反馈信号 Uf的处理环节。比如状态反馈控制和PID调节等。 带位置反馈的滑阀式方向比例阀,其工作原理是:在初始状态,控制放大器的指令信号UF=0,阀芯处于零位,此时气源口P与A、B两端输出口同时被切断,A、B两口与排气口也切断,无流量输出;同时位移传Uf=0。若阀芯受到某种干扰而偏离调定的零位时,位移传感器将输出一定的电压Uf,控制放 放大后输出给电流比例电磁铁,电磁铁产生的推力迫使阀芯回到零位。若指令Ue>0,则 电压差增大,使控制放大器的输出电流增大,比例电磁铁的输出推力也增大,推动阀芯右移。而阀芯的右移又引起反馈电压Uf的增大,直至Uf与指令电压Ue基本相等,阀芯达到力平衡。此时。

安捷伦液质联用培训教材(中文版)

= 安捷伦 G6300 系列LC/MSD Trap 现场培训教材 质谱数据系统 毛细管电泳 液相色谱 气相色谱

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G6300A 系列离子阱软件概述以及开机关机操作 仪器硬件概述 1.1典型配置 1.2仪器原理简介 1.2.1离子阱的主体包含一个环电极和两个端电极,环电极和端电极都是绕Z轴旋转的双 曲面,并满足r20=2Z20( r0为环形电极的最小半径,Z0为两个端电极间的最短距 离)。射频电压V rf加在环电极上,两个端电极都处于零电位。 1.2.2与四极杆分析器类似,离子在离子阱内的运动遵循马修方程,也有类似四极杆分析 器的稳定图。在稳定区内的离子,轨道振幅保持一定大小,可以长时间留在阱内, 不稳定区的离子振幅很快增长,撞击到电极而消失。离子阱的操作只有射频RF电 压,没有直流DC电压,因此离子阱的操作只对应于稳定图上的X轴。对于一定质 量的离子,在一定V rf下,不同质量数的离子按照m/z由小到大在稳定图的X轴上

自右向左排列。当射频电压从小到大扫描时,排在稳定图上的离子自左向右移动, 振幅逐渐加大,依次到达稳定图右边界,从离子阱中抛出,经过高能打拿极然后由 电子倍增器检测。 1.3仪器硬件概述 1.3.1离子源 1.3.2离子源原理 1.3.3仪器构造-示意图

电液比例阀工作原理

电液比例阀是阀内比例电磁铁输入电压信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例压力、流量输出元件。阀芯位移也可以以机械、液压或电形式进行反馈。电液比例阀具有形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制各种电液系统、控制精度高、安装使用灵活以及抗污染能力强等多方面优点,应用领域日益拓宽。近年研发生产插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械使用特点,具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。它出现对移动式液压机械整体技术水平提升具有重要意义。特别是电控先导操作、无线遥控和有线遥控操作等方面展现了其良好应用前景。 2 工程机械电液比例阀种类和形式 电液比例阀包括比例流量阀、比例压力阀、比例换向阀。工程机械液压操作特点,以结构形式划分电液比例阀主要有两类:一类是螺旋插装式比例阀(screwin cartridge proportional valve),另一类是滑阀式比例阀(spool proportional valve)。 螺旋插装式比例阀是螺纹将电磁比例插装件固定油路集成块上元件,螺旋插装阀具有应用灵活、节省管路和成本低廉等特点,近年来工程机械上应用越来越广泛。常用螺旋插装式比例阀有二通、三通、四通和多通等形式,二通式比例阀主比例节流阀,它常它元件一起构成复合阀,对流量、压力进行控制;三通式比例阀主比例减压阀,也是移动式机械液压系统中应用较多比例阀,它主对液动操作多路阀先导油路进行操作。利用三通式比例减压阀可以代替传统手动减压式先导阀,它比手动先导阀具有更多灵活性和更高控制精度。可以制成如图1所示比例伺服控制手动多路阀,不同输入信号,减压阀使输出活塞具有不同压力或流量进而实现对多路阀阀芯位移进行比例控制。四通或多通螺旋插装式比例阀可以对工作装置实现单独控制。 滑阀式比例阀又称分配阀,是移动式机械液压系统最基本元件之一,是能实现方向与流量调节复合阀。电液滑阀式比例多路阀是比较理想电液转换控制元件,它保留了手动多路阀基本功能,还增加了位置电反馈比例伺服操作和负载传感等先进控制手段。它是工程机械分配阀更新换代产品。 出于制造成本考虑和工程机械控制精度要求不高特点,一般比例多路阀内不配置位移感应传感器,具有电子检测和纠错功能。,阀芯位移量容易受负载变化引起压力波动影响,操作过程中要靠视觉观察来保证作业完成。电控、遥控操作时更应注意外界干涉影响。近来,电子技术发展,人们越来越多采用内装差动变压器(LDVT)等位移传感器构成阀芯位置移动检测,实现阀芯位移闭环控制。这种由电磁比例阀、位置反馈传感器、驱动放大器和其它电子电路组成高度集成比例阀,具有一定校正功能,可以有效克服一般比例阀缺点,使控制精度到较大提高。 3 电液比例多路阀负载传感与压力补偿技术 节约能量、降低油温和提高控制精度,同时也使同步动作几个执行元件运动时互不干扰,现较先进工程机械都采用了负载传感与压力补偿技术。负载传感与压力补偿是一个很相似概念,都是利用负载变化引起压力变化去调节泵或阀压力与流量以适应系统工作需求。负载传感对定量泵系统来讲是将负载压力负载感应油路引至远程调压溢流阀上,当负载较小时,溢流阀调定压力也较小;负载较大,调定压力也较大,但也始终存一定溢流损失。变量泵系统是将负载传感油路引入到泵变量机构,使泵输出压力随负载压力升高而升高(始终为较小固定压差),使泵输出流量与系统实际需要流量相等,无溢流损失,实现了节能。

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