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R901018331力士乐溢流阀DBW20A2-5X/350-6EW230N9K4
产品型号:R901018331
更新时间:2026-03-25
厂商性质:经销商
访问量:990
服务热线021-61116911
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力士乐溢流阀DBW20A2-5X/350-6EW230N9K4
DBW是博世力士乐(Rexroth)电磁控制先导式溢流阀的核心型号前缀,用于液压系统的压力控制、过载保护与卸荷。
🔍型号结构与含义
完整型号格式示例:DBW30B2-5X/350U6EG24N9K4
DBW:电磁控制先导式溢流阀(DB为纯手动先导式,W代表带电磁铁)
30:通径规格(NG10/20/30等,对应不同流量)
B2:电磁铁类型与控制方式(B=常开/常闭,数字为结构版本)
5X:系列代码(50-59为5X系列,是目前主流)
350:额定压力(bar,常见315/350)
U6E:密封材质与附加功能
G24:电磁铁电压(DC24V,也有AC220V等)
N9K4:电气接口与插头规格
✨核心功能与特点
压力控制:通过电磁铁得电/失电,实现远程调压、卸荷或多级压力切换
保护作用:防止系统过载,保护液压元件
流量范围:
NG10:120L/min
NG20:300L/min
NG30:650L/min(与你之前查询的DB30系列匹配)
电压选项:DC24V、AC110V/220V/380V等
密封材质:NBR(标准)、FKM(高温工况)
📌典型应用场景
液压泵站的主溢流阀
机床、注塑机、工程机械的压力保护回路
船舶液压系统(如你之前的SLNARRA船舶订单)
需要远程电控卸荷的液压系统
🔗与DB系列的区别
表格
型号控制方式典型用途
DB手动/远程调压(无电磁铁)固定压力设定、系统调压
DBW电磁控制先导式电控卸荷、多级压力、远程控制
力士乐溢流阀DBW20A2-5X/350-6EW230N9K4


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溢流阀DBW20B3-5X/200-S6EG24N9K4R12
电磁溢流阀R900941064DBW10B1-5X/100-6EW230N9K4
溢流阀R900919803DBW25BG2-5X/50-6EG24N9K4
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电磁溢流阀R900923938DBW30B2-5X/200-6EG24N9K4+带灯插头
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溢流阀R900976443DB30-2N5X/315
比例溢流阀R900969418DBETRE-21/315G24K31A1M
溢流阀R900976443DB30-2N52/315
力士乐溢流阀的常见故障以及排除方法解析
力士乐溢流阀的常见故障原因分析及排除方法溢流阀在使用中,常见的故障有噪声、振动、阀芯径向卡紧和调压失灵等。
(一)噪声和振动液压装置中容易产生噪声的元件一般认为是泵和阀,阀中又以溢流阀和电磁换向阀等为主。产生噪声的因素很多。溢流阀的噪声有流速声和机械声二种。流速声中主要由油液振动、空穴以及液压冲击等原因产生的噪声。机械声中主要由阀中零件的撞击和磨擦等原因产生的噪声。
(1)压力不均匀引起的噪声力士乐先导型溢流阀的导阀部分是一个易振部位。在高压情况下溢流时,导阀的轴向开口很小,仅0.003~0.006厘米。过流面积很小,流速很高,可达200米/秒,易引起压力分布不均匀,使锥阀径向力不平衡而产生振动。另外锥阀和锥阀座加工时产生的椭圆度、导阀口的脏物粘住及调压弹簧变形等,也会引起锥阀的振动。所以一般认为导阀是发生噪声的振源部位。由于有弹性元件(弹簧)和运动质量(锥阀)的存在,构成了一个产生振荡的条件,而导阀前腔又起了一个共振腔的作用,所以锥阀发生振动后易引起整个阀的共振而发出噪声,发生噪声时一般多伴随有剧烈的压力跳动。
(2)空穴产生的噪声当由于各种原因,空气被吸入油液中,或者在油液压力低于大气压时,溶解在油液中的部分空气就会析出形成气泡,这些气泡在低压区时体积较大,当随油液流到高压区时,受到压缩,体积突然变小或气泡消失;反之,如在高压区时体积本来较小,而当流到低压区时,体积突然增大,油中气泡体积这种急速改变的现象。气泡体积的突然改变会产生噪声,又由于这一过程发生在瞬间,将引起局部液压冲击而产生振动。先导型溢流阀的导阀口和主阀口,油液流速和压力的变化很大,很容易出现空穴现象,由此而产生噪声和振动。力士乐溢流阀的常见故障原因分析及排除方法
(3)液压冲击产生的噪声力士乐先导型溢流阀在卸荷时,会因液压回路的压力急骤下降而发生压力冲击噪声。愈是高压大容量的工作条件,这种冲击噪声愈大,这是由于溢流阀的卸荷时间很短而产生液压冲击所致在卸荷时,由于油流速急剧变化,引起压力突变,造成压力波的冲击。压力波是一个小的冲击波,本身产生的噪声很小,但随油液传到系统中,如果同任何一个机械零件发生共振,就可能加大振动和增强噪声。所以在发生液压冲击噪声时,一般多伴有系统振动。
(4)机械噪声力士乐先导型溢流阀发出的机械噪声,一般来自零件的撞击和由于加工误差等产生的零件磨擦。在先导型溢流阀发出的噪声中,有时会有机械性的高频振动声,一般称它为自激振动声。这是主阀和导阀因高频振动而发生的声音。它的发生率与回油管道的配置、流量、压力、油温(粘度)等因素有关。一般情况下,管道口径小、流量少、压力高、油液粘度低,自激振动发生率就高。减小或消除先导型溢流阀噪声和振动的措施,一般是在导阀部分加置消振元件。消振套一般固定在导阀前腔,即共振腔内,不能自由活动。在消振套上都设有各种阻尼孔,以增加阻尼来消除震动。另外,由于共振腔中增加了零件,使共振腔的容积减小,油液在负压时刚度增加,根据刚度大的元件不易发生共振的原理,就能减少发生共振的可能性。消振垫一般与共振腔活动配合,能自由运动。消振垫正反面都有一条节流槽,油液在流动时能产生阻尼作用,以改变原来的流动情况。由于消振垫的加入,增加了一个振动元件,扰乱了原来的共振频率。共振腔增加了消振垫,同样减少了容积,增加了油液受压时的刚度,以减少发生共振的可能性。在消振螺堵上设有蓄气小孔和节流边,蓄气小孔中因留有空气,空气在受压时压缩,压缩空气具有吸振作用,相当于一个微型吸振器。小孔中空气压缩时,油液充入,膨胀时,油液压出,这样就增加了一个附加流动,以改变原来的流动情况。故也能减小或消除噪声和振动。另外,如果溢流阀本身的装配或使用权用不当,也都会造成振动,产生噪声。如三节同心式溢流阀,装配时三节同心配合不当,使用时流量过大或过小,锥阀的不正常磨损等。在这种情况下,应认真检查调整,或更换零件。






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