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10の穴径EVI 7/10 4Vシリーズ空気の電磁弁のコイル

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10の穴径EVI 7/10 4Vシリーズ空気の電磁弁のコイル
商品の詳細:
起源の場所: 中国
ブランド名: Brando
証明: CE
モデル番号: BB10029502
お支払配送条件:
最小注文数量: 1セット
価格: negotiation
パッケージの詳細: 内部箱、カートン、パレット
受渡し時間: 5-7日
支払条件: L/C、T/T、MoneyGram、ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりの450000セット
連絡先
詳細製品概要
タイプ: 空気のソレノイドのコイル 材料: 真鍮、プラスチック
製品名: EVI 7/10 AMISCOの取り替えのソレノイドのコイル 電圧: DC12V/DC24V/AC110V/AC220V;またはカスタマイズされる
穴径: 10mm 色: 黒くしなさい(他の色はカスタマイズすることができる)
適用: 4Vシリーズ空気のソレノイドのコイル 絶縁材のクラス: F.H
結合方式: DIN43650B 力: ソレノイド制御
ハイライト:

EVI 7/10の電磁弁のコイル

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4V電磁弁のコイル

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AmiscoのタイプEVI 7/10

10の穴径EVI 7/10 4Vシリーズ空気の電磁弁のコイル


すぐにEVI 7/10 AMISCOの取り替え4Vの電磁弁のコイルを修理しなさい:
1. 電磁弁のコイルは力を送信するのに電機子の同期引込みそして解放を使用する。電磁弁のコイルの失敗の原因は状態の無秩序によって引き起こされる異常およびコイルの失敗が働いていないことである。


2. 電磁弁のコイルの状態の不均衡は電機子手段を異常にさせる。電磁弁のコイルと電気電機子間の間隔が余りに大きいとき、電機子の打撃は大きく、吸引は不十分であり、処置はとられない:ピッチが起こるには余りにも小さければ、間違った行為はかもしれない。停止することができるように、状態を再調整しなさい。


3.The電磁弁のコイルは電機子に終ってコイルが破壊され、燃えるので、動かない働かない。これはマルティメーターによって測定することができ、コイルは燃え尽きる持っていることを示す抵抗の価値は無限である。コイルがそのままなら、電磁弁のコイルの把握回路は不良である。これはマルティメーターと測定することができる。電磁弁のコイルの入力電圧。電圧があれば、欠陥は電機子で付く。ノートは自由に動くことができ欠陥が取り除くことができるようにきれい保たれる。電圧がなければ、低下は働く回路にある。

EVI 7/10 AMISCOの取り替えの電磁弁のコイルの技術的な変数:

モデル BB10029502
照合番号 EVI 7/10のAMP 6.3 x 0.8
正常な電圧 DC12V/DC24V/AC110V/AC220V;またはカスタマイズされる
正常な力 DC:3W 4.8W 6W AC:4VA 5.5VA 8.5VA 20VA
絶縁材のクラス H、F
結合方式 DIN43650B;6.3mm x 0.8mm
適用 4Vシリーズ空気のソレノイドのコイル
重量 63.5 g
穴のサイズ 10のmm
高さ 29.5 mm


空気弁のためのEVI 7/10 AMISCOのタイプ ソレノイドのコイルの主要な次元:
10の穴径EVI 7/10 4Vシリーズ空気の電磁弁のコイル 0

EVI 7/10 10mmの穴径の電気磁気コイルの解体の図表:
10の穴径EVI 7/10 4Vシリーズ空気の電磁弁のコイル 1

EVI 7/10 12V/24VDC 220VAC 4Vの電磁弁のコイルの標準的で物理的な映像:
10の穴径EVI 7/10 4Vシリーズ空気の電磁弁のコイル 2
10の穴径EVI 7/10 4Vシリーズ空気の電磁弁のコイル 3

熱可塑性EVI 7/10 AMISCOの取り替え4Vの電磁弁のコイルのためのよい材料はである:
Thermoplasticsは電磁石のコイルのための重要な材料である。従って何が丁度熱可塑性であるか。それは熱されてと柔らかくなり、流れ、冷却は懸命になる。このプロセスはリバーシブルで、繰り返すことができる。熱可塑性ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニール、ポリスチレン、ポリオキシメチレン、ポリカーボネート、ポリアミド、アクリル、他のポリオレフィンおよび共重合体、集塊、ポリフェニレン エーテル、塩素で処理されたポリエーテル、等。熱可塑性では、樹脂の分子鎖は線形または分岐させる、分子鎖間に化学結合がない。熱されたとき、冷却し、堅くなるプロセス柔らかくなり、熱するプロセスは物理的な変更である。


熱可塑性の鋳造物の収縮に影響を与える要因は次のとおりである:


1. プラスチック部品の結晶化、強い内部圧力、大きい残留圧力、強い分子オリエンテーションよる、形成のthermoplasticsの過程においてプラスチックは等、従って鋳造物の後で収縮、アニーリングまたは湿気制御の後で、収縮の広い範囲、明らかなdirectionalityおよび収縮の体積変化率に大きいthermosettingプラスチックと比較される収縮率一般にthermosettingプラスチックより大きい。

2。プラスチック部分が形作られるとき、溶解した材料によってはキャビティの表面が接触し、低密度の固体外枠を形作るために外の層はすぐに冷却される。プラスチックの悪い熱伝導性が原因で、プラスチック部分の内部の層はゆっくり大きい収縮の高密度固体層を形作るために冷却される。従って、壁厚さ、遅い冷却、および高密度層の厚さは大きい。さらに、挿入物の存在か不在はおよび挿入物のレイアウトおよび量直接流れ方向、密度の配分および収縮の抵抗に影響を与える、従ってプラスチック部品の特徴に収縮のサイズおよびdirectionalityの大きい影響がある。

3。直接供給の港の形態、サイズおよび配分流れ方向に、密度の配分影響を与えるため、圧力維持および憶病な行為および形成の時間。直接供給の港におよび供給の港に大きい横断面(特により厚い横断面)があるが、収縮は小さいが、指向性は大きく、供給の港の幅および短い長さは小さい。収縮は流れ方向に供給の港か平行の近くで大きい。

4.条件を形成することは型の温度高い、溶解した材料はゆっくり冷却する、密度は高く、収縮は大きい。特に結晶させた材料のため、結晶化度は高く、非常に体積変化率である、従って収縮はより大きい。型の温度の配分はまた直接収縮の量および各部分のdirectionalityに影響を与えるプラスチック部品の内部および外的な冷却および密度の均等性と関連している。さらに、維持圧力および時間はまた収縮に対する大きな効果をもたらす。圧力が大きく、時間が長いとき、収縮は小さいが、指向性は大きい。注入圧力は高い、溶解の粘着性の相違は小さい、積層内の剪断応力は小さく、伸縮性がある反動はdemoldingの後で大きい、従って収縮はまた適切な量で減らすことができる物質的な温度は高い、収縮は大きいが、指向性は小さい。従って、鋳造物の間の型の温度、圧力、注入の速度および放射能冷却期間の調節のような要因はまた適切にプラスチック部分の収縮を変えることができる。さまざまなプラスチックの収縮の範囲に従って、プラスチック部分の厚さおよび形、供給の港のサイズおよび配分は、プラスチック部分の各部分の収縮率経験的に定められ、それからキャビティ サイズは計算される。

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連絡先の詳細
Ningbo Brando Hardware Co., Ltd

コンタクトパーソン: Mia

電話番号: +8613454729544

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