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可靠惠言达BAUMER编码器POG9D1024I+ESL90

  • 更新时间:  2020-09-16
  • 产品型号:  AMG11P29H1024
  • 简单描述
  • 可靠惠言达BAUMER编码器POG9D1024I+ESL90
    POG10GDN500I/DN500I
    POG11DN1024I
    POG1DN1024R
详细介绍

这个社会,是赢家通吃,输者一无所有,社会,永远都是只以成败论英雄

南京惠言达电气有限公司致力于打造德国、瑞士等欧洲中小型自动化企业与国内客户的连接桥梁,欧美原产工控设备,机电设备,仪器仪表,备品备件 的一站式供应商。主要产品有工业自动化设备,电工控设备、液压设备、 电气设备和零部件等产品。原装,源头采购带给客户便捷的购物体验!
图片可能与实物存在差异,订货前请联系本司确认

增量式编码器组合

POG 90 + ESL 90

集成电子式超速开关的编码器

  • 分辨率10000 ppr
  • 电子式超速开关
  • 多带三个可选阈值速度的断路器
  • 欧式法兰B10 / 轴径ø11 mm
  • 端子盒,转180°

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Incremental encoders - combination – POG 90 + ESL 90 – POG 90 + ESL 93

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技术数据

技术数据 – 电气参数

抗干扰性

  • EN 61000-6-2

辐射干扰

  • EN 61000-6-3

技术数据 - 电气参数 (编码器)

电源电压

  • 9...30 VDC; 5 VDC ±5 %

空载/负载损耗

  • ≤100 mA

每圈脉冲数

  • 1024 … 10000

相移

  • 90 ° ±8°

扫描周期

  • 44…56 %

参考信号

  • 零脉冲, 宽度 90°

输出频率

  • ≤250 kHz

输出信号

  • K1, K2, K0 + 反相

输出电路

  • HTL
  • TTL/RS422

传感原理

  • 光电

技术数据 – 电气参数(超速开关)

开关精度

  • ± 4 % (≤1500 rpm)
  • ± 2 % (>1500 rpm)

开关迟滞

  • = 30 % 开关速度的

开关量输出

  • 个输出,速度控制

输出开关容量

  • ≤6 A / 250 VAC; ≤1 A / 48 VDC

小开关电流

  • 100 mA

开关时延

  • ≤40 ms

技术数据 – 机械参数

尺寸(法兰)

  • ø115 mm

轴类型

  • ø11 mm 实心轴

允许轴负载

  • ≤250 N轴向
  • ≤350 N径向

法兰

  • EURO 法兰 B10

防护等级(EN 60529)

  • IP 66

运行速度

  • ≤6000 rpm

超速值范围(ns)

  • 650...6000 rpm

典型运行转矩

  • 3 Ncm

转子惯量

  • 320 gcm²

材质

  • 外壳: 铸铝合金
  • 轴: 不锈钢

工作温度

  • -20...+85 °C

耐抗性

  • IEC 60068-2-6
  • 振动5 g, 10...2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • 冲击50 g, 11 ms

防腐蚀保护

  • IEC 60068-2-52 抗盐雾
  • for ambient conditions C4 according to ISO 12944-2

连接

  • 2x 端子盒

近似重量

  • 2,6 kg

认证

  • CE

可靠惠言达BAUMER编码器POG9D1024I+ESL90

HUBNER现货供应POG10GDN500I/DN500I
HUBNER现货供应POG10D1000
HUBNER现货供应POG10D1000I
HUBNER现货供应TDP0.2LT+OG9DN1000
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HUBNER现货供应HOG8DN1024CI
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HUBNER现货供应POG9DN1024I+FSL
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HUBNER现货供应POG10DN1024I+FSL
HUBNER现货供应POG10DN1024R
HUBNER现货供应POG10D1024
HUBNER现货供应POG10D1024I
HUBNER现货供应POG10DN1024
HUBNER现货供应POG10DN1024
HUBNER现货供应POG10DN1024I

可靠惠言达BAUMER编码器POG9D1024I+ESL90

水利工程项目建设水平能够直观反映城市现代化建设水平和国家综合实力水平,我国水利工程规模在不断扩大,其功能性在不断完善,水利工程建设正在逐渐趋向多样化的方向发展,在防洪减灾、应对自然灾害、供水灌溉方面有着关重要的作用,另外,水利工程项目建设促使我国水资源利用更加科学合理。但是,由于水利工程结构问题、外部因素影响、维护管理工作不到位等一系列问题导致水利工程常常会发生渗透问题。

关键词:水利工程;防渗处理;关键技术

水利工程项目建设在一定程度上能够带动地方经济发展,对于强化水利工程建设工作关重要,渗透问题是水利工程质量通病,直接关乎到对工程质量、施工安全性以及水利工程应用价值,应掌握导致这种问题发生的原因,并针对其采取有效的防渗措施,加强对防渗施工关键技术的有效应用,例如防渗灌浆技术、防渗墙技术等,对防渗材料进行合理使用,终促使水利工程具有良好的防渗效果。

1.导致水利工程产生渗漏问题的原因

水利工程建设对我国的发展有着重要的影响,在建设中渗透问题常常发生,对工程使用价值都是严重的损害,对水资源的利用和保护同样会产生不良影响,导致渗漏问题的产生通常主要有以下内容:第1点,水利工程结构存在一定缺陷,这主要是因为施工结构存在一些问题,并没有得到及时的优化处理,在水利工程结构设计时材料选择不规范,促使项目模板常常会发生对接错误问题,常采用低质量材料,终造成水利工程建设发生渗透问题;第2点,水利工程建设常常会受到强降雨、水路不通畅以及地质问题等其他外界因素带来的负面影响。特别是在一些地质条件复杂的区域,常常会存在地下水丰富、地质结构稳定性差等问题,在这些区域发生渗透问题概率较高;第3点,水利工程维护管理工作不到位,这主要是因为一些管理部门玩忽职守,未严格贯彻落实水利工程维护工作,导致水利工程长久失修,承载和防渗性能大幅度降低,终造成渗漏问题的发生。

2.防渗施工关键技术应用分析

2.1防渗灌浆技术

在水利工程项目建设时渗漏问题的发生概率较高,尤其是在地质条件不稳定、地下水资源丰富施工区域,防渗灌浆技术在此方面有着重要的应用,防渗灌浆技术在处理渗漏问题方面有着重要的作用,通常主要包括高压喷射技术、控制技术以及高压填充技术,通过对这些技术的有效综合应用终达到防渗漏效果。防水注浆技术实质上是对水泥压力的有效控制,从而促使土体与水泥能够充分的凝合,促使水泥桩柱能够得到有效的固定,进而提升水利工程整体的防渗效果。防渗灌浆技术所包含的技术应用原理存在着很大的不同。高压喷射技术在深基坑施工处理环节都是重要的应用,能够有效提升水利工程的防渗效果,其作用原理主要是借助钻杆的有效使用,在高压条件作用下促使土壤泥浆混合物能够充分进入水利工程受损结构,从而使混合物能够充分和底层结构土体进行有效的融合,在经过一段时间后能够促使其变成坚固屏障,终实现防渗的效果。在此方面控制技术的应用实质上主要是对传统灌浆技术的优化创新,控制技术应用更加侧重于材料的应用,实际作用原理大体上与高压喷射技术一致,实质上都是通过对灌浆浆液的有效利用,终实现对水利工程受损渗透结构展开有效的修补工作,防渗效果的实现主要是基于凝固体促使水利工程整体结构完整。高压填充技术在实际应用的过程中往往是在钻孔环节高效完成灌浆作业。在地质结构不稳定、地下水资源丰富的区域的水利工程防渗过程中则需要对多种防渗灌浆技术进行综合应用,在灌浆技术实际应用时务必要对压力、灌浆时间以及环境条件进行有效控制,严禁杜绝由于凝固时间控制不当而导致灌浆质量不达标的问题产生。

2.2防渗墙技术

在水利工程防渗过程中防渗墙技术同样有着重要的应用,而且其实际应用频率较高,防渗墙技术应用防渗效果的实现主要是基于对原有堤坝墙体纵向垂直设计,从而促使堤坝墙体能够和防渗墙处于同一种状态,终达到防渗效果。这项防渗技术的应用优势通常体现在操作稳定性强、可以与混凝土技术融合应用、造价成本低、防渗效果好等优势。防渗墙技术在水利工程中的应用主要有以下内容:先,在防渗墙技术应用时通常需要对钻孔机械设备的有效利用,辅助完成钻孔工作,若作业区域地质环境复杂稳定性差,那么在孔隙稳定环节则应该尽量采用高粘度泥浆,对混凝土灌浆时间进行科学的确定,为了能够促使混凝土和防渗墙能够全面融合在一起,那么多需要采用多层次深入搅拌的浇灌方式,从而提升防渗墙整体的稳定性和可靠性。在不同的环境条件中应用防渗墙技术则需要注意相关的防渗干扰因素。例如,对于地基松散不稳定气、候干燥区域的水利工程项目防渗工作中,通常需要在钻掘槽孔环节结束后利用高品质泥浆对孔隙的稳定性进行有效维持,如果在必要的条件下还需要适当应用外加剂,通过这种方式能够有效确保泥浆具有良好的防渗效果,对孔隙中所存在的杂质进行全面有效的清理,从而达到孔壁润滑及稳定的效果。但是,防渗墙技术在地质复杂不稳定的施工条件应用中常常会出现漏浆和中断的不良现象,受力难以得到有效管理和控制,因此,在实际应用时还需要构建完善的风险管理预制,对施工计划进行优化处理,针对槽口坍塌问题等其他问题充分做好相关的应对措施,如果发生槽口坍塌问题则需要立即对其进行有效清理,并对槽口再次重新开展钻掘工作,这主要是为了能够有效提升防渗墙稳定性。

2.3新型防渗技术应用

新型材料的研发和应用推动了新型防渗技术的发展,许多新型防渗技术被广泛应用在水利工程中,例如化学补强技术的有效应用、新型复合涂膜材料的有效应用。在紫外线强烈、光照强度高的区域的水利工程中复合土工膜则有着重要的应用,其成分组成成分主要有聚氯乙烯,通常主要是以保护层、防渗层的形式应用,新型复合土工膜材料有着良好的应用优势,通常主要有抗腐蚀能力强、抗老化能力强、防渗*、操作简单、生命周期长、整体应用成本较低等应用优势。新型复合土工膜通常被广泛应用在水坝、水库工程中。化学补强技术属于新型的防渗技术在水利工程中同样有着重要的应用,实质上是对环氧树脂材料的有效应用,促使其能够与混凝土浆液充分融合,从而达到对受损结构修复,提升抗渗效果的目的。但是,在实际应用过程中对混凝土有着非常高的要求,混凝土中不能存在杂质,不允许混合泥土,否则极可能影响到环氧树脂材料凝结效果。

3.结束语

随着时代的进步和发展,水利工程防渗技术逐渐趋向多元化的方向发展,通常主要包括防渗墙技术、防渗墙技术以及新型的防渗技术,在实际应用时则需要综合地质条件环境条件进行差异化、科学化选择和应用。


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