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瞬間乾燥システム メダスジェットドライヤー
ノズルとヒーターを一体化 効率的な急速乾燥・加熱で省エネルギー、省スペース化を実現 熱ロスが無く熱効率が良い 巾方向の温度が均一で加熱乾燥に最適 設備のコンパクト化が簡単 既設設備の大幅な改善・改良が不必要 乾燥加熱の作業性アップ 乾燥炉内の温度をゾーンごとに変更・制御が簡単 ヒーター容量は自由に設計可能 吹出温度は最高750℃ 熱源は、電気ヒーター、ガス、スチームも利用可能 空気源は、コンプレッサー、ファン、ブロアーが選定可能
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瞬間乾燥システム メダスジェットドライヤー
ノズルとヒーターを一体化 効率的な急速乾燥・加熱で省エネルギー、省スペース化を実現 熱ロスが無く熱効率が良い 巾方向の温度が均一で加熱乾燥に最適 設備のコンパクト化が簡単 既設設備の大幅な改善・改良が不必要 乾燥加熱の作業性アップ 乾燥炉内の温度をゾーンごとに変更・制御が簡単 ヒーター容量は自由に設計可能 吹出温度は最高750℃ 熱源は、電気ヒーター、ガス、スチームも利用可能 空気源は、コンプレッサー、ファン、ブロアーが選定可能
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瞬間乾燥システム メダスジェットドライヤー
ノズルとヒーターを一体化 効率的な急速乾燥・加熱で省エネルギー、省スペース化を実現 熱ロスが無く熱効率が良い 巾方向の温度が均一で加熱乾燥に最適 設備のコンパクト化が簡単 既設設備の大幅な改善・改良が不必要 乾燥加熱の作業性アップ 乾燥炉内の温度をゾーンごとに変更・制御が簡単 ヒーター容量は自由に設計可能 吹出温度は最高750℃ 熱源は、電気ヒーター、ガス、スチームも利用可能 空気源は、コンプレッサー、ファン、ブロアーが選定可能
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瞬間乾燥システム メダスジェットドライヤー
ノズルとヒーターを一体化 効率的な急速乾燥・加熱で省エネルギー、省スペース化を実現 熱ロスが無く熱効率が良い 巾方向の温度が均一で加熱乾燥に最適 設備のコンパクト化が簡単 既設設備の大幅な改善・改良が不必要 乾燥加熱の作業性アップ 乾燥炉内の温度をゾーンごとに変更・制御が簡単 ヒーター容量は自由に設計可能 吹出温度は最高750℃ 熱源は、電気ヒーター、ガス、スチームも利用可能 空気源は、コンプレッサー、ファン、ブロアーが選定可能
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
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リニアスライド型空気・油圧サーボ弁
トルクモーターのシャフトの先を偏心させてスプールを駆動し直接変位得ている。モーターを駆動するコントローラーは、指令位置信号と現在値のスプール位置センサーの信号を比較し、その偏差値をモーター駆動電流に変換し、スプール位置が指令値と一致するまで作動させる。バルブ一体型のものと別置きモジュールタイプの2種類がある。作動流体は空気または水及び油でも使用可能。
