当调节阀执行结构的信号压力增大时,推杆向下运动的叫()执行机构。
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气动薄膜式执行机构的工作原理是靠作用在薄膜片上的信号气体压力与弹簧压力相平衡,来调节推杆的行程。
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气压信号从膜片下部进入,当信号压力增大时阀杆()移动,叫调节阀的反作用。
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气动调节阀当信号压力增加,阀杆向下移动,阀芯与阀座之间的流通面积增大的是()。
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对于气动执行机构,当信号压力增加,推杆下移的,称该气动执行机构为()
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气动执行机构的输入气信号增加时,其推杆向下移动,此执行机构为()。
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气动薄膜调节阀的输入气压信号增大时,阀门开大的叫(),阀门关小的叫()。
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当压力信号增大时,气动阀中推杆伸出的气动执行器属于反作用气动执行器。
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气动薄膜式调节阀接受的信号压力和弹簧的反作用力相平衡时,推杆即稳定在一个位置上,这就是气动薄膜式调节阀的工作原理。
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气动调节阀执行机构压力增大,推杆向()移动的为反作用。
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当信号压力增加时,阀杆向上推动的叫()执行机构。
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当信号压力增加时,推杆向()动作的叫正作用式执行机构。
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气动调节阀执行机构压力增大,推杆向()移动的为正作用。
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气动薄膜执行机构分为正、反作用两种形式,当信号压力增加时,推杆向上动作的叫正作用执行机构。
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气动薄膜执行机构中,当信号压力增加时推杆向下移动的是()。
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气动薄膜调节阀的输入气压信号增大时,阀门是开大的叫(),阀门是关小的叫()。
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当信号压力增加时,推杆向下动作的叫()执行机构。
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当信号压力增加时,推杆向()动作的叫反作用式执行机构。
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气动薄膜式执行机构可分为正作用和反作用两种。当自调节器来的气压信号增大,推杆()。
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在对心直动平底推杆盘形凸轮机构中,增大凸轮的基圆半径.其压力角将();而当采用尖顶(或滚子)推杆时,增大凸轮的基圆半径,基压力角将().
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气动薄膜执行机构中当信号压力增加时推杆向上移动得就是()。
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信号压力增加时推杆向下动作的叫正作用执行机构;信号压力增加时推杆向上动作的叫反作用执行机构。()
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在执行机构中弹簧置于膜片下方时,输入气压增大时,推杆向下移动为()执行机构。
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当信号压力增加时,阀杆向下推动的叫()执行机构。
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在气动薄膜式执行机构中,当信号压力增加时推杆向下动作的叫正作用执行机构。