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相似文献
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1.
液压卡紧现象会使液压系统中的滑阀动作困难,严重时可造成事故。本文从分析阀孔与阀芯间液流的压力分布特性入手,阐述了造成液压卡紧现象的原因及解决方法。  相似文献   

2.
为了开展液压元件溢流阀实验课教学,设计并搭建了可视化溢流阀振动测试实验平台。该实验平台不仅可以直观反映溢流阀工作中阀芯的运动变化过程,并且实时输出阀芯运动变化曲线。研究液压阀的失稳机理和颤振行为,同时对阀体关键部位采用透明设计,可以方便在线观察阀芯的振动过程。加装合适传感器便于研究不同结构、不同参数对溢流阀振动影响,为研究溢流阀工作失稳机理和阀颤振行为提供参考。  相似文献   

3.
水压节流阀的新型设计与计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了水液压节流阀的新型设计思想和计算过程。通过给定的参数,确定阀口形式及阀口结构,计算进水口、出水口、阀芯、阀芯开口度等尺寸。  相似文献   

4.
目的:常规负载口独立控制研究多采用商业阀进行,因其阀芯位移控制器为封闭式结构,所以阀芯位移的动态特性难以调整,进而影响了系统的压力和流量控制性能。本文旨在探讨负载口独立控制系统中阀芯位移特性对系统压力和流量控制的影响,并研究提高系统压力和流量控制性能的方法。创新点:1.设计基于两级模糊比例积分微分(PID)的压力和流量控制器;2.设计基于阀芯位移反馈的流量控制器;3.建立试验模型,成功实现液压系统高动态压力流量复合控制。方法:1.通过理论分析得到影响系统压力和流量的关键因素(公式(9)和(13));2.提出位移控制为内环、压力和流量控制为外环的两级模糊PID控制算法,并开发相应的控制系统(图2~4);3.通过仿真和实验分析,验证本文提出的控制器所具有的阀芯位移、系统压力和流量的控制效果(图13~18)。结论:1.两级模糊PID控制器具有较好的系统压力和流量控制效果;2.基于阀芯位移反馈的流量控制器具有较高的流量控制精度;3.运用本文设计的可编程控制系统进行液压系统的压力流量复合控制,稳定时间小于200 ms,使系统动态特性得到提高。  相似文献   

5.
阐述了液压系统中常见的气泡油问题产生的原因和危害 ,提出了在液压系统设计中预防气泡油产生的措施 .  相似文献   

6.
滑阀技能是液压传动控制部分中换向阀的一个重点和难点。这段内容学生既感到陌生 ,又很难理解。为了解决这一教学课题 ,我通过总结讲课中画板图的经验 ,制造出一套各种滑阀技能教具 ,用在课堂上 ,边演示边讲解 ,教师讲课容易 ,不用再费力画板图 ,学生也易于理解 ,可以得到事半功倍的效果。所谓滑阀技能 ,就是三位四通阀在中位时的油口连接关系。(位就是阀芯的工作位置数 ,通就是油口的通路数。)三位四通阀的阀芯 ,在阀体中有左、中、右三个位置。左右位置使执行元件产生不同的运动方向 ,具有换向功能 ,而阀芯在中位时 ,利用不同形状及尺寸…  相似文献   

7.
液压换向阀是液压系统中的重要基础元件之一,由于其工作压力高,换向时往往造成巨大的冲击.元件之间的互相碰撞,由于其作用时间短,对产品的工作性能造成巨大的影响.主要通过ANSYS对阀芯与阀盖之间的碰撞进行建模仿真与计算,分析了阀盖的静态和瞬态应力特性,为液压阀的设计提供参考.  相似文献   

8.
新型压力控制阀的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文针对现有压力伺服阀的不足之处,利用毛细阻尼管的调压原理和滑阀阀芯的双自由度运动设计制造了一个种新型差压式液压控制阀,该阀具有结构简单,抗污染能力,成本低等特点,并能实现数字控制。  相似文献   

9.
三说单向阀     
单向阀在液压系统和气压系统中非常广泛,其作用是保证通过阀的液流或气流只向一个方向流动而不能反方向流动,一般由阀体、阀芯和弹簧等零件构成。我们常见的自行车轮胎的气门芯是最简单的单向阀。单向阀虽然简单,但单向阀经排列、组合及变形后则作用非凡。下面举例说明单向阀在液压系统中的常见应用。一、说单向阀的排列1.一个单向阀在图1中只能让油液从油泵向上流,反向流则被单向阀截止,油液流不通。  相似文献   

10.
目的:活塞式阀芯底面受到的不平衡力矩,不仅会让阀芯有倾覆的趋势,甚至会造成阀杆和阀芯变形卡滞,最终导致阀门内漏。本文提出了活塞式截止阀的简化模型,基于计算流体力学方法,探究了入口流道弯曲半径、异形管直径和阀芯高度等特征结构参数对阀芯底面不平衡力矩的影响机制,为活塞式阀门结构的进一步优化提供了依据。创新点:1.建立了活塞式截止阀的简化模型,研究简化模型特征结构参数对活塞式阀芯底面不平衡力矩的影响;2.对简化活塞式截止阀在不同入口流道弯曲半径、异形管直径和阀芯高度下进行流动及阀芯受力分析。方法:1.建立具有不同入口流道弯曲半径的简化活塞式截止阀的数值计算模型,并比较分析入口流道弯曲半径对阀内速度以及阀芯受力情况的影响(图7~9);2.建立具有不同异形管直径的简化活塞式截止阀的数值计算模型,并比较分析异形管直径对阀内压力以及阀芯受力情况的影响(图10~12);3.建立具有不同阀芯高度的简化活塞式截止阀的数值计算模型,并比较分析阀芯高度对阀芯受力情况的影响(图13),总结得出阀芯受到的合力矩与阀门流量之间的关系(图14)。结论:1.随着入口流道弯曲半径的增大,阀芯底面受到的不平衡力矩逐渐减小;在实际应用中,可以通过适当增大阀门入口流道弯曲半径来减小不平衡力矩。2.随着异形管直径的增大,阀芯底部的不平衡力矩略有增大;在阀门的设计中,可以忽略异型管直径对不平衡力矩的影响。3.阀芯高度增大,出口流量随之增大,加剧了阀芯底面力矩分布不平衡的现象。  相似文献   

11.
冶金行业在发展的过程中也存在着一定的问题,液压系统的污染问题时导致整个系统运作不稳定的主要原因,严重的污染会给生产的过程造成严重的影响。本文主要针对冶金机械液压的污染进行了分析,分析了主要的污染产生的原因并且针对原因进行了控制措施的分析,希望具有一定的参考价值。  相似文献   

12.
目的:套筒式调节阀内空化的发生不仅会增加整个管路系统的能量损耗,而且会造成阀体及管路的失效破坏。本文旨在探讨四种不同形状的阀芯对套筒式调节阀内不同阀芯位移工况下的空化流动及空化强度的影响,为套筒式调节阀的优化设计及空化控制提出建议。创新点:1.根据四种不同形状的阀芯,研究套筒式调节阀内阀芯形状对流动及空化特性的影响;2.建立数值模型,对套筒式调节阀在不同阀芯形状和不同阀芯位移条件下进行流动及空化分析。方法:1.建立带有不同形状阀芯的套筒式调节阀数值计算模型,并比较分析阀芯形状对阀内速度、压力及空化情况的影响(图4,8和11);2.建立不同阀芯位移条件下的阀门数值模型,比较分析阀芯位移对阀内速度、压力及空化情况的影响(图6和10);3.建立不同形状阀芯及不同阀芯位移下的阀门模型,分析阀芯形状和位移对阀内流动及空化特性的综合影响(图7和13)。结论:1.在四种不同形状阀芯的条件下,高速流动区域和空化发生区主要位于套筒与阀芯之间的间隙;2.在直筒形和椭球形阀芯条件下的阀内空化强度明显强于平底形和圆台形阀芯条件下的空化强度,因此平底形和圆台形阀芯在空化控制方面具有更好的效果;3.在四种不同形状阀芯的条件下,随着阀芯位移的增加,阀内由空化产生的蒸汽总体积先增加后减少。  相似文献   

13.
针对现有骨料散装机控制方式落后、结构设计不合理等问题,设计一种带有旋转阀机构的自动骨料散装机。系统构建了散装机整体结构三维模型,采用有限元方法对旋转阀机构在最大载荷工况下进行仿真分析,发现阀芯结构强度冗余,对阀芯进行拓扑优化设计。在保证刚度性能的前提下,使阀芯质量从628.07 kg减轻到407.26 kg,质量减轻35.15%,实现了阀芯的轻量化设计,为旋转阀芯的设计提供一定参考。  相似文献   

14.
本文结合长期指导学生液压实验的经验,对学生液压实验中经常出现的问题作了归纳,较详细地分析了问题产生的原因,并提出了解决的方法,以期为师生完成实验教学提供一定的帮助.  相似文献   

15.
液压系统泄漏的原因及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
液压系统泄漏是机电产品漏油和产生故障的重要原因之一。液压系统泄漏不仅造成油液资源浪费和污染环境,同时还造成停机损失、系统效率下降、火灾隐患、污染设备和制品等问题。液压系统泄漏不仅影响了液压系统与电气传动的竞争力,还影响到在其他领域的应用。为此,世界各国都非常重视这个问题。  相似文献   

16.
指出了液压系统能量损失的主要原因 ,从提高系统、元件效率方面论述了液压系统节能的问题  相似文献   

17.
活动挂图演示法应用一例黑龙江尤建元在液压传动教学中.三位换向阀的滑阀机能较多.常用的就有OHYPM五种类型。阀芯在阀体内有三个工作位置.换向过程复杂。尤其是关于结构原理图向职能符号的过渡这,内容.学生不易理解和掌握.往往是职能符号所表示的工作位置与结...  相似文献   

18.
本文对液压动力转向系统作了分析研究,提出了用分配阀设定在开式减压阀系统支路中提高系统工作压力;用若干四位三通阀解决多桥转向;用可变排量转向器解决普通液压动力转向系在发动机熄火后转向困难的问题。介绍了可变排量液压动力转向系的结构、原理和设计。  相似文献   

19.
针对综采工作面过旧巷期间易出现片帮、冒顶、液压支架死架等问题,阐述了现象和特征,简要分析了原因及其产生的岩体力学关系,通过在综采工作面过旧巷前加强支护,增大了对顶板的控制,有效的抑制了顶板的下沉,避免了冒顶、液压支架死架等问题发生.  相似文献   

20.
液压实验台出现故障直接影响教学和实验实践活动.液压系统的损坏与失效往往发生在装置的深层内部,为找出差动回路实验中液压缸不能运动的故障,采用了因果关系图将故障原因化整为零,分类深入地去追究引起故障的不同原因,并用排除法对原因进行一一排除,最终达到修复的目的.  相似文献   

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