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系统吸油不畅?揭开液压泵 “尖叫” 的真相
别让液压泵“闹脾气”,本期我们将用一个案例讲透行走机械停机异响的真相。 在此前的案例分享中(别让液压泵吸油异常拖后腿!一文讲透故障原因+预防妙招),我们介绍了吸油管路混入气体的危害,引发了不少从业者的关注。今天,我们将延续该话题,通过一个真实案例继续深挖——为什么设备停机后再启动,液压泵会发出“尖叫”? 该图片由AI生成 走近故障现场: 噪音忽大忽小,换…
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详解6种流量阀图形符号
💡液压工程师必看!6种流量阀符号全解析 液压系统流量阀的图形符号体系是工程师解读系统原理图的技术语言,6种典型符号各具特色。按功能可分为基础型和复合型两大类:基础型包含固定节流口(平行圆弧线表示不可调节通道)和可变节流口(增加斜线箭头表示手动调节机构);复合型则集成更多功能,如带单向阀的可变节流口通过并联单向阀符号实现”慢进快退&…
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用于农具与拖拉机快速连接的快插集成块丨Faster
在农业机械化程度不断提升的背景下,Faster公司推出的GenYus铸造解决方案为农机连接领域带来了革命性突破。这款即用型快插集成块专为拖拉机后管路应用设计,通过创新的杠杆机构和模块化设计,显著提升了农具连接的便捷性与可靠性。 GenYus解决方案的核心优势体现在三个方面:首先,其一体化设计兼容多种选择性控制阀(SCV)配置,单个单元即可容纳不同尺寸的快…
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移动机械迎来 “高精控” 时代 — 传统先导油的架构要被机电一体化的方案替代了么?
随着移动机械向高自动化方向发展,传统液压控制技术面临诸多挑战,如依赖先导油导致的环境适应性差、能耗高、精度受限等问题。机电一体化技术的兴起为解决这些难题提供了全新思路,其中HYDAC智能控制单元(ICU)作为核心创新方案,通过无先导油设计重新定义了行业标准。 ICU智能控制单元采用纯机电一体化架构,通过电子信号直接驱动执行机构,实现了三大技术突破:首先,它彻…
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液压系统的 “隐形标尺”:磁致伸缩传感器工作原理及安装形式
聚焦磁致伸缩传感器,解读其在液压系统中的作用。 在挖掘机液压臂、注塑机液压缸等设备中,活塞位移精准控制关乎性能,此传感器如 “隐形标尺”,无需接触活塞即可精准测距,保障液压动作稳定。 其工作原理适配液压工况,核心是 “磁致伸缩效应”:波导管(铁磁性材料)在磁场中会微变,磁场消失后复原,这是测量信号源。关键部件有三个,波导管装在液压缸内,耐高压油污;磁环固定在…
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溢流阀的主要分类
溢流阀是液压系统的“压力卫士”,是保障系统安全、稳定运行的核心控制元件。溢流阀的功能围绕“压力控制”展开,主要包括以下三类: 安全保护:这是溢流阀最基础的功能。当液压系统压力因负载增加或回路堵塞升至溢流阀设定值时,阀芯开启将多余液压油排回油箱,以维持系统压力基本稳定,防止元件过载损坏。 速度调节:在定量泵液压系统中,执行元件流量需求变化时,溢流阀作为旁通调速…
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产教融合大学课程教材《液压与气压传动》常同立之教学方案
书籍视频介绍推荐 http://baike.baidu.com/l/MSHaX1WQ 本书是产教融合课程教材,主要内容包括绪论、液压流体力学基础、液压动力元件、液压执行元件、液压控制元件、液压辅助元件、液压传动基本回路、液压传动系统分类与典型系统、液压传动系统设计、电液伺服与比例控制、气压传动基础、气源装置与气动元件、气压传动基本回路、典型气动系统与气动系统…
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什么是微型液压技术?它的应用领域竟如此广泛!
<可到企业培训> ⬇️课程大纲详见文末⬇️ 流体动力系统以其高功率密度著称 —— 与机电系统相比,它能通过相对小巧的组件实现高力和高扭矩输出。而微型液压技术更是实现了在极为有限的空间内,借助最小的动力源获得显著的力输出。因此,对于那些传统机械方案难以解决的问题,它往往能提供简单…
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电液伺服系统集训营
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【讲座预告】#名企大讲堂 | 理研液压 • 浅谈70~400MPa超高压液压技术的原理与应用 | 82nd Webinar
#名企大讲堂 主题研讨会 理研液压(上海)制造业经理江勇 分享 #超高压液压技术及应用 专题内容 本活动和 液压贼船 联合推出 1主讲人介绍 #名企大讲堂 分享主要内容 ⬇️典型应用领域⬇️ 2Webinar 如何参加 液界联盟学院 82nd Webinar 活…
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齿轮泵工作原理——老话题重提——液压与气压传动常同立
齿轮泵工作原理是常见的老话题。套用容积式液压泵的一般工作原理,外啮合齿轮泵工作原理可以如下阐述: (1)外啮合齿轮泵结构上由壳体和齿轮所构成若干个齿间的密闭容腔。齿轮啮合形成了一条动密封线。啮合齿轮的密封线将齿轮与壳体形成两个密闭容腔:压油腔和吸油腔,它们分别连通压油口和吸油口。 (2)压油腔减少密闭容腔,而吸油腔扩大密闭容腔。 泵轴旋转,吸油…
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系统的研究与设计方法——常同立主编液压与气压传动
一般意义上,系统是个体及其相互关系的总和。 在系统中,个体之间是相互联系的,构成系统的个体往往为了实现某一逻辑目标功能而作用和相互作用。 通常,针对系统的分析研究方法如图15-1所示,其中理论分析和系统仿真都是基于模型的研究方法。 因此,对理论分析和系统仿真而言系统模型都是重要的。 系统模型是实际系统的简化。由于实际系统的影响因素多,内部关系错综复杂,直接对…


