iHydrostatics静液压

  • 闭环控制之传感器考虑因素

    反馈传感器是闭环系统性能的关键元件,当为闭环系统选择反馈传感器时必须考虑以下一些特征。 分辨率 可以说传感器的分辨率是决定闭环系统精度的最为重要指标之一。作为一般准则传感器的分辨率至少比系统高10倍即可,再高太多也没有太大的意义。 对于数字式系统尤其应该注意。 动态响应 传感器的频率响应必须与所控制系统的频率响应相适应,作为一般准则传感器的固有频率比所控制系…

    2020年3月24日
  • 阀性能之滞环

    不管是比例阀还是伺服阀,如果给定一个周期的三角波或正弦波额定信号并绘出该信号VS 输出流量 得到上下两根并不重合的闭合曲线。这是由于比例或伺服元件的磁性元件的磁滞,运动器件的摩擦力与方向或极性有关的差异,弹性元件的弹性滞环等因素引起的。而这个最大的不重合程度就是滞环。 常见有两种量化方式: 输入差异法 在获得同样流量的情况下控制信号的最大差异,并将…

    2020年3月23日
  • 液压阀之渗漏解决方案

    引言 众所周知液压系统所用介质为液压油。液压油也是油。 假设液压阀在出厂都经过了外泄漏检测,液压系统调试时一般也会进行1.5倍至350bar长达5min的保压检查,交付前并进行了彻底保洁。即便如此当液压系统运行一段时间之后,仍然会发现很多地方还是会油乎乎的。对于大部分应用可能用户也勉强不得不接受。然而对于有些应用比如电厂却是半点无法通融的。 经研究发现,这油…

    2020年3月22日
  • 任凭波涛汹涌,我自岿然不动:水下系统收放绞车 功能介绍之波浪补偿

    Sealien: 相信大家对收放绞车都不陌生,水下装备从船舶甲板布放到海里,从海里回收到甲板上,甚至在水下工作时,都离不开绞车和吊机的配合工作,就像人和风筝的关系。船舶受到波浪的作用会产生升沉、纵横摇等复杂的运动,相对于处于舷外的装备来说,就会产生复杂的相对运动,这种运动随海况的升高而加剧,同时,被绞车线缆牵引的装备也会随船舶的运动而产生较明显的上下起伏,对…

    2020年3月21日
  • 液压元件之IP防护等级

    防护等级IEC 529规定了电子器件外壳的防护IP(Ingress Protection)等级,有两位阿拉伯数组成, 表示为IPXX 一些液压阀上因装有电气器件 因而也会有相应的IP防护等级,比如电磁阀的电磁铁及插头;比例阀 伺服阀的 放大器,电磁铁,传感器及相关电气连接件也都有相应的IP等级要求 第一位特征数字  接触保护和外来物保护等级主要指防…

    2020年3月18日
  • 液压元件寿命之浴盆曲线

    实践证明液压元件,其失效或说寿命随时间的函数遵循着浴盆曲线(Bathtub curve),作为产品的可靠性特征值,它是以使用时间为横坐标,以失效率为纵坐标的一条曲线,曲线的形状呈两头高,中间低,有些像浴盆故称之为“浴盆曲线”,浴盆曲线是指产品从投入到报废为止的整个寿命周期内,其可靠性的变化呈现一定的规律。 曲线具有明显的阶段性,失效率随使用时间变化明显分为三…

    2020年3月17日
  • 液压元件之压力容腔的疲劳寿命

    诚然70%-80%的液压失效是由于油液污染引起的,如果说此类失效还可以通过维护技巧避免的话,那么液压元件之抗压力容腔疲劳失效却是该元件实打实的硬核实力展现。硬气功! 在正式开始前,我们先介绍几个名词, 定义额定疲劳压力为元件压力容腔体能承受 107次而不发生失效的循环压力。 为何各厂家都宣称型式试验经过了一千万次的疲劳试验验证。是1千万次而不是其他次数? 对…

    2020年3月16日
  • 油液污染控制

    长期实践结果表明70%-80%的液压系统故障是由污染造成的。在液压系统寿命所应该达到的运行期内将油液清洁度保持在目标值内使油液污染不至于成为元件及系统故障的因素为污染控制的目的所在。 在由于污染而使系统发生故障之前,定期检查油液清洁度的变化,从而采取必要措施消除隐患,即防患于未然,称之为超前维护 污染的根源 1)新油是主要的污染源之一 很多人以为新油是干净的…

    2020年3月15日
  • 阀之电磁铁内腔困油处理

    对于6和10 通径由电磁铁直接驱动的阀来说,电磁铁腔内的油是怎么处理的是一个比较有意思的问题?也常常在选型时被忽略。 在此之前我们首先对其重要性作下说明 我们知道电磁铁其结构可以等同于一个单出杆油缸,电磁铁铁心上有小孔沟通前后腔因为前后腔面积不同,因而前后容腔就不同,那么就导致电磁铁腔内 油液需要从其他地方补油或外排油。 这是非常重要的过程,因为补油排油以及…

    2020年3月14日
  • 阀之位置传感器LVDT

    我们知道一些高性能阀在阀芯上加装了位置传感器,这样做直接带来两个好处, 提高了阀芯位置即阀开口的控制精度和重复性; 提高了动态特性,原因是增加了反馈之后就可以把开环增益提升到一个更高的程度。这就好比赛跑终点再往前有个大坑有反馈就可以提前知道终点在哪里,无论你前面怎么拼命跑(增益如何大)都可以在最后避开它;而没有反馈则会有所顾忌而不敢用尽全力,相当于增益低 速…

    2020年3月12日
  • 电子技术与液压技术

    电子技术与液压技术是一对矛盾的兄弟,一方面,电子技术的进步,特别直线电机得出现,使得液压技术又多了竞争对手,而且在许多方面都对液压技术造成了影响,另一方面,电子技术与液压技术的结合,又拓宽了液压的应用范围,也提高了技术水平,当前电液结合的液压元件是液压技术发展中的一个亮点。下面的材料是一些电液结合方面的资料,希望对大家有所帮助。近年来,流体传动技术借助和移植…

    2020年3月11日
  • 水锤现象有多可怕!工程师们有办法

    什么是水锤现象? 水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用…

    2020年3月11日
  • 比例阀之比例电磁铁

    比例电磁铁无疑是比例阀的核心器件之一。 比例电磁铁根据输出特征主要分为下表中三种型号。 然而最基础的和最常用的还是 力控制型比例电磁铁:工作区内 输出力与电流成正比而与位移无关。想来比例一说也由此而得。 因此如无特别说明我们所说的比例电磁铁都是指力控制型。 比例电磁铁在结构上与开关型电磁铁差别不大 其差异主要是在铁心管的隔磁环形状上,普通开关电磁铁极靴剖面一…

    2020年3月11日
  • 阀控之压力和流量浅析

    液压系统最基本的参数非压力和流量莫属,因而深刻理解这两个量就十分必要 图1.压力VS流量参数特点对比 那么作为阀控系统的液压元件主角-阀是如何和这两个量产生关系的?理解这就能触摸到阀控的精髓了。笔者一直主张将复杂问题用简单朴素精简的方式去解释,从最基础的理论去理解。 我们知道阀控制来自于阀口 而阀口形式有,锥、球,平口,滑阀;全周、非全周;圆孔、方空、八角、…

    2020年3月10日
  • 比例压力阀简介

    比例阀按主要功能或首要特征又可分为: 压力控制阀,流量控制阀和方向控制阀。 此文作为【比例方向阀的命名分类及型谱】的姊妹篇着重介绍比例压力阀的命名型谱等:比例溢流阀和比例减压阀 比例溢流阀 比例溢流阀选用原则 利用功率域曲线选择流量规格 对于一般控制,用其所能的80%左右 压力控制的高分辨率原则 压力飞升速度与应用系统的实际情况相关 市面常用型号无法满足系统…

    2020年3月9日
AI小静

静液压AI · 小静

静液压AI小静

立即扫码问小静吧

微信客服

微信专属客服 · 萌萌

一对一为您答疑解惑

客服二维码750X

立即扫码联系我吧

邮件咨询

邮件咨询

业务合作、咨询服务、建议投稿

admin@pulseforce.com.cn

分享本页
返回顶部