腾益登

  • Parker电液比例阀与伺服阀技术讲座(二)

    – END – 原文始发于微信公众号(液压传动与控制):Parker电液比例阀与伺服阀技术讲座(二)

    2019年9月15日
  • Parker电液比例阀与伺服阀技术讲座(一)

    – END – 原文始发于微信公众号(液压传动与控制):Parker电液比例阀与伺服阀技术讲座(一)

    2019年9月8日
  • 微型紧凑集成液压控制系统的设计指导

    作者:William Durfee,University of Minnesota 解读:腾益登 首先来看看可穿戴式微型液压机器人的应用,电机驱动其一度在骨骼控制方面盛行。 然而液压控制逐渐引起了大家的兴趣。为什么是液压呢?因为,随着压力上升,输出力也增大,而重量不会明显改变。 液压控制可以提供大扭矩,满足低速应用,与电机驱动的低扭矩和高转速相比,具有竞争优…

    2019年9月3日
  • 高级液压伺服运动控制设计实践指导

    作者:Peter Natchey,Delta Computer System解读:腾益登 摘要 本文通过实践分析了如何设计一个“好”的伺服控制液压系统,包括从控制角度分析如何考虑增益,从元件角度分析如何选择蓄能器、伺服阀、油缸、位移传感器等。 正文 高性能的液压伺服运动控制系统,需要考虑控制方面的补偿,也需要对所使用的元件的特性了如指掌,从而满足使用要求。 …

    2019年8月26日
  • 液压伺服运动控制使用PLC?

    作者:Peter Natchey,Delta Computer System 译者:腾益登 只有比例环节的控制器响应都相对较慢,而为了增加响应常常导致振荡运动。误差衰减的时间常数太长,带宽不够高都不能较好实现实时跟踪,即使加速速率不高。最佳响应由固有频率和阻尼系数决定,这两者都不是PLC编程者可控制的。为了实现合理且可接受的响应,油缸和负载的固有频率都必须大…

    2019年8月19日
  • 探索液压伺服运动控制中的VCCM方程

    作者:Peter Nachtwey,Delta Computer System 译者:腾益登 VCCM用于阀控缸运动。该术语由Jack Johnson提出,但是该方程本身已经以不同的表达方式存在了很长一段时间了。VCCM方程具有很多用途,但是其最明显的就是当伺服阀全开口的时候决定油缸活塞与负载的最大稳态速度。VCCM可以正确的预知各个方向的稳态速度,而“速度…

    2019年8月5日
  • 穆格解决方案-模块化液压拉伸垫系统

    穆格的模块化液压拉伸垫系统由带内置位置测量的液压缸、液压泵站、控制阀块和蓄能器共同组成。采用了模块化的设计方案,可以满足不同客户的个性化需求。 先来感受一下现场,看看以前的是什么样子。 系统模块化设计框图。不同颜色示意出不同的模块。 模块化液压拉伸垫系统的优点也是显而易见。 1. 提高系统可靠性 2. 帮助用户缩短调试时间 3. 提高系统动态控制性能 4. …

    2019年8月2日
  • Rexroth 液压集成可以更精致

    液压动力单元、阀块等集成设计更多的是一个搭积木的过程。但是,同样是搭积木,有的做的很漂亮,细节做的非常好,用起来非常舒服。这一块,国内和国外也还是有差距的。 更多细节,观看视频 – END – 原文始发于微信公众号(液压传动与控制):Rexroth 液压集成可以更精致

    2019年7月28日
  • WEBER VSE商用车与挂车后桥电液主动转向-越转动 越灵活

    地形状况越来越复杂,亦或是城市道路越来越拥挤,商用车或挂车需要能够实现更加灵活的转向控制,缩减转弯半径,同时减小轮胎磨损。 商用车电液后桥转向的主要组成及工作原理: 1. 前桥角度传感器。测量前桥的转向角度,并输送给ECU,作为计算后桥转向角度大小的一个输入条件。图示为用在挂车的案例。 2. 后桥转向角度。测量后桥的转向角度,反馈至ECU,并与EC…

    2019年7月28日
  • 详尽介绍各种液压阀的工作原理与计算选择

    – END – 原文始发于微信公众号(液压传动与控制):详尽介绍各种液压阀的工作原理与计算选择

    2019年7月24日
  • 数字化未来工厂-维修专家的虚拟培训

    数字化时代,你准备好了吗? 通过对可视化和虚拟增强现实的应用,对于培训者来说,可以接受到更加高效和实用的培训体验,特别是对于复杂的维护设备而言。 仿真环境如同真实情况,让你身临其境。虚拟环境的培训不会对现实的工厂带来任何干扰,而且可以随时随地举行。而且,受培训的人可以在没有任何破坏或伤害风险的情况下进行实践。 探索、学习并实践,一切成为可能! 为谁服务? 针…

    2019年7月21日
  • 谈谈流体传动系统及元件的图形符号和回路图问题

    摘 要:GB/T 786.1—2009这项国家标准已经发布、实施10年了,但其并没有得到很好的遵照。究其原因,首先是在一些标准、手册、专著和论文中就没有严格地遵照;其次是一些流体传动及控制工作者本身不重视;最后是受到前一段时间的不良学风影响,且国内没有(鼓励)纠错机制。针对前一段情况,本文作者曾出版过一本《液压回路分析与设计》,想借此与同行一起提高对流体传动…

    2019年7月14日
  • Rexroth现场维护经理-液压系统的维护与现场诊断

    – END – 原文始发于微信公众号(液压传动与控制):Rexroth现场维护经理-液压系统的维护与现场诊断

    2019年7月1日
  • MOOG-D680伺服阀,万分之二的分辨率,牛吗?

    翻开MOOG的样本,你会发现D680系列伺服阀的阈值(分辨率)竟然小于0.02%,那就是万分之二!!!牛吗? ***百度百科:阈的意思是界限,故阈值又叫临界值,是指一个效应能够产生的最低值或最高值。 穆格公司的D680比例阀控制阀是应用于二通、三通、四通、五通的节流型流量控制阀。适用于电液位置、速度、流量与力控制系统。D680系列产品集成控制电路,适用于高动…

    2019年6月24日
  • 权威解读:电调制液压控制阀试验方法标准讲解(三)

    如果想全面了解之前的文章,请阅读: 权威解读:电调制液压控制阀试验方法标准讲解(一) 权威解读:电调制液压控制阀试验方法标准讲解(二) 分享文章至朋友圈,更有机会获取完整版PDF资料。 以下部分为电调制液压控制阀试验方法标准讲解(三),主要对三通阀标准进行讲解。 文末包含《GBT15623.1-2018 四通方向控制阀试验方法》和《GBT15623.2-20…

    2019年6月18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