专题文章
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油膜观察者之CASPAR功能特色
玩过泵仿真的童鞋对于Pumplinx、AMESim以及Fluent自然不会陌生,想来也就在这几者之间的徘徊罢了。这几者对于泵仿真的技能到达何种专业程度,想必也不用i小编赘述。不过对于CASPAR,它又有何必杀技,能独步江湖? 油膜独行侠 在采用Pumplinx或者Fluent进行的轴向柱塞泵流场仿真分析过程中,通常将摩擦副处的油膜厚度设置为或定值或自定义。 …
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油膜观察者之Caspar自我介绍
说到Caspar软件,即使是玩泵的业内专人人士估计也鲜有耳闻。这也不奇怪,因为这款软件在国内还没人在用,它也不像其他软件在国内有过推广。虽然软件的作者是业内大名鼎鼎的Monika Ivantysynova教授,但由于其极强的专业性,它现在也只是活跃在极小的范围内。 说起它的专业,从话题的题目——“油膜观察者”可窥见一二。因为这款软件是专门针对斜盘式柱塞泵的三…
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#A4VG专题# 故障案例分析
一个典型闭式系统故障案例 1 客户对故障的描述 车辆单侧前进跑偏,后退正常;更换过泵,更换过马达上的电磁阀;故障依旧; 淘 评 客户在描述故障时,由于以下种种原因,往往会夸大故障或隐藏或遗漏一些关键信息。 1: 情况紧急,客户往往通过夸大故障影响引起供应商的重视,并立即赶到现场诊断处理; 2: 客户相关人员担心自己会承担责任,常常会隐藏一些信息; 3: 故障…
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#A4VG专题# 调试及故障诊断
1 A4VG泵调试的一般过程 所谓的调试,顾名思义就是调整和测试,即:根据设计时的技术参数对元件或整机进行调整;通过测试验证是否调整正确,尽可能发现元件或整机出厂前的问题,再进行调整,最终使产品达到出厂的标准。 因此,不管对元件还是整机进行调试,首先需要清楚的是它的工作原理、使用要点以及整机所要求(包括整机对元件的参数要求)的参数。这也是为什么前面几期先分享…
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#A4VG专题# A4VG使用要点
1 液压油的选择及注意事项 液压油之于液压系统犹如血液之于人体,同样作为介质分别向液压系统或人体输送能量。血液的成份指标出现问题,将会大大减少人体寿命,甚至会危及生命,同样,液压油出现问题,整个液压系统(元件)的性能和寿命都会大大降低。这么多年,淘液压(公众号:taoyeya2014)遇到的液压系统问题,保守估计70%的是因为油液出现问题导致。所幸的是,血液…
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#A4VG专题# 印象A4VG
1 A4VG泵概述 对于A4VG泵,很多小伙伴都是比较熟悉的,简单总结下,该泵主要有如下特点: 斜盘式轴向柱塞变量闭式泵; 输出流量与斜盘摆角成比例变化,可以从0连续地变化到最大; 液流的方向可随斜盘越过零位平稳变化; 多种控制形式可选(HW、EP、EZ、HD、DA等)满足不同应用的需要; A、B高压口旁路均装有安全阀,实现系统安全保护; 安全阀同时集成了补…
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柱塞泵中的各种角之“压力角”
聊了不太热的“转位角”,我们再来聊聊可能算是最热的“压力角”。其实i小编觉得或许叫“升压角”或者“降压角”更为合理,但是i小编才疏学浅不敢妄下论断,此名称仅供参考。因为你将从下面列举的事实就可以看出,这个结构的称谓是何其的丰富,或者严厉一点说是多么混乱。这是什么样的一个结构,让这么多人为之着迷呢?
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柱塞泵中各种角之“转位角”
说完了“交错角”,i小编再来谈谈“转位角”。关于这个角度的称谓相对来说就简单了很多,因为i小编发现对于此对象的研究不是很多,所以叫法的较高统一性也就在情理之中了。这个角度在单泵中你无法找到它的踪迹,它是来描述串泵的两个独立转子间的相位关系。或许大家可能疑惑串泵的两个转子间还能有什么文章可做吗?而事实恰恰如此。这中间有什么耐人寻味的故事呢?
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柱塞泵中各种角之“交错角”
谈完了“错配角”后,i小编再和大家看看另外一个角。这个角啊,叫法就更丰富了,国际上的叫法在可查阅的范围内主流的就有2种,国内的比较有代表性的也有2种。不过大家对于这种角可能接触的不多,据i小编了解,带有这种角结构在航空泵中较为常见,而通常的工程机械中用泵较为鲜见。不过这个角反倒是现在学术界的研究热点,突出优势是可以降低柱塞泵的脉动率,从而达到降噪的目的。这是…
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柱塞泵中的各种角之“错配角”
玩泵的都知道,柱塞泵中有各种角度定义,翻开任意一篇关于柱塞泵方面的论文,你都会看到一长串角度符号的定义。然而问题是,国际国内对有些角度的命名并不统一,国内对应翻译的名称也是各有各的叫法。错配角、交错角、横向倾角、转位角、index angle、cross angle、secondary swash-plate angle,到底是谁对应谁?确切的含义又是什么?…
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负载敏感的1-2-3-4
诞生于上个世纪的负载敏感控制已经被广泛应用于不同的领域中,也一遍又一遍的证明了它相比于定量节流调速控制系统的突出优势。负载敏感控制泵的突出特点是可以根据负载的需求来调整供给,实现了不多也不少的精准输出控制目标
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EPC的“动”“静”控制
风扇驱动相信大家都有所耳闻,液压驱动的风扇冷却系统便是压力补偿的一个典型应用。为了实现对液压系统温度的精确控制,这套风扇驱动系统中的液压泵需要能从一个稳定排量状态转变到另一个稳定排量状态,而这背后的核心控制元件便是电比例式的压力补偿控制阀
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压力补偿阀的另一面
提到压力补偿控制,或许第一反应会是限定系统最高压力,起到保护泵的作用,也就是经常所说的压力切断阀的功能。不过压力切断只是压力补偿控制中的一项功能,而其恒压控制的功能却常常被忽视。所谓的压力补偿控制的恒压功能就是:泵的排量可以在最小及最大的范围内变化,但是泵的出口压力可以基本保持不变。
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0.8mm的秘密
0.8mm?相信和i小编一样混迹于液压界的屌丝们,看到这个数字,第一反应这就是个阻尼孔的尺寸嘛。没错!阻尼孔看似不起眼,但是在液压系统中的作用,i小编无须赘述。这么简单的小玩意,有什么秘密可言?但你可知,广泛应用于工程机械上的恒功率控制泵,这个小小阻尼孔的作用举足轻重。
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阻尼孔的半桥说说
提到了控制,i小编就进一步探讨一下其内部世界。本期话题,我们就来看看柱塞泵中的控制阀是如何来实现其控制目的的,控制阀中阻尼小孔的作用到底是什么?