专题文章

  • 视频-油缸是如何加工制造和装配的

    视频全程演示了国外油缸厂缸筒、活塞杆等零件的加工、装配与测试过程。 – END – 原文始发于微信公众号(液压传动与控制):视频-油缸是如何加工制造和装配的

    2018年7月30日
  • VCCM-如果流量计算不再是Q=A*V?

    素材来源:Peter Nachtwey,Delta Computer System 中文编译:腾益登 译者先说 大多接受过流体力学教育的人都知道,质量守恒是自然界的客观规律,不可压缩液体的流动过程也遵循质量守恒。在流体力学中这个规律用称为连续性方程的数学表达式来表达:Q=A*V,即流体过流截面积与流体速度的乘积为通过的体积流量。这样的知识和理论一直在指引我们…

    2018年7月30日
  • 伺服位置系统设计-该做的和不该做的

    *本文根据Delta Computer System公司资料整理* 流体动力系统可以实现很高的位置控制精度。一个良好设计的位置闭环控制执行器可以使负载达到极高的定位精度。作为一个原则性的设计,以下提供了一些在伺服位置系统中设计应该注意的要点。 该做的: 使用伺服品质的控制阀 采用伺服阀或者高频响伺服比例阀(零遮盖,流量与输入信号线性比例关系)。 把阀放在油缸…

    2018年7月23日
  • Rexroth|液压动力单元4.0

    英文作者:Andreas Günder-Bosch Rexroth 中文编译:腾益登 未来的液压动力单元与我们今天所习惯的在装配外观上将根本性的不同。最新一代的动力单元自身所拥有的智能性和传感器技术,通过状态监控,已经提高了灵活性,节能效率和可用性。同时,设计的创新变化在一定程度上到了之前无法想象的地步。最新的液压动力单元可是全封闭的,提供优化的换热,并在最…

    2018年7月16日
  • 伺服运动控制时油缸中的压力是如何变化的

    英文作者:Jack Johnson 电液控制专家 中文译校:腾益登   *本文大约1758字,建议阅读时间:~10分钟* 本文研究了一个阀控缸伺服系统的测试结果,该系统被设计用于电液运动控制的培训项目。 研究油缸两腔的瞬时压力非常有趣,因为它揭示了液压伺服系统某些固有特性或者叫奇怪现象。为了验证运动控制系统的特性,我们研究了一个带位置闭环控制的阀控…

    2018年7月9日
  • 3D动画演示伯努利Bernoulli方程工作原理

    丹尼尔·伯努利在1726年提出了“伯努利原理”。 质量守恒是自然界的客观规律,不可压缩液体的流动过程也遵循质量守恒。在流体力学中这个规律用称为连续方程的数学表达式来表达。 伯努利原理的实质是流体的机械能守恒。即:动能+重力势能+压力势能=常数。其最为著名的推论为:等高流动时,流速大,压力就小。 伯努利原理往往被表述为p+1/2ρv2+ρgh=C,这个式子被称…

    2018年7月9日
  • 力士乐A4VSO泵DP控制的过程及调试方法

    实现过程,DP控制 Process of DPcontrol 从上一期介绍的DRG及DP控制的原理我们可以看出:DP控制属于恒压控制的一种,当泵口压力达到设定的恒压点时,泵斜盘向最小排量回摆,从而在维持泵口压力的情况下输出负载所需的流量。 所以,从原理上分析,如果是单泵工作,DRG控制与DP控制主要功能上没有明显区别是可以通用的。 关键的差别是多泵并联使用时…

    2018年7月4日
  • 关于力士乐CytroPac-何谓Heatpipe换热技术?

    新型冷却技术-热管冷却 还记得我们在之前的公众号文章 “REXROTH微型液压动力单元CytroPac,满足你的想象” 谈到的一种新型换热技术-热管技术吗? 所谓的“热管”可以被认为是液压动力单元在冷却技术空间节省方面的创新性技术。其高性能的被动热传导技术允许空间结构的进一步减少。热管可以吸收变频器,电机以及液压油的热能,并有效的传送至中央冷源诸如冷却水&#…

    2018年7月2日
  • 技术前沿-HOERBIGER电液驱动系统ePrAX®

    ePrAX® 电液驱动系统,为传统的折弯机产品提供了革命性的解决方案。 该电液驱动系统集成了电气和液压两种驱动的优势:不像电气驱动那样,液压系统表现得强劲有力和更长的寿命。由于其紧凑的设计,所有元件包括油箱系统,全都集成在ePrAX® 里,使得其更加干净和无泄漏。 ePrAX® 从CNC控制器传递控制信号,实现机械线性运动。为完成此任务,CNC控制器与轴控制…

    2018年7月2日
  • 综述电液伺服运动控制系统的计算

    英文作者:Jack Johnson 电液控制专家 中文译校:腾益登   *本文大约3300字,建议阅读时间11分钟*   摘要 本文讨论电液伺服控制系统的诸多计算,并阐述了VCCM公式的含义。 正文 比例或伺服阀的性能特性与具体机器应用特性的匹配需要至少两方面的设计步骤: 1.阀和油缸必须选择合适的规格尺寸,确保油缸能提供足够的力给负载。…

    2018年6月25日
  • 力士乐A4VSO泵DP/DRG控制的区别,是你想的样子吗?

    相信很多淘友对力士乐A4VSO泵的DR,DRG,DP等控制形式都有所了解(有关这些控制形式的描述,可点击链接查阅),那么如下问题您是否思考过,疑惑过…… DR(恒压控制)是如何实现的? DR(恒压控制)既然可以限定系统的最高工作压力,为什么系统中还需要安全阀? 为什么DR(恒压控制)的特性曲线上会有3bar左右的控制偏差? 多台A4VSO DR泵并联使用时,…

    2018年6月25日
  • 力士乐A4VSO泵,工业液压泵中的经典

    文中介绍了力士乐一款经典的工业泵—–A4VSO泵的特征、应用、控制方式、结构等内容。接下来的几期会更深入地探讨A4VSO泵不同控制方式的原理,使用要求,安装调试及常见故障的判断和处理,敬请期待! 特征,A4VSO泵 Future of A4VSO pump 力士乐A4VSO泵以其经久耐用的特点;350bar的额定压力,40ml~100…

    2018年6月21日
  • 伊顿EATON创新一代伺服比例阀AxisPro™

    综述 基于之前成熟的KBS伺服比例阀,伊顿开发了新一代产品AxisPro™,采用模块式设计,可提供广泛的控制。该四通伺服比例阀具有高的动态响应,使其可应用于之前只有伺服阀使用的场合。防护等级达到IP67,适应环境温度85°C,可满足更苛刻工况的需求。 视频迅速带我们进入AxisPro运动控制的精彩世界! 来自AxisPro的独一无二的特性 伊顿…

    2018年6月18日
  • 液压展望丨林广

    点击「iHydrostatics」,发现不一样的静液压世界 i 栏目说明 #i资讯#栏目精选静液压传动领域行业资讯,为你传递最有价值的前沿动态。iHydrostatics致力于为你构建最具价值的静液压传动领域内行业资讯平台! 资讯 要与时俱进,更要与时偕行! 【欢迎来稿】iHydrostatics@163.com 一、知识领域 液压所面临的自动化、智能化是现…

    2018年6月11日
  • 搞液压的,莫悲观!丨张海平

    点击「iHydrostatics」,发现不一样的静液压世界 i 栏目说明 #i资讯#栏目精选静液压传动领域行业资讯,为你传递最有价值的前沿动态。iHydrostatics致力于为你构建最具价值的静液压传动领域内行业资讯平台! 资讯 这也许是所有与液压相关的人都应该关心的问题。 【欢迎来稿】iHydrostatics@163.com 前几天本人在网上就“液压技…

    2018年6月8日
AI小静

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