学科分类
/ 3
47 个结果
  • 简介:为了提高叉车液压设计、功能试验水平,介绍了叉车液压设计中材料选择,缸体强度,活塞杆,稳定性等参数设计计算验证,以及液压耐久性试验和验证分析。

  • 标签: 液压缸 设计 耐久性试验 验证分析
  • 简介:1混合碳纤维增强复合材料:一种新材料由HAENCHEN开发的混合碳纤维增强复合材料具有高负载性能,它是由碳纤维和其他成分改进而成的一种结构材料。可以将这种材料设计运用到液压的部件中,比如筒,活塞杆,以及不带金属滑动面的保护套筒。图1即为HAENCHEN开发的混合碳纤维增强复合材料。

  • 标签: 液压缸 碳纤维材料 结构材料 滑动面 缸筒 材料设计
  • 简介:为了提高大缸径、长行程液压的装质量及效率,降低装配工人的劳动强度,自行设计制造一台液压装机,使用效果良好.

  • 标签: 液压缸 长行程 装配 装缸机
  • 简介:叉车以其储备功率大,牵引性能好,工作效率高而得到广泛应用。针对叉车液压的结构特点,分别介绍了叉车液压的维护、检修和故障排除。

  • 标签: 工业叉车 液压缸 维护检修
  • 简介:多级液压同步起竖系统受力复杂,换级冲击对同步控制性能影响很大。该文利用AMESim软件构建了二级液压双缸同步起竖系统模型,采用AMESim与Simulink联合仿真的方法,对PID控制、模糊控制在多级液压变负载同步控制中的应用进行了研究,提出了一种模糊-PID加权控制算法。仿真结果表明,该加权控制算法能较好地满足起竖系统对同步精度与稳定性的要求。

  • 标签: 多级液压缸 同步控制 模糊控制 仿真
  • 简介:1杯式筒结构的斜轴泵/马达的演变杯式筒斜轴泵/马达结构如图1所示,该结构是由1939年的美国专利US2146133所提出的。与当代的斜轴式液压泵/马达最大的不同,筒不是一个整体,而是由一个个独立的杯式筒42组成,实际上杯式筒是由一根根钢管制造的,其一端包在球铰头40上,构成一个球面副。球铰40采用中空结构,用于进出油。球铰40固定在配流盘32上,在泵工况下,配流盘32由输入轴14驱动,同时通过万向铰48驱动同步驱动盘76,盘76上固定有球头80,活塞82也是由钢管制造,其一端包在球铰头80上构成另一个球面副。

  • 标签: 筒结构 斜轴泵 马达 美国专利 中空结构 配流盘
  • 简介:在考虑压缩性流量并重新定义负载流量和负载压力的基础上,建立了长行程阀控非对称数学模型,包含正、反两个方向的表达式。模型中引入的等效容积函数是两腔等效容积(或活塞位置)的函数,反映活塞在长行程中不同位置对阀控性能的影响。分析了新模型的意义以及对于研究长行程阀控非对称的动态特性的作用。最后,给出了某大型六自由度运动平台阀控非对称系统的部分仿真结果。

  • 标签: 长行程 阀控非对称缸 建模 液压伺服系统
  • 简介:在卧式车床中通常单个液压卡紧结构,都将液压设计在尾座体内部,通过螺杆,螺母与尾座体的压板连接。排结构把若干个液压设计在同一块压板上,压板上的每个液压之间都有孔连接,以保证每个液压之间的油路畅通。

  • 标签: 卧式车床 尾座体 压板 卡紧
  • 简介:径向偏载力影响液压的响应速度和控制精度,液压密封处摩擦力大易造成低速爬行、泄漏甚至失效.采用静压支承密封方式可平衡径向偏载.在分析火箭推力矢量控制系统用液压的偏载力与液压自重及其摆动角加速度关系的基础上,通过静压支承流场模型探讨压力特性及温度特性,得到了采用静压支承时偏载能力影响因素,包括供油压力、温度、偏心等,为优化静压支承参数提供理论依据.

  • 标签: 抗偏载液压缸 静压支承 压力特性 温度特性
  • 简介:针对码垛机在工作过程中由于起动与停止冲击无法提高速度的问题,用电液比例阀控制垂直运动的液压,通过合理设定控制曲线,实现了液压的无冲击起动与停止,为提高码垛机液压系统的运行速度,实现码垛机的平稳运行提供了一种有效手段。

  • 标签: 码垛机 液压缸 无冲击
  • 简介:介绍卧式车床中采用端面设有均匀分布24个液压串联的圆螺母,通过高压油枪注油驱动中的柱塞移动使床头箱主轴轴承得到有效预紧,从而保证机床主轴几何精度符合检验G6项规定要求。

  • 标签: 重型卧车 液压缸 主轴轴承预紧
  • 简介:介绍了一种新型的带双出轴的径向摆式液压马达的结构与特点,并对其性能进行了分析。

  • 标签: 液压马达 径向柱塞 摆缸
  • 简介:液压是液压传动的重要执行机构,在冷轧设备中应用广泛。介绍典型冷轧液压系统及液压结构,分析了常见液压故障,提出了现场处理方法及预防措施,对类似液压设备维护具有指导作用。

  • 标签: 冷轧设备 液压缸 故障 预防措施
  • 简介:在立式车床中,力的放大机构是把液压产生的力进行比例放大,实现横梁卡紧;而液压组件是整个卡紧机构中力的关键,是整个机构的核心部件。它通过活塞两侧油压的变化来实现卡紧力的放大与缩小;杠杆组件是机构中力的传递组件,通过杠杆的传递把水平方向上的力转换成垂直方向上的力,最终实现对横梁的卡紧。

  • 标签: 立式车床 横梁 液压缸 卡紧