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秸秆双轴撕碎机的结构及应用

作者: 王立强 李漫红 韩珩 于玲 来源:中华纸业 日期: 2024-10-23 人气:58
秸秆双轴撕碎机的结构及应用
秸秆双轴撕碎机具有低转速、大扭矩的特点,可大幅降低扬尘、减少人工,设备运行稳定可靠;碎草合格率高,草片分丝帚化明显;设备使用液压驱动配备自动控制,性能可显著提高。

大扭矩压滤机压力与扭矩测试装置设计与优化

作者: 陈建军 汪源 高勇 姚建南 来源:机械设计与制造 日期: 2024-07-19 人气:179
大扭矩压滤机压力与扭矩测试装置设计与优化
为测量大扭矩压滤机实际工作时的压力与扭矩,设计了一种压力扭矩测试装置,使用Solidworks对该装置进行三维建模,分析了该装置各部件组成及工作过程。使用ANSYS Workbench对该压力扭矩测试装置进行静态分析,根据仿真结果对结构进行优化,并对比优化前后机构的结构性能。研究结果表明测力机构最大变形位于测力机构与压滤机压头接触的轴孔处;设计了三种优化结构,其中第三种结构的质量减轻了25.56%,总形变位移减少了6.03%。根据优化结果制备的样机实际工作效果好,达到了预期的效果,符合测试要求。

工程机械超大扭矩低转速行走减速机设计

作者: 程春泉 孙尚贞 来源:安徽科技 日期: 2022-02-13 人气:147
工程机械超大扭矩低转速行走减速机设计
一、引言 近日,安徽意利亚液压传动设备有限公司设计了一款YFA11072B11超大扭矩的行走减速机,其输出扭矩达11.3万牛米,减速比达216。产品交付用户使用半年来,运行正常、安全可靠,性能达到日德国家产品水平。

液压马达辅助高链速刮板输送机启动技术研究

作者: 魏训涛 蔡树梅 来源:煤矿机械 日期: 2021-06-26 人气:90
液压马达辅助高链速刮板输送机启动技术研究
高链速运行刮板输送机启动力矩小,煤量大时发生压溜,电机无法实现带载启动。针对此问题,提出采用大扭矩液压马达增大输出转矩拖动负载,将负载减小至电机可正常启动范围,使电机平稳启动,解决了电机频繁启动造成的损坏问题,提升了工作面高链速输送系统能力。

自动夹紧刀具行星增速延长附件铣头结构

作者: 林小亮 孙政虎 宋卫海 李曰阳 刘鑫 贾孝伟 来源:机床与液压 日期: 2021-03-01 人气:201
自动夹紧刀具行星增速延长附件铣头结构
介绍一种高转速大扭矩的行星增速延长附件铣头结构。在不改变机床主轴转速的情况下,采用行星增速单元实现延长附件铣头增速的目的,满足了重型龙门镗铣加工中心高转速大扭矩的加工要求,提高了机床的加工精度和加工效率。该结构结构紧凑、布局合理、装配方便。

一种自动卷电缆控制阀

作者: 王佃武 仇卫建 杨玮 丁永成 来源:液压与气动 日期: 2019-12-13 人气:137
一种自动卷电缆控制阀
根据一些常见煤矿行走设备由于电缆的卷放不及时而造成的电缆拉断和碾压现象设计开发了一种自动卷电缆控制阀利用该控制阀可以实现煤矿行走设备电缆的自动卷缆和放缆。

特型大扭矩手提式液压扳手的设计

作者: 孙骅 来源:机械制造 日期: 2019-08-31 人气:165
特型大扭矩手提式液压扳手的设计
大扭矩手提式液压扳手是大型机器设备螺栓装拆的一种新型工具.它克服了电动扳手冲击性大,液压双头扭力(或拉伸)机械手专用性强这些缺点,同时使用方便、安全、自动化程度高,是实现螺栓装拆机械化的高效工具.

新型便携式大扭矩液压扳手的设计

作者: 胡修池 郑兰霞 袁昕 来源:水利电力机械 日期: 2019-08-31 人气:106
新型便携式大扭矩液压扳手的设计
介绍了新型便携式大扭矩液压扳手的结构组成和性能参数,讨论了关键零部件及支动机构的结构特点,并进行创新设计.

SAI中速大扭矩液压马达

作者: 姚怀新 来源:筑路机械与施工机械化 日期: 2019-08-24 人气:151
SAI中速大扭矩液压马达
液压马达是旋转式液压传动装置中应用的一种执行机构,按传统的性能可划分为高速与低速2种:高速马达主要指轴向柱塞、齿轮、叶片式结构的几种马达,高速马达排量较小,多为400~500 mL排量以下,工程机械多用几十毫升至二三百毫升之间,因而驱动转矩较小,高速马达多在500一min以上转速下使用;低速马达排量较大,可达数千毫升甚至更大,工程机械多用二三百至数千毫升排量,使用转速为每分钟1~2转至数百转,因而称之为低速大扭矩马达,低速大扭矩马达常用的主要为径向柱塞与摆线式结构2种.

大扭矩无级变速器实验箱的液压系统设计及仿真

作者: 李彦 翟彦春 张镭 来源:机床与液压 日期: 2019-01-28 人气:131
大扭矩无级变速器实验箱的液压系统设计及仿真
为了使用实验箱来测试能否通过提高摆销链式大扭矩无级变速器的传递性能来实现大扭矩地输出,首先设计了满足大扭矩传动要求的液压控制系统。接下来,采用传递函数框图法建立了液压控制系统的数学模型。最后,使用MATLAB软件对液压系统进行仿真分析。仿真结果表明系统上升时间为0.0466s,调整时间为0.108s,超调量几乎为零,比例阀可以快速响应并准确达到指定值,这表明所设计的液压控制系统的正确性和可行性,为大扭矩无级变速器的研究提供一定的参考。
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