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基于油压信号的液压泵状态分析

作者: 邹军华 周遊 芮挺 朱会杰 来源:无线互联科技 日期: 2024-05-06 人气:87
液压系统中油压波动受到多种因素的影响,很难直观判断。液压泵还受到系统中阀、油管等的综合影响,在分析液压泵状态时不能忽略这些因素。文章通过搭建简易的液压回路,通过多个压力测点,分析了液压泵不同状态下的信息,并与振动信号进行对比,验证了油压信号能够更好地反映液压系统动态信息。

“液压与气动技术”课程过程化考核优化与实践

作者: 刘洋 来源:无线互联科技 日期: 2024-02-19 人气:172
传统的课程考核方式已经不能满足应用型人才的培养需求,为提高学生学习积极性和应用型人才培养质量,东南大学成贤学院对“液压与气动技术”课程进行了过程化考核改革探索。实践表明,教学效果和教学质量显著提高,对锻炼和培养学生创新设计以及解决工程实际问题的综合应用能力有积极作用。

千斤顶的结构研究和改进

作者: 满运程 吴中昊 王哲 张杨 来源:无线互联科技 日期: 2022-07-27 人气:146
千斤顶是机械工业常用的工具,能很大程度上解决小至汽车建材,大至宇宙飞船的移动和修理问题,其原理多种多样但殊途同归。国内外对这方面的研究比较缺乏,主要是经验结论的积累,文章研究的是建立一个系统信息的收集机制,将使用过程中的问题集中起来,便于日后行业从业者的数据分析和结构改造。

基于ANSYS Workbench软件模拟高空发电翼伞三维结构研究

作者: 袁易 来源:无线互联科技 日期: 2021-09-20 人气:128
基于ANSYS Workbench软件模拟高空发电翼伞三维结构研究
随着社会的快速发展,地球上的能源被大量消耗,迫切需要开发新能源或进行技术的创新。风能作为一种可再生清洁能源一直被人们广泛运用,但传统的风力发电方式具有成本高、效率低等缺点。而利用高空风能进行风筝发电的新发电方式在一定程度上避免了这些缺点。文章主要通过ANSYS Workbench软件研究了用于风筝发电的翼伞部分,对翼伞的三维结构进行了气动性能的模拟仿真分析,为风筝发电的进一步研究提供基础。

数字阀配流低速大扭矩径向柱塞泵性能分析

作者: 李双 杨楠 来源:无线互联科技 日期: 2021-07-19 人气:97
火力发电所需的燃料为煤炭一类的不可再生资源,为探索可持续发展的新路径,风能发电等新能源、新技术的开发成为当下热议的话题,国内外都开始着眼于风能资源开发利用的深入研究。风力发电受天气变化和地理位置等因素影响,转速波动较大,而发电系统却需要恒频恒压的电能输出,对此,文章提出了一种数字阀配流低速大扭矩径向柱塞泵,探讨了有关的性能结构。

碟簧液压机构原理及常见故障分析

作者: 李良创 龙民权 齐向东 吴泽宇 梁志权 来源:无线互联科技 日期: 2021-06-11 人气:59
文章主要针对碟簧液压机构进行研究与分析,首先要明确碟簧液压机构的基本结构和工作原理,然后结合其工作情况指出其应用中存在的一些典型故障和问题,最后针对故障和问题提出常见故障的处理方法,以推动碟簧液压机构发展与应用。

直升机液压油箱密封圈优化设计研究

作者: 赵冬冬 罗江 来源:无线互联科技 日期: 2021-05-28 人气:174
密封性能的优劣对液压油箱的工作状态以及寿命周期有着重要意义。为探索液压油箱密封的新构型优化设计方案,文章通过对直升机液压油箱的使用工况及要求进行深入分析,提出了一种弹簧蓄能组合密封的改进方案。通过充分理论分析和试验验证,改进后的组合密封方案满足了液压油箱密封性能要求,为产品后期的使用验证提供了依据,同时也为同类型液压油箱密封设计提供了有益参考。

基于DELMIA的放顶煤液压支架维修仿真与评价设计

作者: 陈凤 雷宇 郑谦 来源:无线互联科技 日期: 2021-05-22 人气:159
放顶煤液压支架是煤矿开采中的重要工具,文章对山西某煤炭开采企业某型放顶煤液压支架进行维修性研究,通过DELMIA软件搭建仿真维修平台,基于现实维修步骤操作维修虚拟人对放顶煤液压支架进行虚拟维修,并对维修过程进行人机工效学的可视性、可达性与舒适度分析和评价,为企业在进行放顶煤液压支架维修时提供参考。

大学生工程训练综合能力竞赛柱塞泵的设计与加工

作者: 王立 陈玉松 于景志 来源:无线互联科技 日期: 2020-04-18 人气:183
本文主要介绍了参加2013工程训练综合能力竞赛,获得一等奖的柱塞式水泵(主要介绍柱塞)的设计思路及加工过程。通过参加此次竞赛,学生的实践能力、创新能力与工程素质均得到了一定的提升。

液压系统故障诊断技术的研究现状与发展趋势研究

作者: 张金玲 韩江 来源:无线互联科技 日期: 2019-07-24 人气:129
液压系统故障诊断技术的研究现状与发展趋势研究
文章阐述了当前液压系统诊断技术发展现状,并深入阐述了液压系统故障诊断技术的重要性,同时,根据诊断特点将其分为3个阶段进行研究,最后提出了未来发展液压系统故障诊断技术的方向及发展趋势。
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