直动式海、淡水溢流阀的研究
根据水介质的特性 ,总结出直动式海、淡水溢流阀研制的关键技术问题。对研制的直动式溢流阀 ,介绍了其结构、工作原理及动态特性的理论分析。该阀已在实际中使用 ,其静态性能良好。
用ANSYS对海、淡水液压锥阀的流场解析
用ANSYS软件对海、淡水液压锥阀的流场进行解析,解析结果以可视化的速度场和压力场分布给出,从而针对锥阀过流特性的分析结果,对阀座和阀芯的结构进行改进--将阀座与阀芯直接相接处都改为圆弧过渡;改进结构后,明显减小了压力损失和阀内的最小负压值.研究结果对设计低消耗、低噪声海、淡水液压锥阀有一定的指导作用.
一种水压比例同步控制系统的研究
研究了一种带位置反馈的水压比例双缸同步控制系统.选择主从控制策略其中主动缸采用分别布置于进出口的两个单向节流阀控制从动缸采用两个水压比例流量阀控制并建立了系统的数学模型.与此同时建立了试验测试系统并将试验结果与仿真结果进行了对比.试验结果表明采用PID控制方法同步控制精度达到2.5%同时理论分析和试验结果具有很好的一致性.
水液压柱塞泵滑靴球铰副存在的问题和改进设计
水液压柱塞泵的滑靴球铰是一对重要摩擦副,它的接触比压最大。由于水的润滑性很差,因此水液压柱塞泵的滑靴球铰摩擦副常常出现严重的磨损严重。由此,介绍了两种带静压支承作用的滑靴球铰结构,能够在不减少机械接触面积的同时增加液压支承的作用比例。通过分析表明,这种结构使滑靴球铰摩擦副间的接触比压降低30%以上,能够有效地减轻它的磨损,从而较好地改善水液压柱塞泵的寿命。
水液压系统的发展与环境治理
介绍了正处于发展中的水液压系统的特点和应用事例,提出了水液压系统的推广应用对环境治理具有重要现实意义。
水液压内啮合齿轮泵的制造技术分析
针对水液压内啮合齿轮泵设计时需解决的内部泄漏、磨损、腐蚀、气蚀等主要技术问题结合现代工程材料的特性和表面工程技术的应用分析并提出了内啮合齿轮泵各主要元件可采用的材料及其表面制造技术.
水液压技术应用基础知识平台浅析
本文浅析了水液压技术应用基础知识平台的基本架构包括基本原理、基础技术、元件及系统和人力资源等并简要介绍了国内的研究和发展现状.
水压传动技术发展的现状及其应用前景
水压传动技术是直接以天然淡水或海水代替矿物油作为液压传动系统工作介质的一门新技术具有清洁、环保、安全、廉价等突出优点是目前流体传动与控制技术研究的主要热点之一.本文阐述了液压传动技术发展的历史进程指出了水压传动必将代替油压传动成为液压传动技术发展的主流并从液压泵/马达、阀、系统等方面全面论述了国内外水传动技术研究和发展的现状及其在核能、海洋、消防、水力喷射等方面的应用指出了今后水压传动技术发展的关键是材料和设计.
水压变量泵的结构型式比较与选择
水压变量泵在工程机械等领域有广阔的应用前景.目前关于水压变量泵的研究在国内外都不多见.该文在分析现有水压定量泵的机构基础上对变量泵可能的型式选择进行了分析.
直动式水压溢流阀的动态特性分析与试验
介绍了一种直动式水压溢流阀的结构原理和特点,建立了动态特性的数学模型,并对其动态特性进行了仿真。仿真结果表明:在阀心尾端设置阻尼腔可有效改善溢流阀的动态性能。通过试验证明,所研制的水压溢流阀具有良好的静态和动态性能。