液压工业4.0下液压技术发展方向及其数智液压
液压未来的发展方向来自社会需求,即碳中和、无人化、多电化、数字孪生和水液压。从液压技术的主导优势和弱点,以三个维度来分析与判断液压元件发展的内在动力和方向。液压技术必定按"三能一水"("节能、智能、制能、水液压")的方向发展。基于这些需求,液压技术在工业4.0下首先要实现液压元件"芯片化",以支持智能技术、多电化技术和数字孪生技术,去完美实现碳中和目标、无人化境界和全生命周期管理。该文强调液压必须与电气电子技术融合,以化解液压行业是否是"夕阳产业"的问题。数智液压就是工业4.0下的必然发展途径,根据数智液压的分类,列举了世界与中国在这方面的发展现状和存在问题。在国内外开拓数智液压不易的情况下,我国应以"低端液压元件用高端数智技术提升"占领市场的策略,来尽快提升中国数智液压,抢得先机。并且汇报了现...
液压元件污染启动的物理模型
本文针对油液污染引起液压元件启动性能变化的现象,提出污染启动的概念、间隙过滤效应以及相应的滤饼理论为基础的物理模型。指出滤饼的特性直接影响着元件的污染启动性能,间隙是滤饼的形成处,滤饼的成因有机械、水力、磁和极化等因素;被污染元件的启动力应包含各种摩擦力和滤饼的破裂力。且结构性水力卡紧和污染性水力卡紧也会加剧污染卡紧,从而使元件在污染时的启动力增加。
液压元件污染启动的数学模型
本文以液压元件的间隙过滤效应和滤饼理论为基础,分析了滤饼破裂的切变模式及与水力卡紧的关系,建立污染启动的数学模型。实验证明这一模型更接近于实际。
液压数字阀的发展及其工程应用
1发展背景与简况 液压数字阀是在计算机技术与电控技术的发展与促进下产生的。计算机技术本质上说是数字技术。为了达到使液压阀与计算机或微处理器之间能够直接控制或通讯而无需数一模或模一数转换这样的目的,从而促使了液压数字阀应运而生。
水液压数字节流阀的研制与分析
本文对纯水液压数字阀进行了研制与分析。根据某实际系统上的要求,为了获得较大流量的数字节流阀,采用了开环控制系统与增量式结构。在本文中着重阐述数字阀的机电液的设计原则与设计方案,文章最后给出了已试制阀的静态试验结果。
数字阀在压力控制系统中的应用
在分析介绍数字阀特点的基础上,提出了数字阀在压力控制系统中的应用,设计出数字阀应用系统的液压回路、电气控制、PLC控制方案,并利用VB编写PC与PLC间的参数设置、工作界面和管理实验仿真结果。应用本系统模拟矿井不同深度时气体压力与时间的变化曲线,仿真及实验结果表明,数字阀在压力控制系统中的应用具有理论和现实意义。
生物质能发电与化工用蝶阀液压控制装置
该文介绍了蝶阀快关液压装置与智能伺服比例控制液压装置的研制与特点,其中最大执行扭矩可达100000Nm,现已成功地应用于生物质能发电与化工生产中。
液压螺纹插装阀的发展及优缺点
该文全面介绍了液压第五代液压阀种的发展历程并在市场上不断扩展的原因。同时从加工制造、应用、元件与系统开发、维修等角度分析了它的外在与内含的优点。螺纹插装有一定尺寸的限制,因此限制了其最大流量,目前一般用在200~300L/min以下,个别元件正向500L/min甚至更高的流量发展。
液压行业经济与技术协调发展趋势
本文从液压行业的宏观经济特点及技术竞争对企业结构与发展的影响进行剖析对当今液压行业的格局进行了探讨并预测未来液压经济、企业与技术的发展趋势及竞争层面.
比例多路阀的数字式控制
电液比例多路阀的优点在实际应用中十分明显,但其响应慢、精度低、控制不便等缺点也日益突出。新型数字式控制的比例多路阀弥补了这些缺陷,它以高速开关数字阀代替电液比例减压阀作为多路阀的先导控制元件。文章介绍了多路阀比例控制的原理和以数字阀为先导阀实现比例控制的优点,并用实例说明了数字式控制的原理及其控制性能。图3表3参10