首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
研究一种采用电子液压助力系统的新型液压升船机。对新型液压升船机中的电子液压助力系统工作数据进行构成分析,采取神经网络设计方法对新型液压升船机的电子液压助力系统进行状态评价,新型液压升船机的专用液压升降手与升船箱的连接机构采取复合材料进行设计,完成对该复合材料的化学工艺及结构工艺技术路径,并对此复合材料的结构力学稳定性进行研究,实现新型液压升船机的稳定运行,设计的新型液压升船机运行状态仍可满足规程要求,所以,应在对新型液压升船机设计的复合材料进行选型设计,实现新型液压升船机的各项功能目标。  相似文献   

2.
液压变压器在液压电梯系统中的节能应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
阐述了液压变压器的节能思想及工作原理,提出了一种采用液压变压器的新型液压电梯节能控制系统。对液压电梯上下行工作原理进行了论述,对系统装机功率进行了分析计算,说明采用液压变压器的液压电梯系统,能够实现液压电梯的正常运行,使系统装机功率得到显著降低。  相似文献   

3.
冷、热连轧机液压系统污染度的控制   总被引:4,自引:0,他引:4  
从液压油污染的形态,液压油污染的来源,液压系统污染的原因及危害性,液压油污染度的检测和过滤器滤芯的更换,液压元件和系统的污染度等级等方面对液压系统的污染度进行分析,提出了冷、热连轧机液压系统污染度控制的具体措施,对从事冷、热连轧机液压系统设计、制造和实际使用维护的工程技术人员有其实际的启发作用。  相似文献   

4.
荷兰泵液压系统的故障分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
贺淑娟 《通用机械》2004,(10):41-43
液压系统的工作要求有高的可靠性,若液压执行机构工作失常,隔膜泵不能正常运转,则会影响溶出机组的进料量;液压系统对液压油的清洁度要求较高,因此加强油液污染控制,降低油液污染度,可提高液压元件工作可靠性和寿命。经过分析荷兰泵液压系统故障的原因和产生的后果,提出了液压系统的管理办法和改进措施,减少了液压系统的故障,保证液压系统的正常工作。  相似文献   

5.
白华 《机械制造》2004,42(4):74-74
液压系统的泄漏是液压系统设备的常见问题,它会降低液压系统的效率,影响液压系统的工作可靠性,污染工作环境,影响到液压系统的工作质量。泄漏主要发生在密封处,以下是我们在工作中收集积累的一些液压系统治漏经验,供大家参考。  相似文献   

6.
液压冲击机构动力学建模问题探讨田树军,杨国权,刘能宏,荣文生,邵虎成1概述随着液压凿岩机、液压碎石机等一类利用液压驱动部件冲击功作业的岩石工程机械的问世和广泛应用,液压冲击机构动力学模型的建立与完善问题,已逐渐成为国内外有关学者的研究热点。液压冲击机...  相似文献   

7.
波纹管型深海水下不间断液压源研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
深海水下液压系统需要一种储能效率较高的不间断液压能供给装置,以便在其失去动力源、甚至于失去全部供电的情况下仍然可以完成所有必须的液压应急动作。针对传统液压系统通过单个蓄能器储存能量提供应急状态下液压能的方案直接应用于深海水下液压系统时,受液压源所处水深不确定性影响严重,几乎无法正常工作的问题,论文提出一种由波纹管与外置弹簧构成的新型深海水下液压系统不间断液压源,可以在液压系统失去动力源的情况下提供应急液压能,且在任何水深下均能输出相同的流量,而不受工作水深的影响。理论分析与仿真均表明,波纹管型深海水下不间断液压源具有较高的储能效率与很强的工作水深适应性。  相似文献   

8.
谈液压系统使用管理的系统化   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文针对液压系统使用管理中存在的问题,应用管理工程学原理提出液压系统的使用管理体系,提出液压系统使用维修改造过程系统化的设想,强调了动态管理的意义,提出了液压系统使用管理者提高专业素质的训练内容,阐述了液压系统使用管理系统化的任务和意义,对提高液压系统的使用水平和发挥液压设备最佳经济效益具有一定参考价值。  相似文献   

9.
水利水电设备已广泛采用液压技术,近年来,随着新型液压元件的应用以及液压传动与电子控制技术相结合,水利水电工程的液压设备得到了新的发展。本文扼要介绍了液压传动与控制技术在水利水电工程中的应用,并以液压启闭机为例介绍了水利水电液压设备的发展现状。  相似文献   

10.
由于液压系统的振动和噪声本身不可避免,而且近几年,随着液压技术向高速、高压和大功率方向的发展,液压系统的噪声也日趋严重,并且成为妨碍液压技术进一步发展的因素,因此研究和分析液压噪声和振动的机理,从而减少与降低振动和噪声,并改善液压系统的性能,有着积极而深远的意义。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号