中文名 | 液壓伺服測試系統(tǒng) | 產(chǎn)????地 | 中國 |
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學(xué)科領(lǐng)域 | 力學(xué) | 啟用日期 | 2019年3月22日 |
所屬類別 | 計算機及其配套設(shè)備 > 軟件 > 軟件 |
該儀器為進行準確并可重復(fù)的靜態(tài)與動態(tài)材料和組件測試提供了必需的多用途、高性能解決方案。它可以進行一系列測試,包括疲勞裂紋擴展、高周疲勞、低周疲勞、斷裂韌度、拉伸、壓縮和更多其它測試。該儀器可測試的材料包括塑料、彈性體、鋁、復(fù)合材料、鋼、超級合金和更多其它材料。
最大載荷:250kN;作動器最大行程:150mm。
電液伺服閥電液伺服閥既是電液轉(zhuǎn)換元件,又是功率放大元件,它能夠把微小的電氣信號轉(zhuǎn)換成大功率的液壓能(流量和壓力)輸出。它的性能的優(yōu)劣對系統(tǒng)的影響很大。因此,它是電液控制系統(tǒng)的核心和關(guān)鍵。為了能夠正確設(shè)...
壓力,流量,容積效率,扭矩,總效率等。
這個液壓鎖可以稱之為概念詞,意為"鎖”;其實它是一個單向液控閥,你應(yīng)該知道單向閥是一個方向能通油,而另一個方向不能通油的,而不能通油的那一個方向如果通過液控那液壓油就可以流通;因此,當你的執(zhí)...
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為準確評價電液比例閥和伺服閥的性能優(yōu)劣,通過對液壓比例閥及伺服閥的測試原理、工況及測試回路的研究分析,設(shè)計了液壓比例閥及伺服閥的測試系統(tǒng)。該測試系統(tǒng)通過閥門兩側(cè)壓力差和閥內(nèi)泄漏量的測定,不但可以確定出比例閥及伺服閥的性能情況,還能指導(dǎo)改進加工工藝,提高閥門制造精度。
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MTS液壓伺服加載系統(tǒng)試驗機在進行疲勞試驗時,其支承試驗機的鋼門架在某些情況下振動非常明顯,鋼門架的振動對試驗結(jié)果會產(chǎn)生很大的負面影響。通過采用MSC.Patran & Nastran有限元軟件對鋼門架進行模態(tài)分析,得到鋼門架的前10階振型和固有頻率;再采用錘擊法試驗測量鋼門架的固有頻率。通過比較可以發(fā)現(xiàn),有限元模擬結(jié)果與試驗結(jié)果能很好吻合。分析結(jié)果可用于設(shè)定試驗機工作頻率范圍,避免試驗架的共振。
伺服液壓機專用節(jié)能液壓站采用的是“泵控伺服”技術(shù),通過對泵的轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速的精確控制,實現(xiàn)流量和壓力精確控制。主要由電液伺服驅(qū)動器、三相交流永磁同步電機、高性能專用伺服泵、壓力傳感器等幾部分組成。由于油泵的輸出流量正比于電機的轉(zhuǎn)速,油路內(nèi)的壓力正比于電機的輸出扭矩。通過對系統(tǒng)壓力、流量雙閉環(huán)控制,采用矢量控制 弱磁控制 專用PID控制算法,完成對泵的轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速的精確控制,實現(xiàn)按照實際需要的流量和壓力精確供給,消除高壓節(jié)流的能源損耗,克服了傳統(tǒng)“閥控伺服”系統(tǒng)高壓節(jié)流產(chǎn)生的油溫升高過快的問題,達到節(jié)能省電的效果,同時降低系統(tǒng)油溫,最高節(jié)能率達70%,平均節(jié)能率30%
液壓伺服控制是以(靜)液壓控制與換能元件為主要控制元件構(gòu)建的伺服控制。液壓控制與換能元件通常指液壓控制閥、控制用液壓泵等。
液壓伺服控制是復(fù)雜的液壓控制方式,液壓伺服控制系統(tǒng)是一種閉環(huán)液壓控制系統(tǒng)。
液壓伺服控制在重載、高性能、高功率密度等場合具有明顯優(yōu)勢。這種優(yōu)勢使其與機電控制技術(shù)、氣動控制技術(shù)在應(yīng)用范圍上形成互補格局。 因而,液壓伺服控制應(yīng)用廣泛。
液壓伺服控制技術(shù)是一門新興的科學(xué)技術(shù),它是液壓控制的一個重要分支,也是自動控制技術(shù)的一個重要分支。
目前,液壓伺服控制技術(shù)已成為一項重要的機電液一體化技術(shù),它融合了控制理論、液壓技術(shù)、電子技術(shù)、計算機技術(shù)、仿真技術(shù)、機械技術(shù)等,不同領(lǐng)域的設(shè)計理論與技術(shù)在液壓伺服控制技術(shù)中匯集、銜接、交融、綜合成一項技術(shù)。
伺服液壓機 與普通液壓機比較,系統(tǒng)總體控制中不含比例伺服閥或比例泵環(huán)節(jié),服驅(qū)動液壓機具有節(jié)能、噪聲低、溫升小、柔性好、效率高、維修方便等優(yōu)點,可以取代現(xiàn)有的大多數(shù)普通液壓機,具有廣泛的市場前景。與傳統(tǒng)液壓機比較節(jié)能效果顯著,根據(jù)加工工藝和生產(chǎn)節(jié)拍不同,伺服驅(qū)動液壓機比較傳統(tǒng)液壓機可節(jié)電 30%~70%。
伺服驅(qū)動液壓機油泵一般采用內(nèi)嚙合齒輪泵或高性能葉片泵,傳統(tǒng)液壓機一般采用軸向柱塞泵,在同樣的流量和壓力下內(nèi)嚙合齒輪泵或葉片泵的噪聲比軸向柱塞泵低 5dB~10dB。伺服驅(qū)動液壓機在壓制和回程時電機在額定轉(zhuǎn)速下運行,其排放噪聲比傳統(tǒng)液壓機低 5dB~10dB。在滑塊快降及滑塊靜止時,伺服電機轉(zhuǎn)速為0,所以伺服驅(qū)動液壓機基本沒有噪聲排放。在保壓階段由于電機轉(zhuǎn)速很低,伺服驅(qū)動液壓機的噪聲一般小于 70dB,而傳統(tǒng)液壓機的噪聲為 83dB~90dB。經(jīng)測試及推算,在一般工況下,10 臺伺服液壓機產(chǎn)生的噪聲比一臺同樣規(guī)格的普通液壓機產(chǎn)生的噪聲還要低。
由于伺服驅(qū)動液壓機液壓系統(tǒng)無溢流發(fā)熱,在滑塊靜止時無流量流動,故無液壓阻力發(fā)熱,其液壓系統(tǒng)發(fā)熱量一般為傳統(tǒng)液壓機的 10%~30%。由于系統(tǒng)發(fā)熱量少,大多數(shù)伺服驅(qū)動液壓機可不設(shè)液壓油冷卻系統(tǒng),部分發(fā)熱量較大的可設(shè)置小功率的冷卻系統(tǒng)。由于泵大多數(shù)時間為零轉(zhuǎn)速和發(fā)熱小的特點,伺服控制液壓機的油箱可以比傳統(tǒng)液壓機油箱小,換油時間也可延長,故伺服驅(qū)動液壓機消耗的液壓油一般只有傳統(tǒng)液壓機的 50%左右。
伺服驅(qū)動液壓機的壓力、速度、位置為全閉環(huán)數(shù)字控制,自動化程度高,精度好。另外其壓力、速度可編程控制,滿足各種工藝需要,還可以實現(xiàn)遠程自動控制。
通過適當?shù)募訙p速控制及能量優(yōu)化,伺服控制液壓機的速度可大幅提高,工作節(jié)拍比傳統(tǒng)液壓機提高數(shù)倍,可達到 10/min~15/min。
由于取消了液壓系統(tǒng)中的比例伺服液壓閥、調(diào)速回路、調(diào)壓回路,液壓系統(tǒng)大大簡化。對液壓油的清潔度要求遠遠小于液壓比例伺服系統(tǒng),減少了液壓油污染對系統(tǒng)的影響。
傳統(tǒng)液壓機系統(tǒng)雖然采用了恒功率變量泵的節(jié)能方案,但當機床處于快下、保壓以及機器人上下料狀態(tài)時,三相異步電動機仍會驅(qū)動油泵工作,而此時輸出的油液將通過液壓系統(tǒng)溢流回油箱,極大的造成能源浪費,同時循環(huán)溢流也極易造成油溫的上升。泵控電液伺服技術(shù)利用伺服電機的高速響應(yīng),實現(xiàn)即時供油的方式,還可以實現(xiàn)各個工藝過程中需要的不同壓力和流量,通過實時檢測來自油壓機控制系統(tǒng)的壓力和流量信號,適時調(diào)整各個工況動作所需的伺服電機轉(zhuǎn)速,讓泵輸出的流量和壓力最大化的滿足系統(tǒng)的需要,而在非動作狀態(tài),讓伺服電機處于低速運行??傮w來說節(jié)能效果與改造前相比可達20%-70%,另外噪音和油溫也有明顯降低,同時因為采用了伺服驅(qū)動器,可以很方便地進行液壓機的智能化改造升級。可以肯定,液壓機的伺服化是未來的發(fā)展方向,對油壓機進行伺服節(jié)能改造也能夠獲得巨大的效率,相信這種性價比較高的泵控電液伺服系統(tǒng)會被更多的客戶所認同,必將推動整個產(chǎn)業(yè)的變革。