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作者:admin 发布::2019-08-20

         中山南头镇高空车出租,    中山南头镇高空车出租公司,    中山高空车出租  🍏好兄弟高打墙,  亲朋好友远离乡🍏     高空车系统流量压力复合控制特性?    高空车管路特性分析, 大型高空车由于变量泵与液压缸之间的距离较远,必然会使控制元件与执行机构之间存在长管路结构。管路的引入对系统工作性能的影响主要表现在两方面。一方面,管路会带来系统振动问题,在快锻过程中,反复的高低压交换极易形成交变载荷,在常锻过程中,由于系统流量大、压力高,振动很可能导致管路破裂,并且振动对液压元件寿命会造成很大影响;另一方面,管路结构对液压系统的动静态性能有很大影响,在高空车中,主泵出口与液压缸入口的压力和流量在幅值和相位上并不一致,尤其会发生压力响应滞后的现象,使高空车带载时压力不足,影响加工质量与精度。



         管路问题,以往的处理方式多是将管路简单等效为一个容腔,即忽略掉管路效应对系统特性的影响,或者直接忽略管路结构。随着系统对控制精度的要求越来越高,当连接系统元件间的管路较长或管径与长度之比较小时,这种处理方式显然是不合适的。目前,较为广泛的处理方法有考虑集中液阻液容液感的集中参数法、将管路等分为n部分的分段集中参数法、以数值计算为主的特征线法。本文采用分段集中参数法描述管路特性。流量稳定时管壁对流动流体的粘性阻尼作用的静摩擦液阻sR为4128dlQpRgs.  将管路分段进行研究,相邻的两段管路流体速度不同,彼此产生相互作用,造成能量损失,压力波在传播过程中呈现衰减态势。动摩擦液阻dR表征这种相互作用而引起的能量损失。由于这种现象是流体粘性引起的,所以动摩擦液阻dR与静摩擦液阻sR之间存在函数关系.   (2)基于分段集中参数法管路建模将长度为gl的管路平均分成n份。任取n段管路中一段,将液压管路等效为电回路模型进行分析,等效回路。




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            高空车主泵与主缸,回程泵与回程缸之间存在较长管路,其原理示意图。  RKP泵偏心量在限位活塞侧时为泵工况,偏心量在控制活塞侧时为马达工况,其两象限工作特性示意图。高空车的压下过程建立系统数学模型。此时,主泵工作于泵工况,向主缸供油,主泵出口流量即为管路入口流量.  锻件在变形过程中,随着变形量的变化,变形抗力呈现非线性的变化,但由实验结论可知,锻件变形抗力可近似按照线性规律处理,即)(0FhyyKKddd,其中h为锻件变形量,0y为高空车位于上顶点时上砧表面与锻件上表面的距离。当高空车接触锻件前,负载变形抗力为零即0dK。活动横梁向下运动的过程中,由于回程缸采用恒力控制,其压力为恒定值,此处将回程缸压力视为常数,只考虑主泵与主缸之间的关系.  




         管路效应对系统特性的影响,  当简化系统模型时,不考虑管路的管路效应,采用等效容腔法建模,即管路入口压力和流量与出口压力和流量是一样的。但是,容积控制系统的特性中管路效应的影响是不容忽视的,必须采用合理的模型满足系统分析的需要。选取管长15m,管径22mm,油液体积弹性模量700MPa,运动粘度0.03956/sm2,油液密度8603kg/m,根据系统的传递函数得到频率特性图。 采用等效容积法和分段集中参数法建模时,低频段系统的特性一致,而高频段有明显的差异。采用等效容积法,忽略了系统的谐振特性;采用分段集中参数法,其谐振点数量与管路分段数有关,但已经考虑了系统的谐振问题。本文解决的问题,采用分段集中参数法可以满足分析的要求。




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