一种大型隧道模拟加载实验平台设备

    公开(公告)号:CN103759962A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410035527.8

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 本发明公开了大型隧道模拟加载实验平台设备,包括拼接结构和嵌入式加载结构,拼接结构包括上顶板,前壁、后壁、左侧板和右侧板以及底座共6个壁面拼接构成的密闭构架,其中上顶板通过设置在后壁的旋转轴可翻转的安装;左侧板和右侧板通过高强度螺栓固定在前壁和后壁的左、右端面后,再通过焊接密封;左侧板、右侧板、前壁和后壁通过高强度螺栓固定在底座上后,通过焊接密封,密封后加装固定销固定。拼接结构在组装的过程中采用密封条密封和焊接密封,保证了隧道加载平台设备的整体密封。嵌入式加载结构包括液压缸、推杆、推板,该结构嵌入拼接结构的上顶板,左侧板和右侧板,推杆处设置密封条完成密封。

    一种用于舵机的液压加载系统

    公开(公告)号:CN111120423A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010032311.1

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明实施例提供了一种用于舵机的液压加载系统,包括:阀集成块、第一液压缸、第二液压缸、第一蓄能器、第二蓄能器、台架、伺服阀组件和截止阀组件;阀集成块、第一蓄能器和第二蓄能器固定于所述台架,第一液压缸、第二液压缸分别与阀集成块连接,阀集成块供油口与供油管路连接,阀集成块回油口与回油管路连接;阀集成块供油口与供油管路之间连接有第一蓄能器,所述阀集成块回油口与回油管路之间连接有第二蓄能器;伺服阀组件和截止阀组件安装于所述阀集成块。本发明实施例提供了一种用于舵机的液压加载系统通过阀块上截止阀的开/关的组合并结合伺服阀的控制,实现多种油路配置与液压加载。

    一种液压缸支撑装置
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110886941A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911182700.6

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明实施例提供了一种液压缸支撑装置,包括:支撑装置、调节装置和随动装置,支撑装置位于调节装置上方,支撑装置与调节装置活动连接,其高度可调;支撑装置用于放置并夹持住外部液压缸,调节装置用于调节支撑装置与地面的距离以适应不同的外部液压缸,随动装置用于移动外部液压缸。本发明实施例提供了一种液压缸支撑装置克服了现有支撑装置的局限性,该装置不仅支撑高度可调,还能在液压缸工作过程中跟随液压缸径向运动。

    钢轨测长装置及方法
    54.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107543472B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201710619924.3

    申请日:2017-07-26

    Abstract: 本发明提供一种钢轨测长装置及方法,包括下压轮组和编码器测量组,下压轮组和编码器测量组可动连接,钢轨从编码器测量组的一侧进入,从下压轮组一侧滑出,下压轮组包括至少一个下压轮,下压轮的高度高于钢轨的底面,所述编码器测量组包括至少一个编码器测量轮和编码器,编码器测量轮高度低于钢轨的底面,编码器测量轮与编码器同轴连接,钢轨不接触编码器测量轮从编码器测量轮上方滑动,下压下压轮,使得与下压轮可动连接的编码器测量轮上升压在钢轨底面,编码器测量轮随钢轨的滑动而转动,编码器通过记录编码器测量轮转动的圈数测量滑过钢轨的长度。上述装置及方法避免由撞击造成编码器测量轮损坏,延长编码器测量轮使用寿命,提高钢轨测量精度。

    一种数字式伺服阀调试装置

    公开(公告)号:CN110529466A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910823267.3

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明实施例提供了一种数字式伺服阀调试装置,包括:弹性力加载机构、弹性力测量机构、位置测量机构、驱动机构和固定台架;弹性力加载机构、弹性力测量机构、位置测量机构和驱动机构设置于固定台架上,弹性力加载机构与弹性力测量机构连接,弹性力测量机构与被试伺服阀阀芯一端连接,被试伺服阀阀芯另外一端与驱动机构连接。本发明实施例提供的一种数字式伺服阀调试装置,目的是在检测伺服阀阀芯在负载条件下运动及微小变形后的性能,对阀芯能够施加可调节的弹性力的负载模拟装置。

    一种伺服阀温筛的测控系统

    公开(公告)号:CN106640852B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710016044.7

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 本发明一种伺服阀温筛的测控系统,包括液压系统和计算机测控系统,液压系统的液压源通过供油路和回油路与伺服阀连接,伺服阀通过进油路和出油路与液压缸连接,位移传感器与液压缸的活塞连接;计算机测控系统的检测元件的输入端与液压缸连接,检测元件的输出端通过调理电路与工控机连接,工控机与伏安放大器连接,伏安放大器通过控制信号线和反馈信号线与伺服阀连接。本发明结构简单,根据测量的实际工作状态,将检测数据通过调理电路传送给工控机,工控机对其进行分析处理并输出信号给伏安放大器来控制伺服阀,可以达到自动控制,提高了工作效率。双工位控制使系统模块化,操作更加方便,同时模拟信号单元可以进行对液压系统的直接控制。

    一种伺服阀温筛系统的标定装置

    公开(公告)号:CN107420381A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710160718.0

    申请日:2017-03-17

    CPC classification number: F15B21/02 F15B19/00

    Abstract: 本发明公开一种伺服阀温筛系统的标定装置,包括标定箱和万用表;标定箱设有与工控机连接的航空插头、Vin+端口、Vin-端口、Vout+端口、Vout-端口、R+端口、R-端口、I+端口、I-端口和调节阻值的旋钮;标定箱内部设有滑动变阻器;Vin+端口和Vin-端口连接工控机的输出端口;Vout+端口和Vout-端口可连接万用表的电压档;Vout+端口和Vout-端口分别与Vin+端口和Vin-端口在标定箱内部并联并通过跟随电路连接航空插头;R+端口和R-端口可连接万用表的电阻档;I+端口和I-端口可连接万用表的电流档;R+端口与滑动变阻器的一个固定端在标定箱内部的并联电路与I-端口并联至航空插头,R-端口与I+端口在标定箱内部并联至滑动变阻器的滑动端。本发明标定方式简单,操作方便。

    重力载荷下电动静液作动系统

    公开(公告)号:CN107131159A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710467989.0

    申请日:2017-06-20

    CPC classification number: F15B1/02

    Abstract: 本发明提供了一种重力载荷下电动静液作动系统。包括:伺服电机连接到双向变量双联泵,双向变量双联泵的两个进油口分别连接第一、第二蓄能器;第二蓄能器与第一压力表相连,并连接到非对称液压缸的有杆腔;双向变量双联泵的两个出油口相互连通,并与第二压力表相连,第二压力表还与非对称液压缸的无杆腔相连;非对称液压缸的上端连接重力负载;直线电机与比例调节装置相连,比例调节装置与双向变量双联泵相连。本发明解决了电动静液系统中非对称液压缸两腔的流量不对称问题,并利用直线电机和比例调节装置精确快速调节双向变量双联泵的变量结构,结构简单,同时避免了电液伺服变量调节机构引入控制阀带来的节流损失,进一步提高能效。

    液压系统的载荷均衡控制方法及系统

    公开(公告)号:CN107023537A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710187971.5

    申请日:2017-03-27

    Abstract: 本发明提供了一种液压系统的载荷均衡控制方法及系统,所述载荷均衡控制方法包括:计算每一个液压支点所受其他每一个液压支点的作用力;判断每一个液压支点所受其他液压支点的作用力之和是否为0,即判断每一个液压支点所受的虚拟力是否为0;如果存在虚拟力不为0的液压支点,根据所述液压支点所受的虚拟力的大小和方向,调整所述液压支点的移动距离和移动方向,直至所有液压支点所受的虚拟力为0;如果所有液压支点所受的虚拟力为0,则液压系统的多个液压支点的载荷达到均衡。本发明保证了部分液压支点失效时,大规模液压系统中剩余液压支点的自动实现载荷均衡。

    偏导射流伺服阀的前置级模型装置

    公开(公告)号:CN106931000A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710100366.X

    申请日:2017-02-23

    Abstract: 本发明提供了一种偏导射流伺服阀的前置级模型装置。该装置包括:上盖、底座、左挡板和右挡板;上盖密封覆盖在底座上,在底座的中央部位开槽,在槽的底面上设置有多个通孔,该多个通孔分别外接压力传感器,每个压力传感器分别检测对应测量点的压力值;左挡板、右挡板对称放置在槽的底面上,槽的底面上设置的螺纹孔和左挡板、右挡板上设置的沉孔固定连接。本发明通过将偏导射流伺服阀的前置级的标准模型放大一定的倍数,将上盖用有机玻璃制成透明,可以清晰的观察到偏导射流伺服阀的前置级内流体的流动,可以更直接的测出多个位置的测压孔处的压力值,从而可以对偏导射流伺服阀的前置级模型进行有效的运动状态观察和压力检测。

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