比例阀主阀芯控制腔空穴可视化实验装置及方法

    公开(公告)号:CN115095581B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202210905103.7

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明提出的比例阀主阀芯控制腔空穴可视化实验装置,采用一可视化观测块连接到比例阀端头,“参与”到比例阀的工作中去。且在观测块上连接有相关的温度、压力和位置传感器,在比例阀工作过程中,当主孔(比例阀阀腔)内的液压油出现“空穴”时,可通过透明的可视化观测块直观地观察到主孔内阀芯的运动状况、空穴的形成及演变过程等情况。控制器综合液压油的牌号、相关传感器数据以及空穴形成量能够为比例阀的生产、设计者提供改良、改进的理论基础。此外,本发明的实验装置还对减少或去除空穴提出了相应的技术措施。最后,本发明的方法实现了控制油腔的可视化,能够更直观的从本质上研究这些问题。

    比例阀主阀芯控制腔空穴可视化实验装置及方法

    公开(公告)号:CN115095581A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210905103.7

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明提出的比例阀主阀芯控制腔空穴可视化实验装置,采用一可视化观测块连接到比例阀端头,“参与”到比例阀的工作中去。且在观测块上连接有相关的温度、压力和位置传感器,在比例阀工作过程中,当主孔(比例阀阀腔)内的液压油出现“空穴”时,可通过透明的可视化观测块直观地观察到主孔内阀芯的运动状况、空穴的形成及演变过程等情况。控制器综合液压油的牌号、相关传感器数据以及空穴形成量能够为比例阀的生产、设计者提供改良、改进的理论基础。此外,本发明的实验装置还对减少或去除空穴提出了相应的技术措施。最后,本发明的方法实现了控制油腔的可视化,能够更直观的从本质上研究这些问题。

    液压阀口淹没射流冲蚀可视化实验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN113834747A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111107638.1

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开一种液压阀口淹没射流冲蚀可视化实验系统,包括动力单元、颗粒‑油液混合单元、颗粒‑油液淹没射流单元和测量单元,其利用两组互联的蓄能器将动力单元与已经混合好的含颗粒油液分离,避免泵直接吸入混合液对泵造成磨损,而且较好地实现油液中的颗粒充分均匀化;通过在挡板上布置测压计能够捕获射流过程中含颗粒油液中颗粒对壁面的冲击力大小及分布特征,配合摄像机对颗粒与挡板碰撞过程的记录,能够全面获得液压阀口淹没射流中颗粒‑壁面冲蚀规律。本发明提出的液压阀口淹没射流冲蚀试验方法,主要基于上述液压阀口淹没射流冲蚀可视化实验系统实现,操作简便,使用范围广。

    一种工作棱边结构、阀芯及滑阀

    公开(公告)号:CN113550949A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110901606.2

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种工作棱边结构、阀芯及滑阀,涉及电液伺服阀技术领域,包括端面结构和周面结构,所述端面结构的一端和所述周面结构的一端连接,所述端面结构和所述周面结构的连接处为棱边结构,所述棱边结构与工作棱边对应,所述端面结构上沿远离所述棱边结构的方向依次设置有第一减摩涂层、第一凸起阵列和第一缓冲带,所述周面结构上沿远离所述棱边结构的方向依次设置有第二减摩涂层、第二凸起阵列和第二缓冲带。本发明将第一缓冲带、第一凸起阵列、第一减摩涂层或第二缓冲带、第二凸起阵列、第二减摩涂层复合使用,能够较好地提高阀芯工作棱边的抗冲蚀能力,降低工作棱边在工作中的冲蚀磨损,延长阀芯的使用寿命。

    一种高速开关阀的驱动电路

    公开(公告)号:CN111953322B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202010891968.3

    申请日:2020-08-31

    Inventor: 李娜娜 白彩盛

    Abstract: 本发明的一种高速开关阀的驱动电路,电流检测电路在电流低或高时,分别使低压触发电路导通、稳压管击穿,到位误差检测电路采用迟滞比较电路输出的高低电平判断到位误差,高于允许误差时,驱动继电器K1线圈得电,脉冲占空比调制电路采用施密特与非门电路在电流低时对检出PWM脉冲进行调制,改变脉冲占空比,通过改变驱动力提高驱动管的开关速度,调制后PWM脉冲在继电器K1线圈不得电时直接或得电时经脉冲个数调制电路在开关阀到位检测信号控制下,改变脉冲个数,以起到修正开关到位偏差作用,经微分进一步提高驱动管的开关速度,在电流高时,进行相应的限流后加到驱动管,保证高速开关阀长期使用的稳定性。

    一种推拉储能式PWM功率驱动电路

    公开(公告)号:CN114123768B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111395788.7

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 一种推拉储能式PWM功率驱动电路。涉及一种功率驱动电路,特别是涉及一种比例电磁铁功率驱动电路。连接比例电磁铁,包括功率管隔离驱动模块,所述功率管隔离驱动模块包括门极驱动芯片U3,所述门极驱动芯片U3通过其LO口和HO口输出PWM信号,还包括非对称桥路模块和升压储能模块。本发明的推拉储能式PWM功率驱动电路,将比例电磁铁线圈自身存储的能量进行回收,利用该部分能量缩短线圈的充电与放电时间,加快了比例电磁铁的频率响应,实现了能量的二次利用,同时有效缓解了线圈放电时间过长和电路阻性元件消耗电能过多导致的温度升高问题。

    一种工作棱边结构、阀芯及滑阀

    公开(公告)号:CN113550949B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110901606.2

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种工作棱边结构、阀芯及滑阀,涉及电液伺服阀技术领域,包括端面结构和周面结构,所述端面结构的一端和所述周面结构的一端连接,所述端面结构和所述周面结构的连接处为棱边结构,所述棱边结构与工作棱边对应,所述端面结构上沿远离所述棱边结构的方向依次设置有第一减摩涂层、第一凸起阵列和第一缓冲带,所述周面结构上沿远离所述棱边结构的方向依次设置有第二减摩涂层、第二凸起阵列和第二缓冲带。本发明将第一缓冲带、第一凸起阵列、第一减摩涂层或第二缓冲带、第二凸起阵列、第二减摩涂层复合使用,能够较好地提高阀芯工作棱边的抗冲蚀能力,降低工作棱边在工作中的冲蚀磨损,延长阀芯的使用寿命。

    一种超静音液压电机泵外壳

    公开(公告)号:CN110821813A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911151769.2

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 一种超静音液压电机泵外壳,前盖(6)和后盖(13)分别通过螺钉(4、15)紧固与壳体(1),底座(10)与壳体(1)为一体结构,液压电机泵(12)通过壳体(1)上的筋板(1b、1c、1d、1e)内嵌于壳体(1);壳体(1)上开设有进油口(2)、真空化口(16)、电机引线(17)和真空表(18);前盖(6)上开设有第一凸台(7)和出油口(9),后盖(13)上开设有第二凸台(11),第一凸台(7)和第二凸台(11)分别于液压电机泵(12)前端和后端接触;所述壳体(1)与前盖(6)通过O型圈(5)密封,壳体(1)与后盖(13)通过O型圈(14)密封,进油口(2)处有O型密封圈(3)、出油口(9)处有第四密封圈(8)。

    液压阀口淹没射流冲蚀可视化实验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN113834747B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202111107638.1

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开一种液压阀口淹没射流冲蚀可视化实验系统,包括动力单元、颗粒‑油液混合单元、颗粒‑油液淹没射流单元和测量单元,其利用两组互联的蓄能器将动力单元与已经混合好的含颗粒油液分离,避免泵直接吸入混合液对泵造成磨损,而且较好地实现油液中的颗粒充分均匀化;通过在挡板上布置测压计能够捕获射流过程中含颗粒油液中颗粒对壁面的冲击力大小及分布特征,配合摄像机对颗粒与挡板碰撞过程的记录,能够全面获得液压阀口淹没射流中颗粒‑壁面冲蚀规律。本发明提出的液压阀口淹没射流冲蚀试验方法,主要基于上述液压阀口淹没射流冲蚀可视化实验系统实现,操作简便,使用范围广。

    滑阀污染摩擦力实时精确测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN109900410B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910321919.3

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 滑阀污染摩擦力实时精密测量装置及测量方法,装置中滑阀阀芯(13)装配在滑阀阀体(4)中,金属粉末悬浮油样(15)阻滞滑阀阀芯(13)运动,并在圆环形间隙内产生污染摩擦力;透明油杯(6)和相机(7)记录金属粉末悬浮(15)液流经圆环形间隙的情况;编码器(1)记录滑阀阀芯(13)的实时位移,拉力传感器(3)测量滑阀阀芯(13)的实时拉力,压力传感器(5)测量圆环形间隙两端油液的实时压差,数据采集终端(14)控制步进电机(12)和相机(7)并记录相关位移数据、压力数据和拉力数据;侵入圆环形配合间隙内的金属粉末对滑阀阀芯(13)造成的实时污染摩擦力可对所测实时拉力值和实时压差值进行数值运算得出。

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