





液压理论及技术的发展离不开新型液压元件的研制和开发。目前,---针对蓄能器的研究工作大致有以下几个方面。
适应新型液压系统研究的发展,技术应用方面的研究开展较多。因为随着液压系统向高压、高速、方向发展,蓄能器充氮机厂家,很多特殊系统不断出现,这些系统对某个方面的要求一般---,单纯依靠改进其他元件不能达到目的,所以需要研制特殊蓄能器作为手段。比如针对吸收脉动,目本的shini-chi yokota研制了一种新型有源蓄能器,由多级式的ped(piezo-electric device)装置驱动,可有效消除由液压元件引起的高频脉动(500~1000hz)。又如西安交大的邢科礼等人研制的一种串联囊式蓄能器,对频率为112~288hz的脉动有---的吸收效果,而且与常规蓄能器相比,它的衰减频宽更宽。
将已有的蓄能器理论和新的分析手段、控制理论等结合起来,在理论上进行---,即以现有理论为基础,采用较的研究手段和方法得出更有价值的理论成果。比如,哈工大的陈照第等人运用键图理论分析蓄能器对管路系统压力冲击的影响。他们利用键图理论建立了蓄能器的动态数学模型,证明了蓄能器对压力冲击的抑制作用,工程机械充氮机厂家,针对蓄能器吸收压力脉动的功用提出了有价值的理论。此方法还可推广到其他含有蓄能器的液压系统的动态分析中去。
蓄能器的使用维修
蓄能器故障诊断与排除,既包括蓄能器本身故障的诊断与排除,又涉及蓄能器所在液压系统的故障诊断与排除,两者之间相互交织。故障诊断的主要工作内容有:判定故障的性质与---程度。根据现场状况,判断是否存在故障,是什么性质的问题(压力、速度、动作还是其他),问题的---程度(正常、轻微故障、一般故障、还是---故障)。查找失效元件及失效位置。根据---及相关信息,找出故障点,以便进一步排除故障,这里主要弄清“问题出在何处”。进一步查找引起故障的初始原因。如液压油污染,元件---性低,环境因素不合要求等。这里主要弄清故障的外部原因。机理分析。对故障的因果关系链进行深入地分析与探讨,弄清问题产生的来龙去脉。预测故障发展趋向。根据系统磨损劣化的现状及速度、元件使用寿命的理论与经验数据,预测蓄能器或液压系统将来的状况。分析、对比、统计、归纳与综合,找出规律。
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