波力液压转换装置试验研究
本装置由一个沉箱或类似具有开口空腔的海岸支撑物组成。当来波进入空室时,经后墙反射转换为驻波。一个摆悬吊在水室中,由驻波驱使振摆。一个双活塞油缸与摆连接,以摆驱动活塞产生油压,经过整流阀和换向阀,油缸把油输送到油马达。油马达带动一个常规的发电机。在试验室液压装置中,油马达输出功率的能量转换最大效率在56%以上,发电机输出功率的能量转换最大效率在45%以上。
新型液压泥浆泵简介
在现代石油开采及地质勘探钻井工程中,泥浆泵是钻井循环系统中关键设备之一,其作用在于向井底输送高压,高粘度,大比重的液体,以冷却钻头和从井底携带出被钻头破碎的岩屑,还可利用其高压水马力提高钻井速度和和驱动井下动力钻具,传统的泥浆泵大都采用机械链传动方式,现代高压喷射钻井技术的发展,对泥浆泵提出了更高的要求,而传统泥浆泵为满足压力,排量需要,必然引起体积和重量的增加,拿现在使用的1600型泥浆泵来说。
液压技术及其在采煤机械中的应用(之五)——油缸
油缸与油马达一样是一个能量转换元件,它是把液压能转变为直线运动或摆动的机构。由于直线运动易于实现,故其结构简单,工作可靠。因此,在矿山机械中得到广泛的应用。一、油缸的分类图1所示是应用极为广泛的几种油缸简图。图1a为单作用油缸,压力油只能使活塞杆向一个方向运动,其反向移动则是靠弹簧来实现(也可靠自重来实现)。图1b为双作用油缸。
行星齿轮流量计动能变化的研究
介绍一种可用于测量液压系统高压侧流量的行星齿轮流量计,其工作原理是将被测的流量信号,转换成齿轮的转速信号,然后再通过单片机确定被测系统的流量。当被测液压系统的流量改变时,流量计内齿轮的动能及流经流量计流体的动能也会改变。重点考察上述两种动能的变化对被测流体的影响,结果表明,当被测流体流量在1~1000Hz频率范围内变化时,齿轮动能的变化对被测流体的影响相对流体液压能的变化产生的影响可以忽略;而流体动能变化对被测流体的影响与被测流体的流量变化频率无关,且相对于流体液压能的变化,其影响也可以忽略。
双作用自动活塞液压缸的设计
液压缸是液压系统中最重要的执行元件,它将液压能转变为机械能,实现直线往复运动。自动活塞液压缸结构简单,配置灵活,设计制造较为容易,使用维修方便。随着液压缸在液压传动中的广泛应用,其作用也不仅仅局限于实现直线往复运动,液压缸的功用也在不断的被开发利用。
公交工况下制动能量再生应用及探讨
如何把公交工况下制动能量回收加以利用?是当前客车企业面临的重要课题。在公交车下长坡及滑行中,因为车辆惯性动能引起制动器的热衰退性问题已是较为严重的安全隐患了;一方面,车辆频繁制动动能通过摩擦转化为热能耗散掉了;另一方面,汽车在制动后重新启动、加速及怠速阶段的油耗、黑烟及其它排放显著增加;
自制油缸简易试验台
1自制油缸简易试验台必要性液压油缸是将液压能转变为机械能、做直线往复运动或摆动运动的液压执行元件。用它来实现设备零部件的往复运动时,不再需要减速装置,避免传动间隙的存在,因此运动平稳,结构简单、工作可靠,被广泛应用在水泥生产中的篦冷机、辊压机等主机设备上。液压油缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成,为了长时间稳定运行,需要定期进行维修保养,更换密封件。
新型的恒压蓄能器
<正>1现有蓄能器的问题现有蓄能器在向外释放液压能时压力不断下降同时向外输出流量亦不断下降当蓄能器内压力降到系统负载压力之后蓄能器就停止向外排油。如图1所示蓄能器内储存的许多能量并不能充分利用例如一个10 L的蓄能器可能只能向外释放4 L压力油余下的6 L是"死容积"。
摆动式波浪发电装置
<正>1海底摆动式波浪发电装置图1为苏格兰Oyster海底摆动式波浪发电装置的原理图图2为制造中的海底摆动式波浪发电装置该装置的功率300 k W~600 k W。由图2可见五段中空圆筒构成摆臂在波浪及摆臂的浮力双重作用下摆臂绕置于海底的底盘的转轴摆动同时驱动液压缸活塞杆往复伸缩运动向液压马达输送高压油液即波浪能转换成液压能最后由与液压马达相连的发电机将液压能转换成电能。
海蛇式波浪发电装置
<正>1波浪能及波浪能量的机电转换方式风能是太阳能的一种形式图1表明波浪能是风能在海洋表面转化而来的。海洋可以视为风能与波浪能的转换器由于海水密度远高于空气密度波浪能的能量密度远高于风能密度换言之海洋可视为能量聚集器据此波浪发电装置的几何尺寸可远小于风力发电装置。图2为全球波浪能的分布示意图。









