高酸苹果振动式采摘机设计与试验
为解决高酸苹果收获过程中的效率低、果实摘净率低、损伤率高等问题,根据我国青岛地区高酸苹果实际收获需要,设计了一种液压控制的高酸苹果振动式采摘机。基于振动式采摘机工作原理,完成振动采摘装置、激振装置、液压控制系统的结构设计,计算分析夹持钳对树干的夹持力为7 254 N,夹持钳夹持高度范围为12~103 cm。建立高酸苹果果实-树枝单摆动力学模型,分析果实脱落条件,得到果实振动微分方程,确定振动频率、振幅、夹持高度为采摘效果主要影响因素;利用ANSYS软件对果树模型进行自由模态响应与谐响应仿真分析,结果表明:振动频率9~12 Hz、振幅1~2 cm、夹持高度40~70 cm时,三级、最次级树枝位移最明显。为确定采摘机最优工作参数,进行三因素三水平组合田间试验,得到果实摘净率、果实损伤率的回归模型,利用Design-Expert软件对试验数据和回归模型响应...
汽轮机直驱式电液伺服执行机构的设计
近年,容积控制和伺服电机广泛应用,出现了直接驱动容积控制电液伺服系统。电液伺服系统的特点:作用力大,响应迅速,位置准确。工业液压中得到了广泛应用;伺服电机特点:可靠性高,控制方便。直驱式容积控制电液伺服系统结合以上特点,达到结构简单、体积小,能效高,方便控制等优点,被认为是液压系统的重要发展方向之一。
提高汽轮机高压调节阀油动机及DEH控制系统稳定性的技术措施
公司汽轮发电机组液压控制系统配有独立控制油源,但也只是提供进入电液转换器SVA9的控制油压,而油动机的工作油压仍为主油泵的供油。由于该油源对油质的清洁度无法保证,一样会产生油动机卡涩迟缓的问题。同时整套伺服机构(油动机+SVA9)都无法满足阀门的阻力特性的要求,从而导致冲转时由于调节系统的稳定性差,调节精度差带来的转速波动大,所以对液压控制系统进行了改造。改造为具有独立油源的电液伺服系统,实现油动机及整个DEH控制系统稳定的效果。
一种精量播种机的液气复合控制设计研究
以穴盘育苗精密播种机为研究对象,利用液压振动和气动吸附相互结合的方式,设计一种穴盘育苗精密播种机,依靠液压振动的方式对种盘进行振动,使种子形成近似流体的状态,克服外界对种子的约束力,并在气动吸附力的作用下使种子运动至吸种盘,从而达到种子的吸附和后续排种要求。试验结果表明:穴盘育苗精密播种机在运行过程中播种空穴率、播种多粒率及播种破种率均小于5%,种子吸附率和播种合格率均高于95%,能够满足精密播种要求,且在使用过程中具有较高的可靠性。
翻车机压车机构液压控制的改进探索
翻车机是一种应用于铁路敞车散料装卸的机械装置,随着我国经济科技不断进步,翻车机得到了越来越广泛的应用。翻车机的工作过程中,主要依靠压车机构液压控制系统进行作业,将铁路敞车运载的煤炭、矿石等散料进行翻卸,是一种有效解放劳动力、高效自动化的机械装备。本文通过对翻车基本结构进行阐述,结合机械系统的组成以及工作原理,探究翻车机压车机构液压控制系统存在的问题,并针对性提出翻车机压车机构液压控制系统的改进方案,以此提升翻车机工作效率,也为同类型液压控制系统的装备改进提供更多借鉴。
浅析液压控制技术在特种车辆中的应用与展望
随着经济的发展和人们生活水平的不断提高,对基础建设要求越来越高。近年来各种基建及军工项目层出不穷,特种车辆的概念应运而生。特种车辆技术的发展,为各类工程项目的顺利开展和军工事业提供了重要设备保障。液压控制技术作为特种车辆的重要组成部分,备受行业关注。本文重点介绍了液压控制技术的概念,阐述了液压控制技术在特种车辆领域的应用情况,并对液压控制技术在特种车辆中的应用进行了展望,以期为液压技术人员提供参考。
压力自动转换型液压控制系统的设计
针对向客户提供的多种液压加工夹具,设计了压力自动转换型液压控制系统。介绍了这一系统的结构和原理,将这一系统应用于双自定心夹具,效果良好。
一种液压控制铲斗单侧门挡自动开闭装置在工程的应用
本套液压控制铲斗单侧门挡自动开闭装置是一种安装在侧卸装载机铲斗上的液压式控制侧卸装载机铲斗单侧门挡自动开闭的装置,可有效地解决巴基斯坦SUKI KINARI水电站大坝堆石坝沥青心墙填筑施工时沥青混凝土从自卸车倒料至摊铺机料斗过程中存在的下料难、漏撒料等问题。该铲斗门挡开闭控制装置使用简单,沥青混凝土转运效率高,过程中不存在堵塞现象,是一种安全有效简易实用的沥青混凝土转运下料控制装置。
汽车无级变速器控制技术发展综述
简述了无级变速器控制技术的发展历程和研究现状。通过一种典型结构,以运行工况作为载体,分析了无级变速器的工作原理;综述了无级变速器的发展历程,对比各个时期的技术进步,总结了国内外的技术研发和产品应用情况。分别从液力变矩器控制、前进/倒档离合器控制、钢带控制、液压控制和诊断控制五个方面,详细阐述了各块控制的目标、实现方法、算法设计等。结合一种具体的运行工况,加以分析。从效率提升、系统控制、智能控制这三块,展望了未来无级变速器控制技术的发展方向。
小型立体车库液压控制系统的研究与设计
设计了一种小型立体车库液压控制系统。该小型立体车库的升降运动与横移运动都采用液压驱动,两个运动的液压控制既各自独立控制又统一在一个系统中,并对该系统的平稳性、可靠性进行了设计。












