比例溢流阀复合控制压力流量原理及实现
提出一种新的闭环流量控制原理和压力流量复合控制策略,适用传统控制压力的比例溢流阀既可闭环控制流量,又可取代比例溢流与比例三通调速两个阀的组合复合控制压力流量,构成的系统也最节能。研究结果表明,新原理阀的动静态性能亦非常优良。
模糊PID串级控制在电液伺服系统中的应用
本文提出了一种基于非线性归一模糊量化的带修正函数模糊控制规则自调整的模糊控制方法,以此为基础再与PID构成串级控制策略。通过在电液伺服系统中的应用证明了该控制策略的有效性和可行性。
电液比例流量控制新原理理论及实现
针对现有电液比例流量控制技术的不足,首次提出一种新的控制原理,仅用一比例节流阀即可闭环精确控制流量,简化了阀的结构,该原理还可使阀具有压力流量复合控制,故障诊断和容错控制等智能功能,研究结果表明新原理阀的动静态性能亦非常优良。
电液位置伺服系统的相位突变现象及其机理初探
本文报道了一种产生于电液位置伺服系统中的罕见的相位突变现象,详细介绍了实验装置及实验条件。实验结果表明,当伺服放大器增益和输入信号的幅值较大时都有可能促成系统的相位突变。初步研究结论认为,造成电液位置伺服系统相位突变的主要原因是液压缸刚度与液压缸位移之间存在非线性。更多还原
流体动力技术的现状与发展
本文简要回顾了近10年来流体动力技术的发展,并分析了相比其它传动形式流体传动的独特之外,最后指出了今后一段时间流体动力技术的发展方向。
液压同步闭环控制及其应用
本文对液压同步闭环控制进行了系统的分类和比较了几种主要控制形式的特点;分析了各种控制策略及现代控制理论应用对其的影响,并对液压同步闭环控制的实际应用进行了回顾与展望。
流体传动及控制的现状及新发展
1概述 流体传动与控制(以后简称流体传动)从Bramah于1975年利用水为介质,提出了关于流体机械的专利后,到现在为止,流体传动的发展已走过了大约200多年.这个学科得到快速的发展是在第二次世界大战以后.如日本从上世纪20年代初到90年代初廿年中,产值增加了200%.到90年
流体传动几个重要方面的发展
文章从电液一体化技术,电液伺服阀和比例阀、新材料和高水基以及纯水液压元件四个方面论述了各自的发展。
具有动压反馈的配流轴的动态特性
在径向柱塞泵配流轴摩擦副的静压支承系统中增加了压力补偿元件使该系统具有动态反馈.本文讨论了配流轴摩擦副和静压支承在两类工况下的动态特性.
流体传动及控制的现状及新发展(续1)
2.3电液伺服阀、比例阀 2.3.1概况 如众所周知,电液伺服阀或比例阀是电液伺服系统中将微弱电能转换成液压能的元件,是该系统的"心脏".由于它精度高、响应快、体积小、运动平稳可靠,所以在上世纪50年代初就空间技术需要而发展起来,现在在航空航天、武器装备、舰船、工程机械、矿山冶金及石化等装备上得到较广泛的应用.在我国,上世纪60年代初已在研究与试制,现在从开始的三、四十家逐渐集中到十几家,目前产品质量真正能保证的亦只有数家生产厂.当前国内外应用得较多的伺服阀有下列几类:












