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。
双作用内啮合齿轮泵
1单作用和双作用泵的区别 图1为单作用叶片泵原理图.由图1可见单作用叶片泵只有一个吸油腔和一个排油腔,转子轴每转一圈,只完成一次吸油和一次排油.单作用叶片泵转子的径向力是不平衡的,导致转子轴弯曲,势必会增加端面泄漏,降低轴承和轴封的寿命.
可变量六连杆式柱塞泵
轴向柱塞泵由于其结构紧凑、总效率高,在中高压液压系统中获得最广泛的应用,但是现有的变量轴向柱塞泵在小于20%排量工况时的效率明显下降,如图1所示。
软管式波浪能转换装置
图1为一种海面软管式波浪能转换装置。软管1内充满海水,该软管的一端与换能装置5相连,另一端与管帽2相连,换能装置5及管帽2都由锚缆7与海底相连接,锚缆7不仅防止海面软管式波浪能转换装置被波浪冲走,主要是要保证海面软管式波浪能转换装置在海面下的布置方向与波浪行进方向一致。沿软管长度方向均布了若干个浮子4,浮子4浸泡在海面下的部分是空心的且开有进水口,以使软管1内始终能充满海水。浮子4的另一个基本功能是使整个软管式波浪能转换装置能漂浮在海面,但能使软管式波浪能转换装置始终浸泡在海面下。
软管式波浪能转换装置(续)
4 软管式波浪能量转换装置原理初步分析软管式波浪能转换装置的基本原理源自心血管系统。换言之软管式波浪能转换装置本质上是一种仿生装置,当然人体的心血管系统的血液动力学问题要更为复杂,因为血液是粘性流体,另外血管是软管,血液在血管内的流动不仅仅由心脏泵送压力产生的流动,还由包围血管的肌肉的张弛运动对血管的挤压而对血管内血液流动的辅助作用。
杯式缸筒结构的斜轴泵/马达
1 杯式缸筒结构的斜轴泵/马达的演变杯式缸筒斜轴泵/马达结构如图1 所示,该结构是由1939 年的美国专利US2146133 所提出的。与当代的斜轴式液压泵/马达最大的不同,缸筒不是一个整体,而是由一个个独立的杯式缸筒42 组成,实际上杯式缸筒是由一根根钢管制造的,其一端包在球铰头40上,构成一个球面副。球铰40 采用中空结构,用于进出油。球铰40 固定在配流盘32 上,在泵工况下,配流盘32 由输入轴14 驱动,同时通过万向铰48 驱动同步驱动盘76,盘76 上固定有球头80,活塞82 也是由钢管制造,其一端包在球铰头80上构成另一个球面副。
卡丹式柱塞泵
1卡丹式柱塞泵机构原理在本刊2016年第6期和2017年第1期,介绍了可变量六连杆式柱塞泵的原理与结构,比较了其与传统的曲柄连杆式柱塞泵的区别,但是无论是曲柄连杆式柱塞泵,还是六连杆式柱塞泵,柱塞除了承受沿其轴线方向的驱动力外,还承受了垂直于其轴线方向的侧向力,导致了泄漏以及柱塞和柱塞缸孔的磨损。在上一期介绍的用于页岩气开发的超高压水液压泵,采用的就是曲柄连杆式柱塞泵,以水为介质及其超高压的恶劣工况,其泄漏和磨损问题更为突出,目前页岩气开发的超高压水液压泵的寿命仅仅几百小时。
液压三极管(Valvistor)及其创新发展
1液压三极管(Valvistor)的基本原理图1为维克斯公司发明的液压三极管,该产品被美国汽车工程师学会的《越野工程》杂志评选为1999年度10大最优产品之一,至今约30年了,但我国的液压教科书上关于液压三极管的介绍寥寥无几。液压三极管(Valvistor)的基本原理如图2所示。
页岩气开发中的超高压水液压泵
1页岩气开发技术 我国成为世界第二大经济体的同时也成为了能源消耗第二大国70%以上的石油年消耗量依赖进口.美国原来也是石油、天然气进口大国近十年由于页岩气开采技术和产业化的突破已成为天然气出口国.美国页岩气可开采量占全球的7.8%我国占15.5%世界第一.但页岩气开采技术难度大我国处于刚刚起步阶段.
一种液压泵/液压马达特性曲线的绘制方法
提出一种新型的液压泵/液压马达特性曲线中等值线(等功率曲线、等效率曲线、综合特性曲线等)的绘制方法,即利用三角形插值法获得泵/马达特性曲线上的型值点,然后采用B样条曲线拟合型值点。数据处理及曲线拟合均在MATLAB平台上编程实现,并给出了绘制实例。












