基于磁流变技术的压力阀先导控制装置的结构设计
该文将磁流变技术引入传统的先导式压力阀,分析了传统式压力阀的调压原理与弊端,提出了应用磁流变技术实现精确调压的方法。基于混合流动工作模式,设计了磁流变先导阀的结构,并对各个零部件进行分析,最后进行了阻尼力的分析。
磁流变先导式溢流阀设计
根据磁流变液的流变特性及典型先导式溢流阀的结构,分析磁流变先导式溢流阀设计中存在的关键技术难题。针对关键技术难题,设计一种磁流变先导式溢流阀,采用磁流变阀作先导阀,合理设计磁流变阀工作间隙的相对位置和大小,并对磁流变先导式溢流阀主阀的结构进行优化设计,可有效提高磁流变阀的阻尼力,降低磁流变先导式溢流阀的冲蚀和噪声。
先导压力阀的结构、功能和特点
介绍先导式压力阀的最佳结构模式,其准确性稳定性好,该模式可以将常规先导式的溢流阀、顺序阀和减压阀统一为具有通用先导阀的先导压力阀
磨削压力控制用磁流变液阻尼器设计
磨削压力控制是一个需要高控制精度的力控制系统,磁流变液的可变阻尼特性很适合作为其控制元件。磁流变液的工作模式主要有剪切、挤压和流动三种,其力矩输出及控制特性都不相同。分析了常用的阀式和盘式两种磁流变液阻尼器的计算模型,提出用可控比参数比较两者的控制性能及输出转矩。并通过实验验证盘式阻尼器比阀式阻尼器有更好的可控性,更适于应用于磨削压力控制。
电流变阀的制动压力调节装置的设计
根据制动压力调节装置的工作原理,利用电流变效应,可以设计出电流变液体控制阀,通过外加电场对通过电流变阀中的电流变液的流动阻力的控制,从而实现液体压力、流量乃至方向的控制。本文采用多个电流变阀组成的桥路结构为液压控制系统的核心,对电控液压制动系统的制动压力调节装置进行了设计。
先导式压力阀稳定性的探究
先导阀锥形阀芯因其特殊的受力方式常产生自激振荡,从而引起压力波动,影响系统的正常运行,并降低了压力阀的使用寿命。分析了原因,提出了改进措施。
磁流变液软启动装置的设计
针对当前机械类软启动装置存在的一些问题,提出并设计一种新型的磁流变液软启动装置。建立盘式磁流变传动机构的理论力矩模型;设计磁流变液软启动装置的机械组合结构,详细说明工作原理、散热结构设计和磁路结构设计。设计的磁流变液软启动装置不仅可以满足功能需求,而且降低对驱动电机的要求,体积明显减小,磁流变液在固态和液态之间的毫秒级可逆转化使得软启动装置的响应速度更快,提高了传动效率。
多级调压型磁流变阀结构优化设计
根据磁流变液在磁场作用下的可控可逆特性,在传统磁流变阀阀芯上缠绕三组励磁线圈,与阀体一起组成4个可变阻尼间隙,形成一种外侧圆环阻尼间隙多级调压型磁流变阀。采用ansys有限元仿真软件对多级调压型磁流变阀进行了磁场仿真,得出了磁力线分布和磁感应强度大小。基于仿真后处理数据对磁流变阀进行了结构优化,得出了该磁流变阀的最佳结构参数,并对结构优化前后阻尼间隙处的磁感应强度以及进出口阀压差进行了对比分析。相关优化设计方法和思路对磁流变阀设计具有一定的理论指导意义。
基于DSP的磁流变阀流量控制系统设计
本文设计了一种以dsp为核心的磁流变阀流量控制系统,介绍了系统的硬件和软件结构、功能和具体的实施方法。通过dsp与计算机通讯,实现远距离的自动控制。电流源驱动磁流变阀提高了瞬态响应速度。由于磁流变阀的非线性,采用模糊控制,并利用dsp的pwm模块输出控制波形,通过调节pwm波形的占空比实现了对磁流变阀流量的快速有效控制。控制系统经使用效果良好。
磁流变液软启动装置设计研究
介绍了盘式结构磁流变液软启动装置的工作原理及设计方法。利用磁流变液bingham模型和曲线拟合,对磁流变液的磁学特性进行了研究,推导出其力矩传递的计算公式,为磁流变液软启动装置的设计与研究提供了参考和依据。
高扭矩碟型磁流变离合器的设计
为满足扭矩高、空转少、稳定性好的要求,本文设计了一种碟型磁流变离合器,并对其进行了特性分析.根据宾汉流体的本构方程,推导出了该种离合器在磁流变液体为固体状态和液体状态时扭矩传递的方程,即离合器刚性接合与滑动接合相互转化时输出扭矩发生阶跃的理论依据.同时设计实验测试了该离合器输出扭矩与电流变化的关系以及输出盘与输入轴达到同步响应所需时间.
磁流变阻尼器减震控制算法设计
通过研制一维减振台,将磁流变阻尼器应用修正bouc-wen模型反映其在低速区域的复杂动态特性,并在matlab/simulink中建立spencer模型且选取开关控制算法作为具体的控制策略.在matlab中对算法进行了仿真并验证了开关控制算法的有效性.企图为磁流变阻尼器的减振控制研究提供有价值的理论.
磁流变光整加工技术研究进展
磁流变光整加工技术研究进展
建筑结构利用磁流变阻尼器振动控制技术的研究进展
近年来,人们对磁流变阻尼器进行了大量研究的结果表明它是一种比较理想的半主动控制装置.本文从磁流变液的特点,磁流变液体的力学模型,半主动控制策略及工程应用等几个方面阐述了其发展过程,并指出磁流变阻尼器存在的问题及发展前景.
磁流变弹性体建筑结构隔震技术探析
传统基础隔震系统性能参数固定,不能根据外部振动和载荷变化做出相应调整,在现代建筑隔震领域具有极大的局限性。磁流变弹性体(mre)因其优异的磁控特性受到大家的广泛关注,利用mre制作新型智能隔震支座是未来建筑隔震的重要方向。该文对目前mre在建筑抗震中的应用进行了总结,已有的研究结果表明,mre隔震支座较传统基础隔震器件在建筑隔震中拥有更好的隔震效果,其在建筑隔震领域拥有广阔的前景。
石化装置的储罐结构设计技术探讨
本文主要是从材料选择、厚度计算、结构形式设计、焊接设计、排水设计、罐顶栏杆设计、罐底排液槽以及通气孔等方面来探讨提升储罐安全性和使用性的方法和措施,为行业设计人员提供相关理论参考。
压力阀
压力阀 压力阀种类: 按工作原理分:直流式,先导式; 按阀芯结构分:滑阀,球阀,锥阀; 按用途分:溢流阀,减压阀,顺序阀,平衡阀,卸荷阀。 溢流阀:控制进口压。(1)直动型溢流阀(springloadedtypereliefvalve)结构如下图所 示,压力由弹簧设定,当油的压力超过设定值时,提动头上移,油液就从溢流口流回油箱, 并使进油压力等于设定压力。由于压力为弹簧直接设定,一般当安全阀使用。图c为直动 式溢流阀的职能符号。 用于低压小流量: 额定压力2.5mpa 调压范围:0.3~2.5mpa (2)先导型溢流阀(pilotoperatedreliefvalve):结构如下图所示,由主阀和先导阀两部 分组成,主要特点是利用主阀平衡活塞上下两腔油液压力差和弹簧力相平衡。额定压力 6.3mpa 调压范围:0.5~6.3m
基于磁流变材料的建筑降噪方法初探
噪声污染为当今世界三大重要污染源之一,其中建筑噪声不仅减少了建筑物及机械结构的寿命,而且降低了居民的工作及居住环境质量,严重危害着居民的身心健康.治理建筑噪声的方法有很多,现大多采用降噪材料对其进行处理,其中降噪材料按降噪机理不同分为吸声材料、隔声材料和阻尼降噪材料.本文针对建筑降噪领域应用,指明了进行建筑降噪的目的及意义,概述了国内外降噪材料的研究现状.此外,介绍了磁流变功能材料的内涵,由于不同类别磁流变材料的特异吸声降噪性能,强调了它在建筑降噪中的重大意义与作用,为保障我国轻噪化可持续发展提供了建议.
最小流量阀的结构设计
针对用于冶金行业热轧除鳞系统的最小流量阀,从结构上对比了传统结构和新型结构的不同,介绍了新型最小流量阀的原理及性能,并结合实际应用展示了新型结构的良好应用效果。
高压控制阀的结构设计
介绍了一种适用于高压及腐蚀性介质的控制阀,论述了其结构特点及阀门口径的设计计算。
多盘式磁流变液离合器的磁路设计
磁流变液离合器的磁路设计是离合器设计中的重要环节,系统地分析了多盘式磁流变液离合器磁路设计中磁路结构应该注意的因素。在此基础上,建立一套基于磁饱和效应的磁路设计方法,应用磁路欧姆定律计算磁路所需磁通势,并用ansys有限元分析软件进行电磁场仿真。
阀口动压反馈直动式溢流阀的结构设计研究
针对普通式直动式溢流阀调压偏差的不足,提出阀口动压反馈直动式溢流阀的结构设计,该设计通过实验具有动态性能良好,满足实际需要。
减速顶压力阀的特性分析
对减速顶压力阀的静态和动态特性进行理论分析,通过数学化分析找出影响压力阀性能的相关因素。
成品油管道泄漏控制装置总体结构设计
针对成品油管道泄漏时,喷射压力高、油品易挥发易燃等特点,设计了一种成品油管道泄漏控制装置,对其总体结构和主要功能进行了描述。重点介绍了远程无线遥控行走系统的框架结构和工作原理;找管定位系统的构成和工作方式;漏油回收机构的结构特点和泄漏油品的回收原理;并对其强电和弱点方面的防爆问题提出了解决办法。该设备能有效提高成品油管道泄漏喷射时的维抢速度,降低维抢人员的风险,减少油品泄漏的损失,减轻油品泄漏对环境的污染。
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职位:消防项目经理
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林