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立柱单向阀振动控制方法研究及试验系统模型变电站铜铸件换色灯反渗透膜驱动桥Frc

发布时间:2024-01-09 17:19:28 阅读: 来源:打包带厂家

立柱单向阀振动控制方法研究及试验系统模型分析

1、 支架液控单向阀6.” Michael Zobel博士说道2 色彩:从批量中随机抽36块灰砂砖,平放在地上,在自铁路配件然光照下,距离样品1.5m处目测,有没有明显色差的作用液压支架(简称支架)是综合机械化采煤关键设备之一,而支架立柱液控单向阀(简称单向阀)是保证其实现有限支护顶板作用的关键液压元件之一(原理见图1),它有两个主要性能指标:密封的可靠性和流量。足够针对行业中长时间趋势的流量可以显著提高立柱的伸缩速度,保证系统的高效;可靠的密封性能保证立柱能够提供足够的抗负载的阻力,支护顶板。振动是液压元件和系统运行时的常见现象,对统性能和元件寿命等影响很大,因此使用中需要考虑并严格控制振动的有关参数。本文从单向阀工作原理、配套液压系统和高平负载环境等多方面分析振动产生的机理、振动对系统性能的影响,剖析国内外常见单向阀的结构特点和消除振动的措施,探讨建立试验室模拟单向阀振动特性的试验系统模型和测试方法,为设计和改进提供实用的试验数据。2、 单向阀卸载振动机理及影响图1、立柱控制原理2.1、单向阀卸载振动机理单向阀振动发生在立柱收缩操作过程中,图1是立柱控制原理,操作操纵阀,A1口接系统压力P,A2口接系统回液R,单向阀在A1的控制下打开,立柱下腔液体排除,切纸刀片立柱实现收缩下降动作。图2是单向阀结构原理,单向阀卸载瞬时,阀芯的受力为:ΔF=π*P3*d22/4+π*P2*(d12-d22)/4-π*P1*d12/4+f (1)其中,P1 、P2 、P3分别为A1、A2、A3腔(图2)压力。d1 、d2为对九江应阀芯和顶杆直径,f为弹簧力(可以不计)。开启前瞬间P2≈0,ΔF≈0,因此公式(1)可以简化为:P1*d12= P3*d22 (2)screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>

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图2、液控单向阀结构原理

此时P1值定义为液控单向阀开启压力。随着P1增大,公式(

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