一种可调节容积的三腔蓄能器

    公开(公告)号:CN117905832A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410031819.8

    申请日:2024-01-08

    摘要: 本发明公开一种可调节容积的三腔蓄能器,涉及蓄能器技术领域,包括蓄能器,蓄能器包括壳体,所述壳体内形成有液体腔,气腔及调节腔;所述气腔内设置有气柱;所述调节腔内设置有调节组件,所述调节组件用于调整所述气柱的容积;所述液泵通过管道与所述液体腔连通。本发明通过联动调节腔对气腔容积的压缩,实现了灵活的能量调节,有效减缓了水的不可压缩性带来的压力冲击,提高了系统的稳定性;实现了多档次的能量输出,满足了不同工作需求;通过调节腔的独立控制,多档次调节的蓄能器能够实现对能量输出的更为精准和稳定的控制,避免了传统蓄能器释放不稳定的问题。

    一种基于氦气检测的水液压缸冲击泄漏检测试验台

    公开(公告)号:CN117824940A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410036870.8

    申请日:2024-01-10

    IPC分类号: G01M3/20 G01M7/08

    摘要: 本发明公开一种基于氦气检测的水液压缸冲击泄漏检测试验台,包括试验台本体、水液压缸、氦气瓶、密封容器及冲击装置,水液压缸可拆卸安装在试验台本体上;氦气瓶的出口端与水液压缸的无杆腔连通,氦气瓶与水液压缸之间安装有减压阀;密封容器可拆卸安装在水液压缸的有杆腔,密封容器上安装有氦质谱检漏仪;冲击装置固定安装在试验台本体上,且冲击装置与水液压缸的活塞杆连接,冲击装置用于为水液压缸提供冲击动力。本发明采用蓄能器作为压力动力源,能够提供迅速、稳定和大流量的油液,从而解决普通液压泵压力和流量不满足试验需求的问题,相对于传统采用重锤下落产生冲击来说,本发明能够通过蓄能器的压力精确控制产生冲击的大小,安全可靠。

    一种具有自动清洁功能的蓄能器系统

    公开(公告)号:CN117759580A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410025102.2

    申请日:2024-01-08

    IPC分类号: F15B1/04 B08B1/16 B08B1/30

    摘要: 本发明公开一种具有自动清洁功能的蓄能器系统,属于蓄能器及其液压系统技术领域,包括壳体,壳体的顶面和底面分别安装有上端盖和下端盖,壳体内滑动连接有活塞,活塞位于上端盖和下端盖之间,活塞将壳体内分隔为气体腔和液体腔,活塞靠近液体腔的一侧对称设有清洁组件,上端盖上设有通气孔,下端盖上设有通液孔,液体腔中形成液压回路。活塞在壳体内沿壳体内壁做往复运动,并将壳体内分为储放高压气体的气体腔和储存纯水的液体腔,清洁组件,用于清洁内壁上由于纯水产生的锈点、附着在内壁上的颗粒物,清洁组件设置在处于液体腔活塞处,工作时与壳体内壁接触,不工作时处于活塞内;本发明能够自动清洁蓄能器内壁的颗粒物,提高蓄能器使用寿命。

    一种液压系统空化监测装置及方法

    公开(公告)号:CN117605965A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311852136.0

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: F17D5/00

    摘要: 本发明属于液压空化监测技术领域。公开一种液压系统空化监测装置及方法。包括:支管,连接在液压管上;活动单元,设置在支管内且与支管滑动配合,活动单元被配置为液压管内的介质内气体填充量改变时,活动单元沿支管移动;获取单元,设置在支管内,被配置为获取活动单元位置信息;还包括信息显示单元,与获取单元连接,被配置为分析并显示获取单元获取的位置信息;还包括缓冲单元,连接在活动单元靠近液压管的一侧。本发明能够实现在液压管上连接支管,在支管内设置活动单元,当液压管内的介质内气体填充量改变时,活动单元移动并反馈至获取单元,对液压系统内的空化现象进行实时监测,以提高液压系统的可靠性及稳定性。

    一种氮掺杂纳米级空心碳球材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105731424A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610090913.6

    申请日:2016-02-18

    IPC分类号: C01B31/02

    摘要: 本发明涉及到一种空心结构的碳材料及制备方法和应用。本发明是一种具有空心结构的有纳米级氮掺杂碳微球的简易合成方法,所述的材料是通过水溶液中的反应,控制反应温度为20~30℃时得到,过程易操作。空心结构可以在较宽泛的反应条件下得到:水热温度20~30℃,反应时间为1?3d,氧化石墨烯用量为1?2mL。合成过程简单易行,而且低温的反应条件也节约了能源。氮掺杂的纳米空心结构的碳材料在吸附、催化剂载体,储氢材料、电化学电容器的电极材料等方面有很重要的应有价值。

    一种环氧树脂与SiO2改性含氟丙烯酸树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104449210A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410628441.6

    申请日:2014-11-11

    摘要: 本发明公开了一种环氧树脂与SiO2改性含氟丙烯酸树脂复合材料及其制备方法。一种环氧树脂与SiO2改性含氟丙烯酸树脂复合材料,主要由以下重量百分比的组分制备而成:含氟丙烯酸树脂10%~30%、SiO2纳米粒子5%~15%、环氧树脂20%~40%、N,N-二甲基乙酰胺10%~20%、二甲苯10%~20%、固化剂5%~15%、分散剂PEG600 3%~10%。将上述组分按配比混合即得到本发明的复合材料。本发明的环氧树脂与SiO2改性含氟丙烯酸树脂复合材料既具备良好疏水防腐性能,又具有强层间附着力,并且可实现工业上一次涂装,既减少了工艺、降低了成本,又大幅提高了实际生产效率,非常适用于空调铝箔表面防腐防水场合,可以代替目前市场上从国外进口以及国内研制的相关产品,应用前景和潜力非常广阔。