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公开(公告)号:CN108730267B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810768702.2
申请日:2018-07-13
Applicant: 燕山大学
IPC: F15B19/00
Abstract: 一种开式泵控非对称缸系统位置灵敏度分析方法,步骤1:将开式泵控非对称缸系统分成多个独立模块;步骤2:假设管道和阀腔内的压力损失为零,且液体是不可压缩的,在此基础上通过对各模块的结构原理进行分析,可得出各个模块的数学模型,选取不同的原件,各模块的数学模型是是不同的;步骤3:对系统进行分析,通过流量连续性方程和受力平衡方程联立各模块的数学模型,可得出泵控系统的数学模型;步骤4:对系统进行灵敏度分析,通过两项灵敏度衡量指标,判断各参数变化对位移输出动态过程影响程度。本发明能定性分析各参数对位移输出的稳态影响,能定量分析各参数对位移输出动态过程影响程度,为泵控非对称缸系统性能优化提供理论依据。
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公开(公告)号:CN107859787A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711380974.7
申请日:2017-12-20
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: F16L3/1091 , F16L41/12 , F16L41/16
Abstract: 一种测压管夹,其主要是:上、下管夹体两半圆柱槽相对组成安装孔,上管夹体内设下端与安装孔相连通中心通孔,在上管夹体内设有接头体,其下段与上管夹体螺纹连接,上段接头体内设圆槽孔,其与锁紧端盖螺纹连接,锁紧端盖中心通孔向内一端与阀芯锥面部分相邻,该阀芯上置有弹簧,所述阀芯与弹簧置于接头体轴向中心槽孔上部的大直径槽孔内,在小直径中心槽孔下端设有与其倾斜相连的斜孔,接头体下端面中部设有向下凸起的圆锥形顶针。本发明既具有传统管夹固定管路、减小振动功能,又能在必要时作为管路压力采集装置,此过程仅靠普通扳手即可实现,还可以与现有测压软管直接连接,互换性好、整体结构简单紧凑、装配方便、安全可靠。
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公开(公告)号:CN108468662A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810360832.2
申请日:2018-04-20
Applicant: 燕山大学
IPC: F15B11/08 , F15B1/02 , F15B13/044 , F15B21/08
Abstract: 本发明公开了一种高速开关阀配流的泵控非对称缸电液控制系统,属于电液控制技术领域。本发明工作时由伺服电机带动双向定量泵直接驱动液压缸的活塞,高速开关阀用于抑制液压缸特别是非对称液压缸运动过程中流量不平衡特性,同时辅助双向定量液压泵为系统配流,避免双向定量液压泵低速转动时流量死区的影响,提高系统的流量控制精度,压力保护阀用于限制系统压力保证系统安全,蓄能器用于储存和释放油液,传感器用于监测工作状态,实时反馈系统参数至信号采集与控制单元,由信号采集与控制单元采集并进行处理后控制伺服电机和高速开关阀的动作,实现液压缸活塞杆位移的高精度控制。本发明具有高效节能、抗污染能力强和动作可靠等特点。
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公开(公告)号:CN107956766A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711380973.2
申请日:2017-12-20
Applicant: 燕山大学
IPC: F15B21/14
CPC classification number: F15B21/14
Abstract: 一种液压管路振动能量回收装置,其主要是:底座与上盖内设管路安装孔,上盖主腔内径分为大、中、小三段,其中锁紧端盖与上端大孔螺纹连接,主腔中孔内设有主弹簧,主弹簧下端设有活塞,活塞下端中部设伸至管路安装孔内柱状凸起。在上盖主腔中孔两侧设有两个上盖侧腔,该两上盖侧腔内径也分为大、中、小三段,其中通油端盖与上端大孔螺纹连接,通油端盖下面的中孔内设有侧弹簧,其中一侧的侧弹簧与通油端盖相邻端上设有阀芯,而另一侧的侧弹簧与上盖侧腔小孔相邻端上设有阀芯,两上盖侧腔小孔另一端与上盖主腔相连通。本发明能有效回收液压系统管路在振动过程中产生的能量,使能源利用多元化;结构简单,动作可靠。
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公开(公告)号:CN108730267A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810768702.2
申请日:2018-07-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种开式泵控非对称缸系统位置灵敏度分析方法,步骤1:将开式泵控非对称缸系统分成多个独立模块;步骤2:假设管道和阀腔内的压力损失为零,且液体是不可压缩的,在此基础上通过对各模块的结构原理进行分析,可得出各个模块的数学模型,选取不同的原件,各模块的数学模型是是不同的;步骤3:对系统进行分析,通过流量连续性方程和受力平衡方程联立各模块的数学模型,可得出泵控系统的数学模型;步骤4:对系统进行灵敏度分析,通过两项灵敏度衡量指标,判断各参数变化对位移输出动态过程影响程度。本发明能定性分析各参数对位移输出的稳态影响,能定量分析各参数对位移输出动态过程影响程度,为泵控非对称缸系统性能优化提供理论依据。
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公开(公告)号:CN109472846B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN201811607368.9
申请日:2018-12-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种用MATLAB处理扫频数据获得伯德图的方法,包括如下步骤:数据导入;初步筛选;再次筛选;精准筛选;数据计算;图像绘制。具体为:将扫频数据按频率分段,将每个数据点与前后m个点比较得到峰值点,将得到的峰值点中相邻时间小于n的峰值点去除;将峰值点组对,并保证每对峰值点中实际信号是滞后的;将同一频率下计算得到的幅值比、相位差取平均值。使用MATLAB处理扫频数据并绘制伯德图,整个过程快速准确、简单省力。该方法流程简单,易于操作,通用性强,准确可靠,可以用于处理扫频数据,更加快速准确的得到伯德图。
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公开(公告)号:CN110307195B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910615519.3
申请日:2019-07-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种闭式泵控非对称缸的液压折弯机电液控制系统,属于电液控制技术领域。本发明工作时由伺服电机带动双向定量泵直接驱动压缸的活塞,卸压阀用于高压换向前的卸压,吸油阀用于补偿非对称液压缸伸出过程中的流量不平衡特性,锁死阀用于系统发生故障时的安全防护,压力保护阀用于限制系统最高压力,差动阀用于在快下模式时形成差动回路,减小流量需求,充液阀与上位油箱用于在快下模式时释放油液,传感器用于实时监测系统工作状态并将其反馈至控制器,经其处理后控制伺服电机和各个电磁阀的动作,实现系统的可靠运行。本发明将泵控非对称缸电液控制系统引入液压伺服折弯机系统,具有了节能、效率高、功重比大、集成度高、低成本等特点。
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公开(公告)号:CN110307195A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910615519.3
申请日:2019-07-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种闭式泵控非对称缸的液压折弯机电液控制系统,属于电液控制技术领域。本发明工作时由伺服电机带动双向定量泵直接驱动压缸的活塞,卸压阀用于高压换向前的卸压,吸油阀用于补偿非对称液压缸伸出过程中的流量不平衡特性,锁死阀用于系统发生故障时的安全防护,压力保护阀用于限制系统最高压力,差动阀用于在快下模式时形成差动回路,减小流量需求,充液阀与上位油箱用于在快下模式时释放油液,传感器用于实时监测系统工作状态并将其反馈至控制器,经其处理后控制伺服电机和各个电磁阀的动作,实现系统的可靠运行。本发明将泵控非对称缸电液控制系统引入液压伺服折弯机系统,具有了节能、效率高、功重比大、集成度高、低成本等特点。
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公开(公告)号:CN109472846A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811607368.9
申请日:2018-12-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种用MATLAB处理扫频数据获得伯德图的方法,包括如下步骤:数据导入;初步筛选;再次筛选;精准筛选;数据计算;图像绘制。具体为:将扫频数据按频率分段,将每个数据点与前后m个点比较得到峰值点,将得到的峰值点中相邻时间小于n的峰值点去除;将峰值点组对,并保证每对峰值点中实际信号是滞后的;将同一频率下计算得到的幅值比、相位差取平均值。使用MATLAB处理扫频数据并绘制伯德图,整个过程快速准确、简单省力。该方法流程简单,易于操作,通用性强,准确可靠,可以用于处理扫频数据,更加快速准确的得到伯德图。
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公开(公告)号:CN208123144U
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201820531367.X
申请日:2018-04-16
Applicant: 燕山大学
IPC: F15B13/02
Abstract: 一种液压控制阀的先导级结构,其主要是:先导活塞内部设有两段不同直径的孔,上孔与小活塞配合形成封闭腔,封闭腔下侧面与先导活塞下段的下端面面积相同,所受液压力也相同,即平衡了超高压液压油对先导级运动部件的液压力,提高了位移-力反馈式超高压插装阀先导级的控制精度,进而使主阀级实现对超高压液压系统的流量和压力的精确控制。在盖板中设置两泄漏腔,并将两泄漏腔连通至回油(零压),消除主级超高压液压油泄漏至先导级容腔和封闭腔泄漏至先导级容腔对先导活塞运动控制产生的不利影响。同时利用弹簧预压缩力在先导伺服阀断电情况下使主阀芯可靠关闭。整体结构简单紧凑、加工容易、装配方便、安全可靠。
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