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  • 简介:针对《液压控制系统》课程理论性强,涉及面广,内容抽象等特点,在教学中引入AMESim仿真软件,以力反馈两级电液伺服阀为对象进行建模仿真,阐明了AMESim软件在本课程教学中的应用,达到了促进学生对抽象知识的理解和掌握,激发学生兴趣,提高教学水平及学生的工程实践能力的目的。

  • 标签: 液压控制系统 AMESIM软件 仿真
  • 简介:油气悬架系统是一种新型的车辆悬架,它将液压传动控制技术和悬架融为一体,是发展现代特种车辆及大型工程车辆的关键技术,本文结合由徐州工程机械集团设计的QAY25全地面起重机,对油气悬架系统及其数学模型作一探索性的研究.

  • 标签: 油气悬架系统 数学模型 液压传动 全地面起重机 工程车辆
  • 简介:如果一个产业要寻根,就会发现一个万千世界,最后会聚焦到一个点上。“一沙一世界”,一世界满眼千秋,亦不过是投射到一粒沙芥。当工作为工业主流的数字化设计与制造,都需要用到CAD(计算机辅助设计)这样的工具。而CAD的基础底层支撑,就是通用几何造型平台,也可以称之为几何内核。作为实体造型的关键引擎,许多CAD供应商,都会通过购买或者自研的方式,往上建立自己的CAD功能。然而从萌芽开始,四十年过去了,这个世界却笼罩在数学家的神话之下。而这个世界,仍然无比地狭小。这是一个拿着放大镜也找不到的利基市场。而它却是万神之殿的基座。

  • 标签: CAD 数学家 内核 工程师 数字化设计与制造 计算机辅助设计
  • 简介:本文在满足能量平衡的基础上,重新定义负载流量和负载压力,建立了水压试验机伺服增压系统对称阀控制非对称缸的数学模型;通过所建立的数学模型,得出系统固有频率和阻尼比都是变量,随钢管规格和长度而变化,为系统的性能分析作好了准备.

  • 标签: 水压试验机 伺服增压系统 数学模型 固有频率 钢管 能量平衡
  • 简介:负载模拟器是飞行控制系统半实物仿真中的重要实验设备。由于它具有可控制性和可重复性的特点,用它来替代破坏性的实物测试,可以大大节省研制经费和风险,缩短研制周期。由于气体本身具有可压缩性,同时气动执行元件又具有可以高速运动的特性,因此气动负载模拟器非常适合对瞬时执行机构的舵机进行加载,用于瞬时机构的研制工作。本文建立了气动负载模拟器的非线性数学模型,对该模型就行了仿真,研究了各种载荷谱下气动负载模拟器的输出响应曲线以及载荷谱的跟踪误差,并且研究了减小跟踪误差的数学方法,从而为气动负载模拟器在工程领域的应用打下了一定的数学基础。

  • 标签: 气动负载模拟器 半实物仿真 数学模型
  • 简介:该文简单地介绍了液压蓄能器的工作原理、特点和它在液压系统中的作用,提出了使用与维护液压蓄能器的方法,对实际工作有一定的参考意义。

  • 标签: 液压元件 液压蓄能器 使用 维护
  • 简介:主要叙述了液压系统仿真的发展历程和应用领域。仿真技术主要用于产品研发和优化,可以大量节省产品研发时间。随着仿真技术水平的提高,各领域之间的联合仿真技术开启了仿真技术的新起源。

  • 标签: 液压系统 系统仿真 新起源 AMESim/Simulink联合仿真
  • 简介:介绍了CAQN网络检测系统的应用和特点,解决了人工测量产品不精确的现状。对产品质量实施有效控制,通过数据自动采集、计算,来实现实时监控、数据查询、质量分析等功能。

  • 标签: CAQN网络检测系统 测量 数据采集
  • 简介:压电阀作为液、气压系统中的一个重要元件,是液、气压技术趋向于电子化、智能化的产物。该文分析了压电阀的工作原理和国内外研究及应用现状,着重介绍了几个典型的压电阀,并对压电阀未来的发展做了展望。

  • 标签: 液气压系统 压电阀 压电效应
  • 简介:通过对TCP表面化学处理的原理、工艺实现方法以及表面能谱分析化学成份的分析,得出经过TCP处理后轴承在润滑特性、表面摩擦、磨损特性、疲劳寿命方面都有不同程度的改善,从而达到延长轴承使用寿命的目的。

  • 标签: 滚动轴承 零件 TCP表面化学处理
  • 简介:文章就“计算机辅助工艺过程设计CAPP”系统及其发展作了简单介绍,阐述了CAPP系统的功能和特点,并结合实例,描述在该系统平台上进行拓展应用的原理和实施路线,总结了实施效果。

  • 标签: CAPP特点拓展应用实施路线
  • 简介:叙述了针对水利工程施工中所使用的设备,精度要求较低、且零部件非标多、损耗较快的特点,土法上马,研制了一台液压式简易滚齿机,进行自加工零件,取得了明显的综合实效。

  • 标签: 液压滚齿机 液压系统 改进与应用
  • 简介:节约能源已经成为当今社会的主流,对于液压技术领域中的液压节能技术的探讨也逐渐提到议事日程。为此,文中主要介绍了几种节能液压元件和典型的节能液压系统的应用状况,并对液压技术的节能发展趋势进行了阐述。

  • 标签: 机械设计 液压元件 液压系统 节能技术