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液压设备技术的现状及发展趋势

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液压设备技术的现状及发展趋势

发布日期:2014-08-07 作者: 点击:

在现代,确切地说,“液压”是电子和机械技术之间的一种技术,因为它运动是靠电子控制,机械实行动作的过程。把“传动”和“控制”结合起来是液压技术发展的必然结果。可以说,电气传动与机械传动不单纯是与液压技术相竞争的技术,其互相的融合也正是技术发展、完善的一种方向。就比如,在人造板行业方面,每家企业都会定期维修或对液压设备系统进行技改,这就是对其不断完善和融合新技术的过程,使其达到最理想的效果。就目前而言,液压设备技术主要在以下领域中拥有不可替代的作用:需要大功率传递、要求功率重量比大的场合;需要高动态响应的场合。下面从液压元件、系统集成与控制、密封技术等方面分别阐述液压技术的现状。

1.

液压元件

 

液压元件是构成液压系统的基础,

它的发展与应用直接改变液压技术。

经过了多年的发

展,液压元件也不断更新,不断改变,不断取得新的成果。近几年,液压元件的小型化、模

块化、

节能化、

环保化等都有了很大的改进。

元件的小型化,

如电磁阀的驱动功率逐渐减小,

从而适应电子器件的直接控制,

同时也节省了能耗。

元件的功能日益复合,

如螺纹捅装阀的

大量运用,

使系统的功能拓展更灵活。

由于陶瓷材料化学性能稳定。

具有耐酸碱盐和抗腐蚀、

耐高温等特性,所以这种材料可以在特殊介质下

(

如海水

)

工作。

 

2

、系统集成与控制技术

 

系统集成主要是比例阀技术和电液伺服技术,

比例阀的发展主要在频宽的增大及控制精

度的提高上,

以期性能接近伺服阀。

同时,

比例阀又沿着标准化、

模块化及廉价的方向发展,

以促进其应用。

电液伺服阀是最早将液压技术引入自动控制领域的功臣。

但电液伺服阀的结

构自发明以来,

就少有改进,

除了在传统的需要特别高频响的场合外,

其传统地位正日益受

比例技术的挑战。

控制技术主要是控制理论的应用和发展,

控制理论是该领域最为活跃的一

个分支。液压控制系统正从不断发展的自动控制理论中得益,并不断丰富自控理论的实践。

目前,

自适应控制、

鲁棒控制、

模糊控制及神经网络控制等均得到了不同程度的运用。

自适

应控制是针对一些系统的参数或结构不完全确定时,

自适应控制可以一边估计未知参数,

边修正控制来对系统进行控制。

在实际问题中,

系统的模型可能包含不确定因数、

希望这时

1.

液压元件

 

液压元件是构成液压系统的基础,

它的发展与应用直接改变液压技术。

经过了多年的发

展,液压元件也不断更新,不断改变,不断取得新的成果。近几年,液压元件的小型化、模

块化、

节能化、

环保化等都有了很大的改进。

元件的小型化,

如电磁阀的驱动功率逐渐减小,

从而适应电子器件的直接控制,

同时也节省了能耗。

元件的功能日益复合,

如螺纹捅装阀的

大量运用,

使系统的功能拓展更灵活。

由于陶瓷材料化学性能稳定。

具有耐酸碱盐和抗腐蚀、

耐高温等特性,所以这种材料可以在特殊介质下

(

如海水

)

工作。

 

2

、系统集成与控制技术

 

系统集成主要是比例阀技术和电液伺服技术,

比例阀的发展主要在频宽的增大及控制精

度的提高上,

以期性能接近伺服阀。

同时,

比例阀又沿着标准化、

模块化及廉价的方向发展,

以促进其应用。

电液伺服阀是最早将液压技术引入自动控制领域的功臣。

但电液伺服阀的结

构自发明以来,

就少有改进,

除了在传统的需要特别高频响的场合外,

其传统地位正日益受

比例技术的挑战。

控制技术主要是控制理论的应用和发展,

控制理论是该领域最为活跃的一

个分支。液压控制系统正从不断发展的自动控制理论中得益,并不断丰富自控理论的实践。

目前,

自适应控制、

鲁棒控制、

模糊控制及神经网络控制等均得到了不同程度的运用。

自适

应控制是针对一些系统的参数或结构不完全确定时,

自适应控制可以一边估计未知参数,

边修正控制来对系统进行控制。

在实际问题中,

系统的模型可能包含不确定因数、

希望这时

1.

液压元件

 

液压元件是构成液压系统的基础,

它的发展与应用直接改变液压技术。

经过了多年的发

展,液压元件也不断更新,不断改变,不断取得新的成果。近几年,液压元件的小型化、模

块化、

节能化、

环保化等都有了很大的改进。

元件的小型化,

如电磁阀的驱动功率逐渐减小,

从而适应电子器件的直接控制,

同时也节省了能耗。

元件的功能日益复合,

如螺纹捅装阀的

大量运用,

使系统的功能拓展更灵活。

由于陶瓷材料化学性能稳定。

具有耐酸碱盐和抗腐蚀、

耐高温等特性,所以这种材料可以在特殊介质下

(

如海水

)

工作。

 

2

、系统集成与控制技术

 

系统集成主要是比例阀技术和电液伺服技术,

比例阀的发展主要在频宽的增大及控制精

度的提高上,

以期性能接近伺服阀。

同时,

比例阀又沿着标准化、

模块化及廉价的方向发展,

以促进其应用。

电液伺服阀是最早将液压技术引入自动控制领域的功臣。

但电液伺服阀的结

构自发明以来,

就少有改进,

除了在传统的需要特别高频响的场合外,

其传统地位正日益受

比例技术的挑战。

控制技术主要是控制理论的应用和发展,

控制理论是该领域最为活跃的一

个分支。液压控制系统正从不断发展的自动控制理论中得益,并不断丰富自控理论的实践。

目前,

自适应控制、

鲁棒控制、

模糊控制及神经网络控制等均得到了不同程度的运用。

自适

应控制是针对一些系统的参数或结构不完全确定时,

自适应控制可以一边估计未知参数,

边修正控制来对系统进行控制。

在实际问题中,

系统的模型可能包含不确定因数、

希望这时

1.液压元件 

液压元件是构成液压系统的基础,它的发展与应用直接改变液压技术。经过了多年的发展,液压元件也不断更新,不断改变,不断取得新的成果。近几年,液压元件的小型化、模块化、节能化、环保化等都有了很大的改进。元件的小型化,如电磁阀的驱动功率逐渐减小,从而适应电子器件的直接控制,同时也节省了能耗。元件的功能日益复合,如螺纹捅装阀的大量运用,使系统的功能拓展更灵活。由于陶瓷材料化学性能稳定。具有耐酸碱盐和抗腐蚀、耐高温等特性,所以这种材料可以在特殊介质下(如海水)工作。

2、系统集成与控制技术 

系统集成主要是比例阀技术和电液伺服技术,比例阀的发展主要在频宽的增大及控制精度的提高上,以期性能接近伺服阀。同时,比例阀又沿着标准化、模块化及廉价的方向发展,以促进其应用。电液伺服阀是最早将液压技术引入自动控制领域的功臣。但电液伺服阀的结构自发明以来,就少有改进,除了在传统的需要特别高频响的场合外,其传统地位正日益受比例技术的挑战。控制技术主要是控制理论的应用和发展,控制理论是该领域最为活跃的一个分支。液压控制系统正从不断发展的自动控制理论中得益,并不断丰富自控理论的实践。目前,自适应控制、鲁棒控制、模糊控制及神经网络控制等均得到了不同程度的运用。自适应控制是针对一些系统的参数或结构不完全确定时,自适应控制可以一边估计未知参数,一边修正控制来对系统进行控制。在实际问题中,系统的模型可能包含不确定因数、希望这时

控制系统仍有良好的性能,这就是鲁棒控制的问题。模糊控制就是利用模糊数学的基本思想和理论的控制方法。 

3. 密封技术 

自从液压技术诞生以来,泄漏一直是困扰着业界人士的一大难题。当然,伴随着泄漏的是:矿物油的浪费及对环境的污染、系统传动效率的降低等等,所以密封技术的是至关重要的。我们都知道,在静密封领域橡胶类密封件拥有不可替代的地位;而在在动密封领域,聚四氟乙烯(PTFE)已拥有不可动摇的地位。随着对材料及密封机理的深入了解,已可以在PTFE中有针对性的添加某些材料以达到提高性能的要求。国外许多大的密封件公司均有针对不同应用场合的材料配方以强化某一方面的性能。目前,尽可能地提高动密封对偶件的表面光洁度,也已成为提高密封效果的一种共识。这种共识也是基于对PTFE材料的密封机理的认识而达成的。密封领域的另一个创新领域主要集中在密封件形状的设计上,比如,O型密封圈及弹簧片作为弹性体,在保证PTFE密封件低压时的密封性能方面已得到广泛认同;在直线密封及旋转密封技术方面,使用成套的密封件来提高密封性能已成为一种标准的解决方案。 

总之,液压设备技术由于广泛应用了高科技成果,如:自控技术、计算机技术、微电子技术、可靠性及新工艺新材料等,使传统技术有了新的发展,也使产品的质量、水平有了一定的提高。



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