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  1. 液压控制阀 方向控制阀 压力控制阀 流量控制阀

  2. 液压控制阀 原理 机能 用途 详细的说明 控制阀中很好的学习资料 方向控制阀 压力控制阀 流量控制阀 溢流阀、顺序阀、卸荷阀、平衡阀、减压阀、比例压力控制阀、缓冲阀、仪表截止阀、限压切断阀、压力继电器 节流阀、单向节流阀、调速阀、分流阀、集流阀、比例流量控制阀 单向阀、液控单向阀、换向阀、行程减速阀、充液阀、梭阀、比例方向阀 圆柱滑阀、旋转阀、平板滑阀 椎阀、球阀、喷嘴挡板阀 射流阀 手把及手轮、踏板、杠杆 挡块及碰块、弹簧、液压、气动 电磁铁控制、伺服电动机和步进电动机控制 螺纹式连接、法兰
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-04-12
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:bingxun23
  1. EV2100电控比例阀

  2. 比例电空减压阀EV2100V系列采用了半导体压 力传感器与电子控制回路的反馈控制,是根据电 气信号可连续地高精度地控制真空压力的电空减 压阀。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-09-29
    • 文件大小:52224
    • 提供者:jlcczyj
  1. MOOG伺服阀培训资料

  2. Moog 公司创建于1951 年,创建者William C. Moog,电液伺服阀的发明人。 伺服阀的发明预示着精密控制的一个新纪元。这 同时促使Moog 公司成长为世界上设计和制造电液控 制产品和系统的带头人。在过去的十年里,公司将其 控制技术扩展到伺服-比例阀、伺服电控和直动阀领 域。 Moog 的产品提供精确的位置、速度和力控制— —这些因素对于各类工业机械的正常操作都非常重 要。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2013-03-15
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:mtswz_1
  1. PID,SimulationX 技术在液压系统设计分析中的应用

  2. 以悬挂系统操纵电气化、控制智能化为原则,采用以DSP处理器为核心的微型计算机控制系统实现农具的升降和作业过程的耕深自动控制。耕深自动控制的目标是耕深均匀、发动机负荷稳定、燃油消耗低,基于此提出7种控制策略来分别实现这些目的。论文提出以提升臂转角、下拉杆受力值、滑转率作为控制参数,PID作为控制算法来构建多种控制策略。结合虚拟样机技术,在SimulationX软件中搭建悬挂系统的物理模型,对系统进行运动学和力学分析。证实可以用提升臂转角间接表示耕深;分析得到下拉杆受力与耕深、土壤比阻关系,并给出一
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2018-12-25
    • 文件大小:17825792
    • 提供者:weixin_43968889
  1. 基于模糊神经PID控制器的掘进机悬臂运动控制系统

  2. 掘进机悬臂机构的负载变化具有很强的随机性。为能实现悬臂运动的精确控制和提高巷道成形质量,设计了将模糊神经PID控制器应用于掘进机悬臂运动的控制系统,即该控制器将控制掘进机悬臂液压缸运动的电液比例阀工作电流偏差e和偏差变化率ec作为输入变量。重点介绍了控制器的结构组成、网络模型和学习过程。该系统利用Matlab/Simulink对电液比例阀的模型进行了仿真,结果表明该控制器不仅具有较强的鲁棒性,而且在被控对象参数发生较大变化时能自适应地调整PID参数,基本满足了掘进机悬臂运动控制的要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-13
    • 文件大小:247808
    • 提供者:weixin_38631773
  1. 宁波高新协力机电液有限公司 宁波电液比例阀厂 专业设计制造

  2. 新型隔爆型电液比例阀新型的隔爆型电液比例阀是煤炭采运、矿业采掘、化工生产等行业自动控制、远距离操纵、安全生产必不可少的液压、电子元件。随着安全生产、自动控制的升级换代,隔爆型比例阀越来越多地应用在各种矿业机械上,如煤矿中液体黏性可控软启动装置(带式输送机、风机、水泵),煤炭输送带转速同步协调控制,矿业机械刹车装置,化工行业易燃易爆液体的传输和加载的控制等等。即它可以适用于有瓦斯爆炸可能的煤矿井下及具有11B级T4组爆炸性气体的工作场所,做液压系统的比例控制之用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-05
    • 文件大小:479232
    • 提供者:weixin_38517095
  1. 煤层气车载钻机远程电液控制系统研制及应用

  2. 在分析了煤层气车载钻机的应用区域及功能的基础上,研制了一套远程电液控制系统,以提高钻机自动化技术水平及减少人员安全隐患。该系统主要由电液双控液压阀、摄像头及远程控制台构成,选用CAN总线通讯与钻机电控系统快速配接;远程控制台内部以控制器为核心,介绍了钻机控制需求及信号型式;详细描述了以CoDeSys软件设计中手柄模拟量输入及比例阀PWM信号输出的编写方法。施工应用表明:该系统能够实现钻机的远程电控操作,比例阀响应时间在0. 8s以内,可靠性高、便携性强,同时简化了远距离管线布置,使司钻人员远离井
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-01
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38663452
  1. 采煤机滚筒调高系统建模及仿真

  2. 为提高采煤机滚筒调高系统的动态特性及跟踪可靠性,通过分析滚筒调高系统工作原理及液压机构几何参数对应关系,建立了滚筒高度与液压缸行程数学模型;结合模糊自适应PID控制器,在Automation Studio软件环境下建立了电液比例换向阀控液压缸开环和闭环控制滚筒调高系统仿真模型,研究了空载和负载情况下系统的速度响应及位置跟踪特性,结果表明提出的滚筒调高系统响应速度快,对滚筒位置跟踪的吻合度较好,且闭环控制滚筒调高系统优于开环控制滚筒调高系统。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-28
    • 文件大小:261120
    • 提供者:weixin_38524871
  1. 矿用静液压传动特种车辆防爆智能电控系统研究

  2. 针对目前矿用静液压传动特种车辆行走系统采用DA控制适应工况范围小、发动机功率利用率低以及井下车辆普遍存在操作舒适性差等问题,研究开发了一套适合煤矿井下车辆工况特点和工作环境的防爆智能电控系统。通过研究该电控系统中防爆电比例减压阀输出特性和泵的回摆特性,结合发动机外特性曲线,研究制定了泵(马达)排量控制策略;研究开发了适用于矿用车辆的智能制动系统、发动机保护系统、工作模式选择和辅助显示功能等。通过该系统在某支架搬运车上的应用试验,结果表明:与原DA控制方式车辆相比,该系统大幅提高了车辆的重载车速和
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-21
    • 文件大小:486400
    • 提供者:weixin_38534352
  1. 电液伺服比例阀控缸位置控制系统联合仿真研究

  2. 电液伺服比例阀控缸位置控制系统联合仿真研究,孙衍石,靳宝全,以电液伺服比例阀控缸位置控制系统为研究对象,通过对电液伺服比例阀控液压缸系统的详细分析,建立了液压系统的数学模型。利用Mat
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-19
    • 文件大小:259072
    • 提供者:weixin_38607784
  1. menred08年电动调节阀及暖通自控产品样本.pdf

  2. menred08年电动调节阀及暖通自控产品样本pdf,menred08年电动调节阀及暖通自控产品样本MET10.系列电动执行器 Electric Actuators 概述 行程为20mm,扭力为1000N的直行程电动行器。 用于调节阀门开度精确调节驱动控制,控制信号为0-10V模拟信号 特点 双向同步电机,外置式减速装置 ●高精度,低噪音 限位开关过载保护 手动超越调节 模压铸铝外壳、支架 技术参数 额定推力 Rated force:1000N 额定行程 Rated stroke:20mm 环境
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-20
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38744153
  1. LU-907M智能PID位置比例调节仪使用说明书.pdf

  2. LU-907M智能PID位置比例调节仪使用说明书pdf,LU-907M智能PID位置比例调节仪使用说明书标准电流 标准电压: 冷端补偿误差:±℃ 显示方式:×位数码管显示、光柱显示阀位 断偶或溢出显示 分辩力:℃、 采样周期:秒 控制方式:模糊控制、硬手操、软手操 阀位反馈方式:虚拟阀位、电位器 输出方式:正转、反转触点输出,触点容量 正转、反转无触点输出 手动功能:可由用户通过键盘直接侈改输出量 电源:开关电源 电源消耗: 坏境涅度: 环境湿度 面板尺寸 三型号说明 □口口□ 口口口口口 外
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-15
    • 文件大小:394240
    • 提供者:weixin_38744435
  1. CKD电控比例阀

  2. CKD电控比例阀的介绍,选型,介绍,应用
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2013-03-28
    • 文件大小:17825792
    • 提供者:u010072872
  1. 采煤机电液比例调高机液耦合仿真研究

  2. 针对目前采煤机滚筒调高采用开关阀控缸调高系统存在滚筒调高动态特性较差,控制精度较低等问题,将电液比例阀控缸闭环调高系统应用于某型薄煤层采煤机,分别利用ADAMS和AMESim软件建立采煤机虚拟样机的动力学模型和电液比例调高系统模型,考虑截割负载的影响,较为真实地构建了采煤机调高系统的机液耦合仿真模型。利用该模型,进行了电液比例阀控缸闭环调高系统的动态特性和控制特性仿真研究。仿真结果表明:基于PID的电液比例阀控缸闭环调高系统可以实现对预设轨迹的跟踪控制,并在无杆腔侧主油路上设置单向节流阀,以改善
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-23
    • 文件大小:318464
    • 提供者:weixin_38639642
  1. 基于单神经元PID控制的电液比例调高系统研究

  2. 以采煤机电液比例阀控缸位置控制系统为研究对象,建立了电液比例阀控缸位置控制系统的数学模型,利用单神经元与PID相互结合的控制方法,在simulink中设计单神经元的采煤机电液比例阀控缸位置控制系统自适应PID控制器,在有负载扰动下进行仿真,并对突变负载扰动时常规PID控制和基于单神经元PID控制进行阶跃响应对比。仿真结果显示单神经元自适应PID控制器比常规PID控制系统具有较强的鲁棒性、自适应性,对采煤机电液比例调高控制能够达到自适应控制。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-01
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38611230
  1. ZDY850LK型煤矿坑道用远控钻机液压系统设计

  2. 提出了一种煤矿坑道远控钻机液压系统方案,采用国产具有MA认证的电比例换向阀与国外液控LS多路阀组合的方式,在充分利用国外LS多路阀优良性能的基础上,通过集成高精度地解决了煤矿坑道钻机远程控制问题。应用AMESim软件为系统建立了仿真模型,通过仿真动态分析验证了系统设计的合理性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-02
    • 文件大小:762880
    • 提供者:weixin_38609720
  1. 防爆电液比例排量控制系统研究

  2. 介绍了煤矿井下静液压驱动车辆防爆电比例排量控制系统的总体方案及硬件系统的防爆处理措施;通过防爆电比例减压阀输出特性试验,研究控制电压与输出压力的线性函数关系;通过防爆电控泵回摆特性试验,研究泵的回摆特性以及最大扭矩与伺服压力的线性函数关系;根据某防爆发动机台架试验所得的外特性曲线,研究发动机与防爆电控泵的参数匹配,设置合理的目标负荷值,提出基于转速与控制电压函数关系的排量控制策略,并开发了基于PLUS+1GUIDE的电比例排量控制程序;将开发的防爆电比例排量控制系统应用到某支架搬运车上,获得了比
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-15
    • 文件大小:768000
    • 提供者:weixin_38604916
  1. 煤矿用环卫车辆液压系统比例控制应用研究

  2. 目前国内市场上道路清扫类环卫车辆液压系统为普通电磁换向阀定量系统,存在系统发热较大、副发动机功率损耗大、调速阻尼易堵塞、运行不平稳等问题。煤矿用环卫车辆的工作环境更加恶劣,粉尘污染严重,对液压系统的先进性和可靠性要求更高。针对这一问题,对将流量比例控制液压系统引入环卫车行业以替代原有普通定量系统的应用情况进行了研究。比例系统控制主阀可根据电控系统输入信号成比例的控制输出流量,具有自动压力补偿、无级调速、程序控制、无阻尼节流、运行平稳、对环境要求相对宽松等优点,并且其能量损耗比原系统节省了50%以
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-10
    • 文件大小:177152
    • 提供者:weixin_38718262
  1. 电液比例压力控制系统的灰色预测模糊控制

  2. 针对电液比例压力控制系统的特点,即非线性、动态不确定性等,提出了一种灰色预测模糊控制算法.该控制算法不需要被控对象模型结构的先验信息,仅根据系统实际输出的离散值,利用灰色预测模型,实时进行一步或多步预测,将预测误差与误差变化作为模糊控制器的输入,由模糊控制器对电液比例减压阀出口压力进行控制.该算法自适应性强,计算简单,适合工程应用.在多缸液压同步系统中,压力控制的稳态误差小于3%,表明了该算法的有效性.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-18
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38655998
  1. 隔膜泵新型液压动力端阀控缸速度控制系统数学模型的建立

  2. 在前期对新型隔膜泵液压动力端研究的基础上,以三缸单作用隔膜泵为研究对象,建立了.液压动力端阀控缸速度控制系统的数学模型。对阀控缸速度控制系统的数学模型进行分析表.明,在特定条件下阀芯位移与液压缸输出位移之间的传递函数可以简化为比例环节,并在此基础.上推导出了电液比例阀输入控制信号与液压缸输出位移之间总的传递函数。最后,对所建立的.阀控缸数学模型进行了检验及分析。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:881664
    • 提供者:weixin_38727062
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