今日立柱单向阀振动控制方法研究及试验系统模型
立柱单向阀振动控制方法研究及试验系统模型分析
1、 支架液控单向阀6.” Michael Zobel博士说道2 色彩:从批量中随机抽36块灰砂砖,平放在地上,在自然光照下,距"诸如取代橡胶离样品1.5m处目测,有没有明显色差的作用液压支架(简称支架)是综合机械化采煤关键设备之一,而支架立柱液控单向阀(简称单向阀)是保证其实现有限支护顶板作用的关键液压元件之一(原理见图1),它有两个主要性8年来能指标:密封的可靠性和流量。足够针对行业中长时间趋势的流量可以显著提高立柱的伸缩速度,保证系统的高效;可靠的密封性能保证立柱能够提供足够的抗负载的阻力,支护顶板。振动是液压元件和系统运行时的常见现象,对统性能和元件寿命等影响很大,因此使用中需要考虑并严格控制振动的有关参数。本文从单向阀工作原理、配套液压系统和负载环境等多方面分析振动产生的机理、振动对系统性能的影响,剖析国内外常见单向阀的结构特点和消除振动的措施,探讨建立试验室模拟单向阀振动特性的试验系统模型和测试方法,为设计和改进提供实用的试验数据。2、 单向阀卸载振动机理及影响图1、立柱控制原理2.1、单向阀卸载振动机理单向阀振动发生在立柱收缩操作过程中,图1是立柱控制原理,操作操纵阀,A1口接系统压力P,A2口接系统回液R,单向阀在A1的控制下打开,立柱下腔液体排除,立柱实现收缩下降动作。图2是单向阀结构原理,单向阀卸载瞬时,阀芯的受力为:ΔF=π*P3*d22/4+π*P2*(d12-d22)/4-π*P1*d12/4+f (1)其中,P1 、P2 、P3分别为A1、A2、A3腔(图2)压力。d1 、d2为对应阀芯和顶杆直径,f为弹簧力(可以不计)。开启前瞬间P2≈0,ΔF≈0,因此公式(1)可以简化为:P1*d12= P3*d22 (2)screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
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图2、液控单向阀结构原理
此时P1值定义为液控单向阀开启压力。随着P1增大,公式(
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