加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 |
站内搜索:
日本油研
您当前的位置:首页 > 液压文章资讯 > 液压系统文章资讯

液压的发展历程和现状丹尼逊液压技术的新突破

时间:2019-11-24 12:10:13  来源:  作者:  浏览量: 9
简介:中国的高端重型装备、高端工程机械、高端重型主机、高端军事装备、各种高端自动化作业线将可全面升级,数字denison液压技术若能得到全面推广。意义重大,影响深远。

液压的发
中国的高端重型装备、高端工程机械、高端重型主机、高端军事装备、各种高端自动化作业线将可全面升级,数字denison液压技术若能得到全面推广。意义重大,影响深远。

液压的发展历程和现状丹尼逊液压技术的新突破

一.denison液压—制造业的基础器件

利用巴斯卡定律和能量守恒的原理建立起来的一门科学。因为高压液体携带了巨大的能量,denison液压是利用液体不可压缩的特性。所以在工业中获得十分广泛的应用。

具有重量轻、输出力量大、使用方便、运行平稳、便于控制等众多优点,denison液压件是制造业的核心部件。广泛应用于冶金、机械、石油、航空、航天、航海、军事等各个领域,已经形成了极为庞大的denison液压产业。液压元件的规格和种类繁多,产品有成百上千种。

分为齿轮泵叶片泵柱塞泵等。1.液压的基础元件为denison液压泵。将电动机、发动机的能量转换为液压能。

分为柱塞缸、活塞缸、单作用缸、多级缸等。液压马达完成旋转运动,2.denison液压的执行元件为液压缸和液压马达。液压缸完成直线运动。分为齿轮马达叶片马达柱塞马达等。

用来控制油缸或油马达的方向、速度和位置,3.denison液压的功能元件是各种denison液压阀。主要是控制油流的方向和大小。分为方向阀、压力阀、单向阀、节流阀、调速阀、比例阀伺服阀插装阀等。

随着社会和技术的进步逐渐发展和完善起来的尤其是高端军事领域和高端装备制造以及各种自动化设备的需要,denison液压技术已经有近200年的历史。促进了高端伺服denison液压的快速发展。

二.国denison液压工业的现状

广泛应用于国民经济的各个领域,denison液压技术是国家的基础技术。直接影响到装备制造业的强弱,衡量一个国家工业化水平的重要标志之一。世界上所有制造强国都是denison液压强国,如美国、德国、日本、法国等。国的denison液压产业现状却不容乐观。

国开始引进液压技术,上世纪60年代初。首先引进日本系列的液压产品,山西榆次建立了第一个液压产业基地,随着液压在中国获得应用的领域不时扩展,大量的民营企业开始仿制国外的低端产品,目前已形成1000多家液压件厂的庞大产业,大量生产低端denison液压元件。

国80年代引进了德国系列的产品,改革开放后。建立了北京华德denison液压,但产品还是属于中低端技术水平。德国denison液压产品随着德国成套设备大规模引进,开始占领中国的主要市场,这就是目前德国“博士—力士乐”系列。德国大规模占领中国市场后,美国技术逐渐进入中国市场,这就是美国的依顿—威格士”系列。后期还有意大利的阿托斯系列”等进入中国市场。

中国的高端denison液压市场都是国外产品占据主导地位,目前。比如冶金、军事、石油、电力、海洋、重型机械等领域,尤其是工程机械领域,中国20吨以上挖掘机所用的denison液压件基本控制在日本川崎和德国力士乐手中。中国工程机械受制于国外denison液压企业,近5000亿元产值的大部分利润被外企拿走,成了中国的锁喉之痛”其原因在于,国的制造业发展战略临时以来重主机、轻配件,对denison液压产业的重视水平缺乏,缺乏基础研发投入。加上高端denison液压产品研发投入巨大(几千万到数亿元)涉及的领域又多(机、电、液、传感技术、控制技术、加工技术、热处理技术、外表处置技术、基础资料、基础工艺等)致使许多企业没有勇气和能力去研发高端denison液压产品。

但denison液压技术落后世界(据行业协会估计落后10-15年)已经严重制约了中国制造业的发展,随着国民经济各领域都获得了巨大发展。中国已成为世界制造大国。更制约了中国从制造大国向制造强国的转变。行业协会和许多有识之士的积极推动下,国家已经将denison液压产业纳入“十二五”发展规划,明确提出发展目标,制定了多项攻关计划,并第一次将“数字denison液压”也列入其中。

总投入超过300亿元。与此同时,从2009年起争相投入数十亿到上百亿元资金发展denison液压产业。各大主机厂也掀起了并购世界denison液压公司的高潮,如三一重工收购德国大象、普茨迈斯特;山东潍柴收购德国林德;徐州重工收购德国FTFluitron公司、荷兰AMCA 公司等,资金总数也超过百亿,目的都是希望快速缩短denison液压产业与国外的差异。

编制了液压传动与控制20年发展路线图,denison液压专家。希望依照跟踪、仿制、创新、逾越四步走的路线,2030年达到世界先进水平。2013年1月,工信部牵头,三个行业协会联手,42个主机厂和液压企业、全国的资深专家等参与,天津工程机械研究院成立了工程机械的攻关平台,希望用3-5年的时间,以举国之力攻克制约工程机械发展的高端denison液压技术难题,扭转高端denison液压元件临时依赖进口的局面。

中国目前denison液压行业的总产值还不如德国力士乐公司一家在全球的denison液压件销售额,据报道。液气密行业协会对中国denison液压等机械基础件行业现状的说法是还没有掌握核心技术,还受控于人”

三、denison液压—一种新的液压

denison液压技术肯定要与计算机技术相结合,21世纪是计算机技术、数字技术、信息技术的时代。这是发展方向。数十年来,德国、日本、法国、美国等对数字denison液压都进行了研究,但一直没有突破性进展。其原因在于,国外走了一条元件数字化的道路。元件数字化不能充分发挥数字技术的优越性,其控制思想和控制方法没有任何改变,只是将denison液压传动链条中的一个环节进行了数字化,denison液压元件融入保守的模拟denison液压链条中,不能充分发挥数字技术的优越性,无法与传统技术的比例阀和伺服阀竞争。

30年前研制胜利了第一代数字缸,数字denison液压走的一条全程数字化道路。并完成了理论研究,建立了数学模型(1第一代数字缸是机械位移传感器与数字伺服阀构成直接速度和位移反馈,并于1990年用于航天部的装弹机构上。一直生产使用至今。

定位精度可以达到微米级,精度非常高。但它也有一个缺点,就是行程做不长,速度太慢,不适宜广泛的工业应用。为了克服这个缺点,于1990年推出了外反馈的第二代数字缸,克服了速度慢,行程短的缺乏,2000年用于海军六自由度训练平台模拟试验台。但第二代数字缸外反馈结构复杂,可靠性差,不适宜大批生产。又于2003年发明了第三代数字缸,即双内反馈数字缸,将反馈机构装进缸内。这一代数字缸综合了前两代数字缸的优点,克服了缺点,可以将高速度、长行程、可靠性统一起来。第三代数字缸已用于某军事装备上。至此,前后共花费了近20年的时间,才完成了数字denison液压缸的工业性应用准备。

对第三代数字缸不时进行改进和完善,尔后。终于获得用户的认可,将其用于冶金、机械、石油、海洋、军事等诸多领域中,均取得成功。

油缸在移动过程中,第三代数字denison液压缸是将伺服阀、机械位置传感器与油缸做成一个整体。机械位置传感器与数字伺服阀构成自动闭环控制,计算机或控制器发出的脉冲信号与油缸的速度和位置构成一一对应的关系,脉冲的频率就是油缸的速度,脉冲的总数就是油缸的行程,精确对应。从而将传统denison液压复杂的通过电传感器而实现的闭环控制变成了简单的开环控制。

支撑了数字技术的深入研究和发展。但中国还有大量已在使用的各种保守denison液压驱动的主机,第三代数字缸的胜利应用。能否不做大的改动,就将这些落后的denison液压主机变成先进的液压主机?这一想法使我确立了新的研究方向,数字denison液压”全程数字化方向的指引下,又进而研制胜利分散的数字denison液压系统,发明了油缸内置数字传感器、数字伺服阀、数字专用的数字控制器等等。

原有的液压主机无需任何改动就能变成先进的数字denison液压主机。这种数字denison液压系统由普通denison液压缸+数字传感器+数字伺服阀+数字控制器等构成。控制原理与控制一体化数字缸一样,利用这一套数字denison液压系统。仍然采用开环控制,没有任何复杂的参数调节。如此一来,就进一步扩大了数字denison液压的应用领域。

也相继发明了油缸内置数字传感器、双驱动数字伺服阀、单驱动数字伺服阀、大流量插装数字伺服阀、数字油马达、数字摆动马达、数字变量泵、数字敏感伺服阀、数字敏感伺服缸、数字振动缸、数字超高频振动缸、数字超长行程多级缸等10多种核心denison液压元件,目前我已经开发出了多种精度、多种行程、多种规格的整体式数字denison液压缸。基本覆盖了激进液压的所有领域。由于这些元件加工简单、制造容易、性能优良、使用可靠、维护方便、价格廉价、通用性强等众多优势,获得用户的认可。以下是已经发明胜利的局部数字denison液压系列元件:

必需经过市场的严格检验。实践是检验真理的唯一规范,一项发明是否先进。数字denison液压也必需经受应用实践的严格考核,才干证明它先进性和适用性。以下是一个典型的应用实例:

1水电领域的筒形阀

有一个关断水流的设备叫筒形阀。这是一个8-10米直径的圆筒,水电领域的水轮机发电装置中。重达数十吨。圆筒中间是水轮机,外端是强大的水流,筒形阀升降要求响应速度快,受控性好,用来开关水流,实现水轮发电机起、停的关键设备。筒形阀靠6只denison液压缸高精度上下同步升降,升降高度一般是1米到2.6米,每缸之间的同步升降误差要求很高。如果升降不同步,筒形阀就会卡在缝隙内造成故障。筒形阀有很多优点,但解决多油缸高精度同步是一大难题。水电行业临时不能解决,只好引进国外机械同步专利,但效果不好,只好成套购买国外denison液压产品,但由于价钱高贵、系统复杂、调试麻烦,更主要的效果也不好。

与我合作开展了数字denison液压在水轮机上的应用。2009年7月在30万千瓦机组上一次投运成功,用户只好寻找新的出路。所有指标均处于先进水平,且设备重量轻、调试时间短,价格廉价,精度高,控制简单,无故障运行2年多后,2011年被鉴定为“全球首创”目前已推广应用了17套,为用户节省了约5000万元的费用。

还用于航天系统的导弹发射装置中的多自由度装弹机构、海军六自由度运动平台、石油深井丈量、海底地质丈量、冶金高炉控制、连铸denison液压振动、芜湖铸管设备等等数十个项目均取得成功,除上面的典型应用实例外。解决了用户的难题,得到用户好评。尤其值得一提的2014年1月16日媒体报道:国产数控减摇鳍助力中国钓鱼岛亮剑”作为维权主力船之一的中国海警2337号首次用上了国产新型数控减摇鳍。该技术实际就是5年前我提供给有关大学的机械反馈数字伺服阀的应用实例。目前,有关方面又引进了一体化数字缸正拟用到舰船舵机的控制中,说明数字denison液压技术已经引起了包括海军等多方面的重视。

四.数字denison液压的意义

制造强国的必需。近20年来,denison液压是工业自动化的基础。世界激进液压技术没有突破性的进步,其发展几乎走到尽头。

即不能与计算机技术、数字技术和信息技术很好地结合,保守denison液压有个天生的缺陷。尤其是伺服元件结构过于复杂,牵连领域太多,制造资料要求苛刻,制造难度太大,调试使用维护麻烦,售价之高让用户难以接受,大规模推广困难。

又没有特别需要高强度铸件的要求,而数字denison液压与计算机技术、数字技术和信息技术组网特别方便。结构简单,用料一般,制造容易,抗污染能力强,利息低廉,调试方便,操控智能化,故障率低,维护容易,寿命较长,控制精度、响应速度及节能降耗等性能良好。突破了激进高端denison液压元件的设计障碍、资料障碍、工艺障碍、制造障碍。现有的数字液压元件包括缸、泵、阀、油马达、传感器、控制器,几乎覆盖了激进液压的所有应用领域,不但浓缩了液压产业,而且扩展了denison液压的应用领域。
 
来顶一下
返回首页
返回首页
 
上一篇:丹尼逊技术震撼分析:国外挖掘机目前水平及发展动向 
下一篇:丹尼逊观察视角:2015工程机械行业观察 
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
全站热门文章
液压系统怎么进行酸洗 液压系统酸洗流程工艺及配方说

     针对液压系统的管道酸洗可以有效地将管内壁氧化物彻底清除,还能预防管壁过腐蚀、管道内壁再次锈蚀及管内残留化学反应沉积物等现象的发生,下面为大家介绍

顺序阀出现乱序、噪音如何解决

  顺序阀出现乱序如何解决:1、首先检查顺序阀是否装反。2、顺序阀设定压力不合理。在乱序位置适当提高顺序阀设定压力。比如调整到120bar。3、如果用的是流量再生阀,

液压式大包连浇小车的维修_同步系统的改造

   液压式大包连浇小车的维修_同步系统的改造 大包连浇装置是连铸机进行钢包更换,实现多炉浇注的必备装置。它运行的效果直接影响着连铸机的生产。常用的大包连浇

分离式液压站_液压泵站

   分离式液压千斤顶液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静

液压泵结构和液压泵工作原理描述

  齿轮泵描述齿轮泵结构图 CB-B型齿轮泵是我国最基本最为典型的外啮合齿轮泵,该泵结构如图所示。它由前盖3、泵体2、后盖1、一对齿数相同的齿轮7和9组成。齿轮

你可知道为什么液压缸的压力等级是6.3, 16, 25, 31.5M

   引言你可知道粗糙度为什么是0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5?你可知道油缸缸径为什么是63, 80, 100, 125?你可知道油缸压力为什么是6.3,

东风4型内燃机车静液压马达油封漏油原因及措施

   东风4型内燃机车静液压马达油封漏油原因及措施1.简介 东风4B、4C型机车长时间处于全负荷、高速运用状态,静液压马达油封漏故障率明显提高,静液压马达油封频繁漏

液压马达发热的原因及解决方式

   液压马达和液压泵是液压系统中最主要的两个发热源。液压马达是执行机构,主要执行旋转运动,是把压力能转化为机械能的过程。液压泵是机械能转化为压力能的过程,也

不同的双缸同步回路

   机械同步就不说了,从简单到复杂:
1. 分流阀:准确率差,流量要选小不选大(和选女友年纪的原则相同),因为准确率是以最大流量算的。
2.

工程机械液压油箱设计应注意的关键问题

     由于工程机械具有移动性的特点,所以其液压油箱的设计与普通液压油箱设计有所不同,下面就介绍下在移动式工程机械液压油箱设计中

轴向柱塞泵的工作原理与结构

   轴向柱塞泵的工作原理与结构 1.轴向柱塞泵 为了构成柱塞的往复运动条件,轴向柱塞泵都具有倾斜结构,所以轴向柱塞泵根据其倾斜结构的不同分为斜盘式(直轴式

摆线液压马达端面划伤的修复

   摆线液压马达端面划伤的修复1.简介 由于摆线液压马达是一种低速大扭矩多功能液压马达,根据工作需要在工程机械上选用十分广泛。某摆线马达,配流结构为平面配流,排

常见液压马达承受径向力和轴向力的情况

   外五星液压马达可承受较高的径向力和轴向载荷,这取决于外五星液压马达所选用的是圆锥滚子轴承。客户在选型中需要承载轴向力时可选用外五星液压马达。

电液伺服阀的内泄漏特性及故障在线分析

   电液伺服阀的内泄漏特性及故障在线分析 在汽轮机电液控制系统( DEH)中,作为电液转换元件电液伺服阀的作用十分重要。电液伺服阀稳定可靠性直接影响到机组的安全稳

加热炉_步进炉水平液压缸比例控制失效故障

   加热炉_步进炉水平液压缸比例控制失效故障 (1)步进炉水平液压缸的比例控制 步进炉水平缸所驱动的负载较大,具有很大的惯性。为了防止冲击,在步进炉水平缸刚启

多路阀的密封出现泄漏怎么办?

   多路阀的密封等设备由于长时间大扭矩机械运动,齿轮箱啮合间隙变大,造成较大的噪音及设备振动。加之密封部位长期处于高速、高温状态下运

液压油缸如何保养

   因为液压油缸要承受很大的压强,负载越重,它的压强就会越大,因此,做好液压油缸的保养工作是整个液压系统的维护最重要的一环。液压油缸

力士乐液压启-停技术有效提高工程机械燃油经济性

     多年来,液压技术已被证明非常适合移动设备用来解决其面临的不断发展的挑战。更高的性能要求催生了压力更高的液压泵和马达。对

比例多路换向阀

   比例多路换向阀 多路换向阀是指以两个以上的换向阀为主体,集安全阀、单向阀、过载闷、补油 阀、分流阀、制动阀等于一体的多功能组合阀,它具有结构紧凑、管路简单

汽轮机液压故障_油动机故障现象及分析

   汽轮机液压故障_油动机故障现象及分析 DEH控制系统(数字电液控制系统)由EH油系统、DEH数字控制器以及汽轮发电机组构成。系统采用数字计算机作为控制器,电液转换

液压机工作效率提升技巧的方法有哪些

   液压机其在机械加工中很常见且会经常使用,而且又是网站产品和关键词,所以,有必要进行该产品的熟悉和了解,好让大家知道它是什么以及怎样来正确合理使用,得到预

履带底盘与挖掘机有着重大的联系

  说到履带底盘,大家应该对其不陌生,众所周知,履带底盘在挖掘机中的应用!下面的文章就带大家了解一下挖掘机吧!从20世纪后期开始,国际上挖掘机的生产向大型化、微型化、多

超级摆缸径向柱塞液压马达的优点

   超级内五星与普通内五星之间的优点1.原先的内五星马达受高压或冲击后经常出现的故障是轴承套碎裂。HZH超级马达通过材料与结构的改变彻底解决这一问题。即使

与发动机转速连动控制的负载敏感系统

     随着发动机的转速改变油泵流量随之变化,要求油泵控制目标补偿压差和多路阀进出口压差也随之改变,要求目标补偿压差随发动机转速

挖掘机回转马达故障的分析及排除方法

   回转马达一、液压马达回转无力液压马达是执行机构,设在液压传动的末端,是把液压能转换为机械能,使平台回转。此马达采用轴向柱塞点接触中转速的液压马达。1、现

电磁换向阀

   电磁换向阀 电磁换向阀又称电动换向阀,简称电磁阀,它是借助电磁铁的吸 力推动阀芯移动的。 图G所示为三位四通电磁换向阀的结构原理和职能符号。阀的两端各有

多路阀实验时的注意要点

   多路阀主要是一种在工程机械,矿山,冶金等不同的行业和领域中使用范围非常广泛的一种设备,主要是带有压力补偿的负载敏感比例换向多路阀

过滤器的故障分析与排除

   过滤器的故障分析与排除过滤器带来的故障包括过滤效果不好给液压系统带来的故障,例如因不能很好过滤,污物进入系统带来的故障等。1.滤芯破坏变形这一故障现象表现为

变频调速功率适应型液压系统的研究

   1 引言 节能一直是液压技术的主要研究方向之一。节能型液压回路包括压力适应型回路、流量适应型回路和功率适应型回路,其中功

液压缸的维护、维修知识总结

   1.液压缸的日常检查内容①液压缸的泄漏情况。②液压缸的动作状态是否正常。③液压缸运行时的声音和温度有无异常。④活塞杆有无伤

文章分类
  【 液压机 】文章资讯
  【 液压系统 】文章资讯
  【 液压泵 】文章资讯
  【 液压阀 】文章资讯
  【 液压缸 】文章资讯
  【 液压马达 】文章资讯
  【 液压附件 】文章资讯
  【 工程机械 】文章资讯
热门文章排行
  • 全部
  • 本月
  • 本周
  • 今天
推荐资讯
压力继电器的故障分析与排除
压力继电器的故障分析
液压控制系统的分类
液压控制系统的分类
液压控制系统的组成
液压控制系统的组成
推荐产品
468-800-50BM/日本Azbil TACO气动元件
468-800-50BM/日本Azb
日本油研方向控制阀
日本油研方向控制阀
DSLHG-10-1-ET-A200-C-13日本油研座阀型电液换向阀
DSLHG-10-1-ET-A200-C
LSVHG-04EH-750-2P-ET-WEA-B1-20日本油研伺服阀
LSVHG-04EH-750-2P-ET
EHFBG-06-250-C-E-S-5001日本油研电液比例阀
EHFBG-06-250-C-E-S-5
PM37-06BC-3.7-A240-30日本油研PM系列电机泵
PM37-06BC-3.7-A240-3
VPVQQ-PSAW-06C-PSSO-06BA-60日本油研变量叶片泵
VPVQQ-PSAW-06C-PSSO-
ASR2-C-CXD200N-A00-12日本油研伺服电机驱动泵
ASR2-C-CXD200N-A00-1
日本油研高压柱塞泵A3H145-FR14K-10
日本油研高压柱塞泵A3
日本油研高压柱塞泵A3H56-FR01KK-10
日本油研高压柱塞泵A3
栏目最新文章