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[摘 要]随着我国经济不断的发展,我国高科技技术水平正在不断的提升。对于我国掘进机在工作的中,由于该机器的主机振动较为严重,而且施工环境也十分恶劣。所以我国科研人员在研究该机器的过程,将主机中存在的液压振动转化的能量进行吸收,并行成吸收转换装置。因此,本文通过阐述转换器的构成以及以及工作原理,并分析转换器仿真模型以及构成参数,探究转换的结构以及施工参数对其输出的影响。此次研究的主要目的是为了确保振动能量液压转换器的优势,并促该机型机器在工作中能够节约能源。
[关键词]振动能量 液压转换器 建模仿真
中图分类号:F123 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)37-0028-01
前言:
我国的掘进机类型较多,而且内部结构分布虽然较为相似,但是实际工作的内容使完全不同。例如;全段面硬岩掘进机。该机器适用于高音古代以及大型石头比你却其中含有的石英十分丰富,在該工作环境中,由于工作消耗能量大,导致该机器的主机在工作中的震动也会十分的剧烈,而且系统在受到冲击的时,会降低机器的使用寿命,也会对施工情况造成一定的影响。因此,本文此次研究的课题,对我国震动能量液压转换器具有重要性意义,对我国的施工影响具有现实性意义。
一、转换器的构成以及以及工作原理
振动转换器的内部结构主要是由活塞、活塞储存体、蓄能器、单项阀、液压发动机以及油箱等构成。单项阀是位于活塞储存体底部的,并且为了将阀门与箱体能够牢固,是将其镶在储存体底部的,并且在阀门两侧,分别有三个且轴线,而且一次排列在同一个平面上。单向阀具有A出口以及B进口。A出口能够与蓄能器相连接,并且能够和液压发动机中的进油口通道相通,而B进口则是能够与油箱一油箱和液压发动机的出油口同通道相互连接。
对于该转换器的工作原理则是在转化器的活塞杆是与该机器的主体性连接,并且油箱在此过程中使固定的,当主机发生振动时。转换器的活塞杆是能够伴随着振动而一起振动,促使活塞能够反复的进行运动,活塞在反复运动的过程中,活塞的储存体能够完成吸油以及排油各一次,当通过压力将油吸入蓄能器或者促使油能够通过液压发动机而回到油箱,液压发动机在随着振动的过程,能够利用机械能进行输出。
二、转换器仿真模型以及构成参数
当工作人员在采用仿真模拟软件进行实验时,利用振动能量液压转换器的装置,建立模拟形态,并且进行仿真实验,为了能够方便简单,在进行仿真模拟的过程时,假设该机器的主体在振动中形成的能量通过转换器的活塞并以 运动。其,模型如图1所示,其砖砌的构成参数以及流体参数如表1所示。
为了研究马达转速的上升幅度与蓄能器的容积之间的关系,相关工作人员在经过模拟的实验后,作出了相关的曲线图。马达转速与蓄能器容积是具有着非常的大的关系,当马达转速上升时间越快,证明该容器内的容积也是非常大的,而且是存在的一定的波动的,但是会影响马达的质量。反之,容器内含有的统计越小,马达的转速会随着时间的递增才会有所增加,转速的变化也价位平稳,不过会影响工作的质量以及速度。
结论:
经过相关的模拟实验研究表明,机器的振动能量在通过转换器极性吸收,并形成机械的能力对机器所需的能量进行输出。本文本文通过阐述转换器的构成以及以及工作原理,并分析转换器仿真模型以及构成参数,探究转换的结构以及施工参数对其输出的影响:研究了机器主体之间相互的影响,并利用转换器将其合理的进行洗后转化为机械能,提高了工作效率。望此次研究内容以及结果能够受到相关人员的关注,并在实际工作中加以完善。
参考文献:
[1]雷军波,陶建峰,刘成良,等.振动能量液压转换器结构与特性研究[J].液压与气动,2017,03(3):1-5.
[2]经哲,郭利.基于IWMMDF的液压泵振动信号特征提取方法研究[J].计算机测量与控制,2015,23(10):3448-3451.
[关键词]振动能量 液压转换器 建模仿真
中图分类号:F123 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)37-0028-01
前言:
我国的掘进机类型较多,而且内部结构分布虽然较为相似,但是实际工作的内容使完全不同。例如;全段面硬岩掘进机。该机器适用于高音古代以及大型石头比你却其中含有的石英十分丰富,在該工作环境中,由于工作消耗能量大,导致该机器的主机在工作中的震动也会十分的剧烈,而且系统在受到冲击的时,会降低机器的使用寿命,也会对施工情况造成一定的影响。因此,本文此次研究的课题,对我国震动能量液压转换器具有重要性意义,对我国的施工影响具有现实性意义。
一、转换器的构成以及以及工作原理
振动转换器的内部结构主要是由活塞、活塞储存体、蓄能器、单项阀、液压发动机以及油箱等构成。单项阀是位于活塞储存体底部的,并且为了将阀门与箱体能够牢固,是将其镶在储存体底部的,并且在阀门两侧,分别有三个且轴线,而且一次排列在同一个平面上。单向阀具有A出口以及B进口。A出口能够与蓄能器相连接,并且能够和液压发动机中的进油口通道相通,而B进口则是能够与油箱一油箱和液压发动机的出油口同通道相互连接。
对于该转换器的工作原理则是在转化器的活塞杆是与该机器的主体性连接,并且油箱在此过程中使固定的,当主机发生振动时。转换器的活塞杆是能够伴随着振动而一起振动,促使活塞能够反复的进行运动,活塞在反复运动的过程中,活塞的储存体能够完成吸油以及排油各一次,当通过压力将油吸入蓄能器或者促使油能够通过液压发动机而回到油箱,液压发动机在随着振动的过程,能够利用机械能进行输出。
二、转换器仿真模型以及构成参数
当工作人员在采用仿真模拟软件进行实验时,利用振动能量液压转换器的装置,建立模拟形态,并且进行仿真实验,为了能够方便简单,在进行仿真模拟的过程时,假设该机器的主体在振动中形成的能量通过转换器的活塞并以 运动。其,模型如图1所示,其砖砌的构成参数以及流体参数如表1所示。
为了研究马达转速的上升幅度与蓄能器的容积之间的关系,相关工作人员在经过模拟的实验后,作出了相关的曲线图。马达转速与蓄能器容积是具有着非常的大的关系,当马达转速上升时间越快,证明该容器内的容积也是非常大的,而且是存在的一定的波动的,但是会影响马达的质量。反之,容器内含有的统计越小,马达的转速会随着时间的递增才会有所增加,转速的变化也价位平稳,不过会影响工作的质量以及速度。
结论:
经过相关的模拟实验研究表明,机器的振动能量在通过转换器极性吸收,并形成机械的能力对机器所需的能量进行输出。本文本文通过阐述转换器的构成以及以及工作原理,并分析转换器仿真模型以及构成参数,探究转换的结构以及施工参数对其输出的影响:研究了机器主体之间相互的影响,并利用转换器将其合理的进行洗后转化为机械能,提高了工作效率。望此次研究内容以及结果能够受到相关人员的关注,并在实际工作中加以完善。
参考文献:
[1]雷军波,陶建峰,刘成良,等.振动能量液压转换器结构与特性研究[J].液压与气动,2017,03(3):1-5.
[2]经哲,郭利.基于IWMMDF的液压泵振动信号特征提取方法研究[J].计算机测量与控制,2015,23(10):3448-3451.