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同步回路是指在液压系统中要求两个或多个液压执行元件以相同的位移或相同的
速度(或固定速度比)同步运行时,就需用同步回路。在同步回路设计中,还必须考虑到执行元件所受到载荷不均衡,摩擦阻力也不相同,泄漏量也有差别,制造上的差异也会影响同步精度。为了弥补上述影响,应采取必要的措施。
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同步阀有分流阀和分流集流阀两种,常用的是分流集流阀。采用分流集流阀可使液压缸双向同步。由于这种阀的内部节流孔是相互连通的,为了防止在行程中途停止时两液压缸因负载不同而发生窜动,故在该阀与液压缸之间装有液控单向阀。若液压缸每次都到达行程终点,则经阀内相通的油孔,可使两缸都能到达行程终点,从而防止累积误差。分流集流阀可用于两液压缸负载相差较大的同步回路,在完全偏载时仍能保证速度同步,同步精度可达1%~3% 。
分流集流阀有一定的适用范围,低于公称流量过多时,分流精度明显下降。该阀的压降较大,约为1MPa,因此在确定系统压力时应考虑到这一因素。另外,在安装分流集流阀时,要考虑对称配管,并尽量靠近执行机构。
这种同步回路结构简单、造价低,适用于同步精度要求不高的设备
另外靠欠账做生意迟早会做不下去的,但一律不欠账也是不切实际的;长期赊账,高额欠款,越积越多,也是极不理智的;明明知道有些人不可靠,但贪做生意还要欠,丧失主动,更是愚蠢的。在生意场上“学费”是人人要交的,但是不能重复的犯同样的错误。做汽配是要付出很多心血和细致而又艰辛的劳动,有时为了生意受委屈,被误解甚至遭谩骂、殴打也必须忍受。再有还要善于不时地把自己的难处、苦处、风险讲给客户听,让他们逐步地理解你,帮助你,慢慢地分担你的困惑,减轻你的负担。
液压同步马达是由尺寸相同的若干个液压马达组成的(图2)。相同的尺寸和较高的加工精度,使得各个液压马达的流量基本相同,从而实现速度同步。同步精度主要取决于液压马达和液压缸的加工精度以及负载的均匀性。由于加工误差总是存在的,故同步误差是不可避免的。因此,在采用同步马达的同步回路中,要采取措施消除累积误差,提高同步精度。
在液压同步马达内部每一条油路上都设有一个溢流阀和单向阀组成的阀组,用于消除位置不同步误差。一个液压同步马达一般要控制几个液压缸,由于存在同步误差,其中必有一个液压缸先到达终点,随着马达继续转动,已到终点的液压缸的压力油就通过溢流阀回到油箱;同样,在液压缸回程时,也必然有一个缸首先到达终点,随着马达继续转动,该油缸与其马达之间会产生真空,这时通过单向阀对该支路进行补油。这样,通过溢流和补油来实现同步,从而消除累积误差。 液压同步马达应尽量靠近执行机构,在安装时要对称配管。
这种采用液压同步马达的同步回路适用于多缸同步且同步精度要求较高的回路,其同步精度可达1%
2017年是“十三五规划”第二年,传统意义上,每个五年规划第二年为基建项目开工高峰年。事实上,跨入2017年,全国各地新一轮重大项目投资项目确是相继开工,拟定的投资项目数额更大,动辄从千亿到万亿不等。据统计分析发现,在各地众多的投资项目计划中,“铁公机”项目的投资一股独大,其地位难以撼动。众所周知,房地产投资过去热度一直不减,但房地产今年可能不再是投资热点。那么,地方政府要稳住GDP,有什么可以替代过去持续增长的房地产投资?答案是,基建投资。
这种同步回路是由带内置位移传感器的伺服油缸(或带外置位移传感器的普通油缸)和比例阀组成,通过位移传感器和比例阀构成的闭环控制实现精确的同步控制。两个比例阀的控制信号,一个设为基准信号,另一个设为跟随信号。回路的同步精度取决于位移传感器和比例阀的控制精度,同步精度≤0.1%。
液压缸可选用带内置位移传感器的伺服油缸,也可选带外置位移传感器的普通油缸。前者安装方便,但价格高;后者价格低,但需要考虑位移传感器的安装和维护问题。在设计时应根据实际情况来确定。
采用带液压伺服补偿的等流量双泵的同步回路对于大型设备的液压同步回路,由于执行机构所需要的流量较大,全流量通过控制阀所产生的节流损失较大,因此系统的效率较低;若采用变量泵容积调速同步回路,虽然可获得高效率,但同步精度较低。采用带液压伺服补偿的等流量双泵同步回路,则可解决这一问题。这种同步回路由两台等流量泵输出的大流量压力油分别向两液压缸供油,液流不经过节流,系统的效率高。用两个等流量泵独立供给两个等尺寸的液压缸,理论上可实现缸的同步,但实际上只能是基本同步。因为由于液压元件的制造误差以及两支路可能的偏载等原因,会使两缸的运动速度产生误差。为了消除速度误差,须在系统中设置液压伺服补偿装置