伺服阀

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伺服阀相关的厂商

  • 深圳市英诺伺服技术有限公司位于深圳市南山区高新技术产业园。是一家专注于高性能智能伺服控制器、编码器和创新型直线伺服电机研究、开发和销售的高科技企业。公司以其强大的研发实力及精湛的工艺技术为国内外用户提供优质的服务。目前公司产品主要有三大系列:ISC系列高性能智能伺服控制器、SS系列直线伺服电机和M系列编码器。 ISC(Intelligent Servo Controller)系列智能控制器集功率驱动和运动控制与一体,采用先进的算法使之能够精确控制步进、有刷、无刷、永磁同步、直线等电机。强大的IML函数库使用户能够非常方便的将高性能运动控制嵌入到自己的应用方案中,实现上市零等待。同时也可通过图形化的配置环境或HMI来进行可视化的系统配置和参数修改,使用户从传统枯燥的编程环境中彻底解放出来,让运动控制真正成为一种乐趣。
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  • 深圳伊斯凯普电子有限公司是一家专业从事微型电机及相关配件的供应商,包括运动控制卡、交直流伺服,步进电机,直线电机,精密导轨丝杠,驱动器,编码器及传感器等部件及系统。负责亚洲escap全系列微型电机产品及技术支持,经销德国FAULHABER,瑞士MAXON微型电机,美国ELECTRO-CRAFT伺服马达以及日系的大部分电机等。
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  • 400-860-5168转6137
    深圳特斯麦特仪器设备有限公司,专注于产品物理性能测试系统解决方案及系统实施领域,根据客户的需求,为加强产品质量、提高检测效率和减少人工成本,提供性价比最高的解决方案。多年的技术沉淀、经验积累以及思维的创新,使特斯麦特在物理性能检测领域具备独特的核心竞争力和先进的研发技术。特斯麦特公司成立于2015年,于2018年重大重组,虽然公司成立的晚,但我们的研发、生产、客服、销售团队,都具有十数年的检测系统设计、实施经验,均在世界一流的检测设备公司有10年以上的工作经验,能生产出与国外同类产品相媲美的高品质、高技术、高水准的设备。我们为客户提供最适合客户测试需求的整套解决方案,包括但不限于测试项目的确立、测试标准的设计、测试流程的设计、测试设备的制造、测试结果的分析应用等。 特斯麦特公司总部设立在深圳宝安区,并在北京、上海、广州、长春、济南、无锡、杭州、成都、西安、长沙等地均设立了分支机构或合作伙伴。 作为一家专业物理性能测试系统制造产商,特斯麦特的业务范围包括: 电子万能试验机、电子扭转试验机、电子压力试验机、扭转试验机 电子式高温蠕变持久试验机、机械式高温持久蠕变试验机 电液伺服万能试验机、电液伺服压力机、液压万能试验机 冲击试验机 热变形维卡软化点试验机、熔体流动速率试验机 耐压爆破试验机 制样机 各种试验机工装夹具、测试配件 各种按需求定制测试系统
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伺服阀相关的仪器

  • 简介:岛津液压伺服疲劳系列可通过极其真实地再现输入波形的液压伺服作动器,从大容量到小容量,实现高精度的加载。以高性能标准机为基础,按照各种试验要求为客户量身定制产品,为不同目的的动态试验提供有力支持。用途:适合钢铁、汽车、机械、树脂、大学、研究所等行业进行各种材料的疲劳性能测试、断裂力学测试等。技术参数:载荷容量:EHF-L系列——5kN、10kN、20kNEHF-E系列——50kN、100kN、200kN、300kN、500kNEHF-U系列——50kN、100kN、200kN、300kN、500kN活塞行程:±50/±100mm载荷精度:显示值的±0.5%主要特点:液压作动器机身小巧,通过控制液压油的流量,可在从低速到高速的大范围内进行试验,适合各类测试。防止试样被压弯,采用了高刚度框架。保证了各种试验的高可靠性。高性能伺服阀,即刻实现载荷与速度的无极调整。使用选配件节能单元ECU,可根据试验条件和试验状况将液压源动力最佳化,实现节能运行。试验待机模式时,降低液压源的功率级别。
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  • 机场油库伺服液位计是河北光科测控设备有限公司结合国外产品研制成的以微电子技术及伺服电机驱动技术测量液位界位的高精度测量仪表,具有非常高的安全性和可靠性。GKYWG-60伺服液位计为防爆设计,可广泛应用于各种易燃易爆场所,是机场油库伺服液位计,机场油罐伺服液位计,新疆伺服液位计,甘肃伺服液位计,宁夏伺服液位计,青海伺服液位计,陕西伺服液位计,内蒙古伺服液位计在石油石化、电力、医药、食品等领域中储罐液位测量的理想选择。  机场油库主要用于航油的接收、储存、发油及给飞机加油作业,机场油库与其相关供油设施是保证机场正常运行的关键。其中油位的测量和统计是其中重要的一个环节。如何选择合适的液位计,这是非常重要的。伺服液位计做为液位计仪表里液位测量仪表。近年来越来越受到油库液位测量的信赖。  GKYWG-60机场油库伺服液位计是采用以微处理器为基础的高智能仪表,采用了先进的伺服测量技术与进口的伺服电机组件相结合,大大提高了液面的测量精度。GKYWG-60机场油库伺服液位计可以对被测介质进行液位、界位的常规测量与信号传递,同时还具有对温度进行传送等功能,完全满足储罐储存量管理、损耗控制、成本节省和安全操作等要求,改变了数据通讯功能,增强了数据的稳定性,具有串行数据通讯RS485接口,并输出对应的4-20mA模拟信号输出。  机场油库伺服液位计基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,能地测出液位等参数。当液位计工作时,浮子作用于细钢丝上的重力在外轮毂的磁铁上产生力矩,从而引起磁通量的变化。轮毂组件间的磁通量变化导致内磁铁的电磁传感器的输出电压信号发生变化。其电压值与储存于CPU中的参考电压相比较。当浮子的位置平衡时,其差值为零。当被测介质液位变化时,使得浮子浮力发生改变。其结果是磁藕力钜被改变,使得带有温度补偿的霍尔元件的输出电压发生变化。该电压值与CPU中的参考电压的差值驱动伺服电动机转动,调整浮子上下移动重新达到平衡点。整个系统构成了一个闭环反馈回路,其准确度可达±0.7mm,而且,其自身带有的挂料补偿功能,能够补偿由于钢丝或浮子上附着被测介质导致的钢丝张力的改变。  机场油库伺服液位计性能指标  测量范围:0-50米  环境温度:-40~+70℃,  介质温度:小于200℃.  工作压力:8.0MPa  使用电压:DC24V.(可选AC220V)  平均功耗:小于15W.  各输出接点的容量:AC/250V.  四线制:两线为电源接口螺纹M20X1.5  输出信号:模拟量4~20mADC.总线RS485(可选)  精度:液面±1mm ±0.75mm ±0.1mm  示值分辨率:1mm.0.1mm  相对湿度:95%.  测量材质:电子腔室,铸铝  轮鼓腔:SUS316不锈钢(也可根据用户要求选择)  接液材质:SUS316不锈钢(也可根据用户要求选择)  接口法兰标准:ANSI 150LB RF 80mm(3") (也可根据用户要求选择)  防爆等级:Exd IICT6 GB  防护等级:IP67  安全等级:SIL3  关联设备:本安防爆场合需配安全栅  GKYWG-60机场油库伺服液位计:每个油罐安装伺服液位计并配套罐旁表,用于液位现场显示与远传。可通过4-20mA或者RS485信号的输出和PLC系统连接。实现远距离观察油罐现场的实时数据。可接收入连锁预警系统。目前随着油库自动计量系统的不断改进,出现了各种形式的储罐液位计及库存管理系统。高精度液位计中应用范围广的就是伺服液位计。  相关产品:机场油库伺服液位计 , 机场油罐伺服液位计所属分类:中国仪表网 / 浮子液位计  机场油库伺服液位计的文档下载: PDF DOC TXT我们的产品目录伺服液位计磁致伸缩液位计音叉液位开关磁翻板液位计
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  • 微机控制电液伺服疲劳试验机主要由主机、 伺服液压系统、微机控制伺服系统三部分组成。1、主机为单空间,做动器上置式四柱框架结构。机座通过地脚与地面相连,与地面接触表面积大,整机结构稳定。机座采用优质钢材锻造,表面光洁度为3.2,机座表面有梯形滑槽,方便装卸试样。横梁为伺服做动器支撑件,整个横梁通过两个升降做动器在四根立柱上下滑动,实现空间调整。伺服做动器安装在横梁中间,与横梁固定连接,活塞穿过横梁,与下压头及负荷传感器相连,传感器为疲劳机专用传感器,精度等级为0.1级。横梁上有四套液压锁紧装置,当横梁升到一定位置,锁紧装置启动,将横梁锁紧在固定位置,进行试验。弯曲支滚座可在机座表面滑动,方便位置调整。整机刚度高,稳定性好,变形小. 测力传感器采用美国高精度轮辐式传感器,传感器安装在做动器端部。伺服作动器装在上横梁上内部。作动器端部安装有压头。为满足用户做不同试验的要求,本机还配备了液压夹头,当做疲劳拉伸试验时分别将两液压夹头安装在机座台面及上做动器活塞端部。1)机座机座材料为优质钢45#锻造件。此种材料致密性好,刚性好,经三十多年用户使用验证,整机刚度没有发生任何变形,保证了整机长期使用的稳定性。2)伺服做动器做动器工作油缸采用优质45#钢件,活塞采用40Cr合金钢镀铬,耐磨损,且光洁度达到0.2。密封结构采用密封环及特种高压密封件组成,摩擦小,动特性好,保证在高频、高压下无泄露。伺服做动器内装有位移传感器,试验过程中可以时时跟随试样位移,减小误差及外部干扰。3)横梁横梁材料为优质铸钢件。横梁升降系统,通过两升降液压筒实现,横梁锁紧为两液压缸,通过液压力,将横梁抱死在立杠上,此种结构为外部锁紧,升降方便且锁紧力大,锁紧可靠,已被我厂应用到多台疲劳机上。本机横梁升降无噪音,横梁上装有液压锁紧装置,当试验空间调整好后,横梁升降停止,横梁液压锁紧装置启动,保证横梁锁紧在某个固定位置,试验过程中,横梁稳定不动。4)立杠均采用优质钢锻造件,表面精磨处理。5)压滚采用优质工具钢锻造结构,锻后淬火等热处理方式,使压滚具有高的硬度,可靠、耐用。5)液压夹头采用优质合金钢锻造结构,夹块采用高强钢锻造,碳氮共渗及淬火等热处理方式,使夹块具有高的硬度,夹持牢固,可靠。下图为疲劳试验机液压夹头结构图及液压夹头与传感器连接图。一、电液伺服疲劳试验机特点1、 电液伺服疲劳试验机主机1.1综合我公司多年经验优化设计的主机,采用当代动态电液伺服试验的流行结构,刚性好、结构紧凑。外形简洁大方、加工精细。主机光杠采用表面镀铬抛光工艺,使光杠表面硬度高,耐磨、耐腐蚀。作动器上置使工作台面较低,便于试样安装。1.2整体安装于工作台面下的伺服作动器低摩擦、高响应。伺服阀直接与伺服作动器安装在一起降低管路能量损耗,提高其动态响应。1.3高刚度横梁由高品质工程缸全行程液压提升、下降,与提升缸互锁的液压锁紧缸使横梁移动方便、易于定位、锁紧可靠。可移动手动控制盒可控制横梁液压提升、下降以调整试验空间,操作方便。2、 电液伺服疲劳万能试验机液压源2.1液压源用以供给伺服系统高压油,流量、压力稳定,受控制箱控制并具有互锁保护,此外也可单独使用,供清洗油路及操控主机。2.2元器件采用国内知名厂家优质产品,主要元器件和密封件采用进口产品,以保证液压系统的工作状态和性能。采用新技术、新材料减振降噪。2.3液压源控制系统采用可编程控制器控制,抗干扰能力强,长时间工作稳定可靠。系统设有多重保护:油温、油质、油量均有声光报警;元器件也具有过流、过压、过热等安全保护。液压源热交换器(水冷却)采用不锈纲板制成,抗氧化、耐腐蚀,清洗方便,安全可靠。3、 电液伺服疲劳万能试验机控制系统3.1伺服测量控制器核心采用美国Xilix公司最新生产的芯片控制系统,内部有多个DSP系统,并可自定义CPU,数据采集速度最高可达5000Hz。系统精度高、功能完备;具有位移、力、应变控制三种控制方式,并可任意切换;配置的函数发生器可产生多种波形;内置记数器记录循环次数,记数器可设定;全部试验由计算机控制完成。3.2系统有多重保护功能:负荷超载、试样破断、位移限制等试验保护功能;过压、过流、过热、断电、漏电、短路等自我保护功能。具有故障自诊断功能。3.3计算机采用台湾研华工控计算机软件配置:测控软件在Windows平台上采用VB语言编制;控制软件功能强大,使用稳定可靠。应用软件可实现各种波形下的疲劳试验,包括试验中止、控制中止、显示等功能;可完成S-N曲线、da/dn曲线的测试;可实时显示试验状态及位移、负荷、应变与时间曲线;可显示各个测量通道的显示值。试验软件也可根据具体要求情况提供。二、微机控制电液伺服疲劳万能试验机主要技术指标1. 试验力1.1最大试验力:静态 50KN 100kN 500kN 1000KN 动态 ±40kN ±80kN ±400kN ±800kN1.2力值测量精度:±1%示值 1.3力值测量分辨率:1/2000001.4 力值有效测量范围:1-100%2. 变形2.1变形测量精度:±0.5%示值 2.2变形测量分辨率:1/2000002.3变形有效测量范围:1%-100%量程(引伸计)3. 位移3.1最大位移: ±50 mm3.2位移测量精度:±0.5%示值 3.3位移测量分辨率:1/2000004. 函数发生器4.1频率范围: 0.001Hz~100Hz4.2试验波形: 矩形波、三角波、正弦波、斜波及用户定义波形。
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伺服阀相关的资讯

  • 聊一聊电液伺服疲劳试验机的核心技术
    导读试验机行业是一个传统而又新型的行业。随着新材料的应用和新技术的发展,更高的质量要求带动市场对试验机提出更精确和更高性能的要求,从而获得更加真实、科学的试验数据,为技术发展夯实基础。力试科仪(LSI)专注力学试验仪器设备的研发、制造、销售和服务。其中,研发是试验机的核心和源头,高端试验机的研发,离不开与时俱进的核心技术。公司自创办以来,自主创新研发了多个主打高端产品,电子万能材料试验机、电液伺服疲劳试验机、多轴协调加载系统和各类专用试验机。这次,我们先来聊一聊电液伺服疲劳试验机的核心技术。力试电液伺服疲劳试验机可用于各类材料的力学性能测试,例如低周疲劳、高周疲劳、裂纹扩展、断裂韧性等常规力学测试,同时也可以集成高低温、湿度、腐蚀环境箱进行复杂环境的耦合试验。这么一个可广泛用于航空航天、汽车、船舰、军工、冶金、建材、科研院校、质量检测等领域的“全能”产品,它的核心技术可分为三点进行阐述(试验机机械结构设计、测量控制系统、软件)。一、试验机机械结构设计1) 加载系统的同轴度在试验中,不同轴的情况会导致试样在拉伸试验中产生弯曲,会对试样造成“提前破坏”,弹性模量也会产生较大的偏差。我们通过不断地迭代创新,设计了对中系统调节环,它用于高精度夹具,圆试样和扁平试样的高同轴度夹持,配套系统对中套件,可以非常直观地对试样夹持前后左右以及角度方向实现六自由度的精确调整。配合标准同轴度测量试样,应变采集系统和分析软件,可以极大地改善试验加载的同轴度。2) 伺服液压缸伺服液压缸是疲劳试验机的核心部件,可直接影响到试验的准确性、可重复性和效率。力试应用独创的先进密封技术,专业的高端加工工艺,经过大量的对比试验来选择制造材料,对精度的要求极高。每个伺服液压缸的零件无一不经过严格的质检,确保装配到每台试验机上的伺服液压缸达到力试的质量要求。先进的密封技术赋予伺服液压缸极低的摩擦力和超长的寿命,在100Hz的高频下保证具有满足高端试验的精度和可靠性,并且能够实现拉压过零试验的完美控制。3) 油源液压秉承安全、高效运行的原则,融入节能、环保的现代设计理念。HPS-HE系列油源为全新一代静音液压动力系统,为实验室内液压驱动设备高效提供动能的同时,让用户尽享安静、清洁的空间。大流量液压站采用多泵组并联设计,根据需要启用一组或者几组油泵,极大的节约了能源,并有效减少了占地空间。主要特点有:a. 具有“零压”启动、高\低压切换功能;b. 恒压变量系统,保证系统压力的同时,最大化节能;c. 全密闭式结构,良好的隔音、绝热、环保效果;d. 外部无任何泄漏,避免灰尘、油液混合成垢;e. 内部优化布局,介质温度保持均匀;f. 有效的通风设置,保证良好通风、通气效果;g. 液晶操控面板,易于参数设置、监控;h. 可进行远程、本机操控;i. 可供多台设备运行,且具有先开后关功能。二、测量控制系统1) 控制器控制器是试验机设备的核心部件,一方面它在上位机软件的指挥下实现对试验设备的动作控制;另一方面它实时采集试验过程中试样上产生的力、形变,以及其它可能发生的物理量变化,在系统内都能根据控制算法将采集到的物理量变化又反馈到控制上。控制器关键性能:a. 系统频率:控制器的系统频率作为控制系统的关键指标,它决定控制器的闭环控制能力,系统频率越高意味着可以执行反馈控制的能力越强,可以支持试验机设备的动作越快,控制精度也越高。b. 采样频率:指控制器在每个时间片有效的采样数,对于大多数控制器而言,采样频率与系统频率一致,运行速度越高的试验需要控制器的采样频率越高,才可保障在短时间试验过程中有足够的力、变形、位移等的采样数据。c. 试验频率:试验频率是指设备用于疲劳试验时,每秒可支持的循环次数,它由多方面的因素决定(包括设备可支持的最大移动速度、加速度以及过零点时的平稳切换能力等因素有关),控制器可支持的试验频率则是最重要环节。d. A/D分辨率:是指控制采集系统模数转换能力,常见的A/D芯片有24位、20位、16位等,不同的A/D芯片能力不同,可提供的分辨率存在差异。e. 曲线吻合度:控制能够按预定的轨迹函数执行,控制器的控制算法起到关键作用。f. 稳定性:对于疲劳试验或长时间蠕变、松弛等试验,很多试验时间以月为单位,系统的稳定性十分关键。2) 力值测量系统力值测量系统是试验机不可或缺的测量部分,几乎所有类型的静态和动态材料物理性能测试设备,都离不开对力值的测量。无论是拉伸、压缩、冲击、剪切、剥离、疲劳还是断裂力学试验,力值都是最重要的测量指标。常见的力传感器有应变式、压力式、压电式以及加速度计等类型。力值测量系统关键指标:a. 零点漂移:是指在传感器静置状态下,发生的力值变化,一般而言,变化范围越小,说明传感器越稳定或环境干扰越小,但静止不变时,也有可能是传感器系统的灵敏度不够或A/D分辨率高导致。b. 温度漂移:是指传感器在环境温度变化情况发生的力值偏移。c. 非线性度:在传感器的量程范围内,线性好坏常用非线性度指标,非线性度值越低,说明线性越好。d. 特殊的,疲劳试验机的测力传感器一直处于高频交变的工作状态,弹性体相关的迟滞性、蠕变特性等和普通的静态测力传感器有很大的区别,一般疲劳机的力传感器在这些方面的指标远优于常规的载荷传感器。3) 变形测量系统变形测量系统是试验机常用的测量部件,它一般用于测量试样标距内的变形、弯曲扰度、裂纹开口宽度变化、压缩高度变化以及冲击产生的变形等。a. 变形测量系统按照是否接触试样,可分为接触式引伸计和非接触引伸计。常用的接触式变形测量装置包括:电子引伸计、全自动引伸计、千分表、扰度计、电容感应式引伸计、电磁感应式引伸计等.常用的非接触式变形测量装置包括:视频引伸计、激光位移计、红外位移计等。非接触式引伸计具有对试样无损伤测量的特点,对于软材料、复杂环境、大变形测量方面有不可替代的优势。b. 变形测量系统按照温度适用范围又可分为;常温引伸计、低温引伸计和高温引伸计等。变形测量系统关键指标与力传感器的关键指标基本相似。c. 应变疲劳对引伸计有更高的要求,需要更高的分辨率和响应频率。特别是高温应变疲劳引伸计,具有很高的技术难度。4) 位移测量系统与力传感器测量系统和变形测量系统稍有不同,位移测量系统一般是伴随机器提供,它主要用以捕获设备横梁或作动器的移动变化,是设备实现精准移动控制的重要测量部件。位移计常见有用于间接测量的固定在电机轴上的旋转编码器和直接用于测量横梁或作动器运动的LVDT、光栅尺、拉线编码器、磁滞伸缩计等。电子万能试验机一般采用旋转编码器,实现横梁位移的间接测量,位移的分辨率是通过编码器的线数、丝杆螺距、减速比等参数间接计算获得;而液压机和大多数的疲劳试验机则多以直接测量为主,位移的分辨率直接体现在位移传感器上。无论是间接测量还是直接间接,由于受到试验机机架、力传感器连接部件和试样夹具等部分的柔度影响,往往作用到试样上的变形,不能简单等同于位移测量值,两者之间实质上存在较大偏差。三、DynamicExpert试验软件力试自主知识产权多用途动态测试软件DynamicExpert ,是款易上手却不失专业性的试验软件。它具有简单直观的方案编辑界面、灵活方便的曲线调整功能、可配置的实时循环数据运算功能、强大的数据存储功能、丰富的试验波形支持以及快捷的试样保护功能。a. 试验机试验应用技术:先进复合材料试验软件包,低周疲劳试验软件包、裂纹扩展试验包(恒载增K、降K、恒K )、断裂韧性试验包(KIC、CTOD、J1C试验、阻力曲线)、谱载试验软件包、弹性体试验软件包等;特别是裂纹扩展实时自动降K 、 弹性体动刚度、弹性刚度、阻尼刚度、损耗角、能量、阻尼系数的核心算法跟多个权威客户家进行了多次数据对比验证。b. 软件的高密度据数据存储技术:力试的疲劳试验软件实现了高达10^8寿命试验数据全部通道数据高密度数据存储、数据检索查询功能,并且正在申请自主知识产权。c. 实时数据处理技术:循环载荷峰谷值、动态模量、塑性应变、弹性应变、刚度、损耗角等实时数据高性能运算处理。d. 在软件的稳定性、可靠性、扩展性定制、软件的开放性、可升级性等方便;力试的软件经过了多家客户的耐久测试,在多个客户现场经历过3000小时以上,系统不重启、软件不卡、不出异常的考验。e. 软件控制方面:已经实现了相位自动调整、加载起点终点同步协调控制功能;试样保护模块有效了解决了夹持载荷过大的问题。 结语力试深知,试验机的核心技术便是企业的核心技术。我国试验机产业要想取得良性发展,必须注重技术创新,牢牢掌握核心关键技术。正如文章导读所说,新材料技术的应用和技术在不断发展,这也表明试验机行业绝不能停滞不前。力试重视技术人才的引进和培养,提高企业专利意识,加强与高校、企业的交流合作。近两年的基础研发投入(R&D)为7.87%、10.95%,比肩发达国家的企业基础研发投入,取得多项成就,在国产试验机行业中大放光彩。我们会继续秉承自主创新精神,加强交流合作、开拓视野,在关键领域、卡脖子的地方下大功夫,集合精锐力量取得更大的突破。本文作者:力试科仪
  • “硬岩高压伺服真三轴试验机”研制项目通过验收
    7月7日,武汉岩土所承担的中科院科研装备研制项目“硬岩高压伺服真三轴试验机”,顺利通过了由中科院计划财务局组织的专家验收。  该设备基于横置滑动式对称加载结构,采用多级轨道设计,辅之可升降的定位装置,配合高刚度框架和快速响应伺服控制系统,成功解决了试样安装、偏心和加载空白角的难题,实现了硬岩真三轴应力应变全过程及渗透性测试,在深部地下工程、核废料深部处置及CO2地质封存等领域具有重要应用价值。  鉴于该试验机具有的科学意义和潜在价值,验收专家组建议继续拓展和完善设备功能,推进设备产业化。
  • 深圳三思纵横试验机|电液伺服万能试验机:在科研与生产中的价值
    在材料力学性能测试领域,电液伺服万能试验机凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了科研和生产领域中不可或缺的重要设备。今日深圳三思纵横试验机将跟大家一起来讨论电液伺服万能试验机的工作原理、应用领域以及未来发展趋势等方面的内容。一、电液伺服万能试验机的工作原理电液伺服万能试验机采用电液伺服控制技术,通过高精度传感器和伺服阀等元件,实现对试验过程的精确控制。在工作过程中,试验机通过加载系统对试样施加力或位移,同时传感器实时检测试样的力学响应,并将数据传输至控制系统。控制系统根据预设的试验参数和实时检测数据,通过伺服阀调节液压系统的压力和流量,从而实现对试验过程的精确控制。二、电液伺服万能试验机的应用领域电液伺服万能试验机广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的力学性能测试。1、金属材料领域:试验机可用于测定材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能;2、非金属材料领域:可用于测定塑料、橡胶、陶瓷等材料的力学性能;3、复合材料领域:可用于测定复合材料的层间剪切强度、界面性能等;4、构件测试领域:可用于评估构件的承载能力、疲劳寿命等。三、电液伺服万能试验机的未来发展趋势随着科技的不断发展,电液伺服万能试验机也在不断进行技术更新和升级。未来,试验机将朝着以下几个方向发展:1、智能化:随着人工智能和大数据技术的应用,试验机将实现更高级别的智能化控制。通过引入智能算法和机器学习技术,试验机能够自动优化试验过程,提高测试效率和精度;2、多元化:针对不同行业和领域的测试需求,试验机将不断推出更加多元化的功能和测试模式。例如,针对新材料和特殊构件的测试需求,试验机将开发更加专业的测试模块和夹具;3、高精度化:随着制造业对产品质量要求的不断提高,试验机将追求更高的测试精度。通过优化传感器和伺服阀等关键部件的性能,以及引入先进的校准和补偿技术,试验机将能够实现更加精确和可靠的测试结果;4、绿色环保:在环保意识日益增强的今天,试验机也将注重绿色环保。通过优化液压系统和电气系统的设计,降低能耗和噪音排放;同时,采用环保材料和工艺,减少对环境的污染。三思纵横电液伺服万能试验机作为材料力学性能测试的重要设备,其性能和功能的不断提升将有力推动相关领域的发展。未来,随着智能化、多元化、高精度化和绿色环保等趋势的不断发展,三思纵横电液伺服万能试验机将在科研和生产领域发挥更加重要的作用。同时,相关从业人员也应不断学习和掌握新技术,以适应不断变化的测试需求和技术挑战。

伺服阀相关的方案

  • 采用Vescent D2-125可重构伺服器激光控制器稳定光学频率梳的产生
    Vescent Photonics提供一系列的激光器、激光器驱动及激光器控制电子器件。近年来,采用Vescent电子器件进行光学频率梳的产生与稳定,是很多客户所感兴趣的。 构建光学频率梳的关键一步就是稳定梳齿间隔,加州大学的高级研究员Dr. Shu-wei Huang采用Vescent D2-125可重构伺服器稳定了频率梳的梳齿间隔,其光学频率梳基于微腔激光器。
  • Vescent SLICE-QTC温控器在大型热负载的具体应用
    SLICE-QTC温度控制器是Vescent Photonics研发的新品,在锥形放大器、二极管控温、TEC或加热薄膜亚mK级别控温等领域有着广泛的应用。它拥有四个独立的PID伺服回路滤波通道,可以同时控制多达四个热负载,在长时间内始终保持着亚mK级别的高稳定性。每个通道提供20W的功率(总共最多分配40W)。本文以客户实际使用SLICE-QTC单通道基于加热薄膜稳定大型热负载为例,展示它伺服回路的能力。
  • ASTM C78 混凝土横梁的弯曲强度
    3000DX 是一个伺服控制系统,可以在一个闭合回路内自动执行试验。与手动控制系统相比,我们发现操作者更偏好伺服系统,原因在于伺服系统能更精准地控制加载速度、引起样品的震动也更小。希望得到的结果是断裂强度的计算值、样品在跨距长度中间的三分之一张力区域内断裂或在样品的下部断裂。Partner 软件根据最大载荷和样品的平均截面尺寸计算断裂模量。如果断裂发生在中间三分之一以外的区域,但偏离值不超过跨距长度的5%,采用另一个公式计算断裂强度。如果断裂发生在中间三分之一以外的区域,但偏离值超过跨距长度的5%,则本次试验数据无效。

伺服阀相关的资料

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  • 【分享】电液伺服技术的发展与未来展望

    电液伺服技术的发展与未来展望 电液伺服系统的特点电液伺服系统有许多优点,其中最突出的就是响应速度快、输出功率大、控制精确性高,因而在航空、航天、军事、冶金、交通、工程机械等领域得到了广泛的应用。人类使用水利机械及液压传动虽然已有很长的历史,但液压控制技术的快速发展却还是近几十年的事,随着电液伺服阀的诞生,使液压伺服技术进入了电液伺服时代,其应用领域也得到广泛的扩展。随着现代科学技术特别是材料科学的发展,人们更加重视动态试验。而电液伺服技术是实现动态高周疲劳、程控疲劳和低周疲劳以及静态的恒变形速率、恒负荷速率和各种模拟仿真试验系统的最佳技术手段。国内电液伺服试验机的起步国外试验机同行在电液伺服技术的应用和研制起步较早,自二十世纪50年代中期以来就先后生产了各种使用电液伺服系统的试验机,如美国MTS、英国Instron、瑞士Amsler(现在分为瑞士RUMUL和瑞士W+B试验机公司)、德国Sehench和日本岛津等公司都先后研制成功各种电液伺服试验机。当时我国在这个应用领域还是空白,使用的电液伺服试验机都是从这些国家进口的。我国试验机厂家是在上世纪70年代初才开始研制电液伺服试验机,长春试验机研究所、长春试验机厂、红山试验机厂和济南试验机厂等开始进行研制。在国家财力的支持下,先后都成功地开发出电液伺服动静试验机,并开始在国内应用。正是通过当时这段时间的成功实践,培养锻炼出一批技术人员,创建了我国今后电液伺服技术发展的平台,奠定了国内在该技术领域的基础。国内电液伺服试验机的发展阶段国内电液伺服试验机的发展按照产品发展时期的特点大致划分成两个阶段:即自主发展阶段和与国外合作发展阶段。自主发展阶段:二十世纪70年代末期到二十世纪90年代初期,国内的电液伺服试验机都是以自主开发为主。主要是集中在国内几个有实力的试验机厂家,如长春试验机研究所、长春试验机厂、红山试验机厂和济南试验机厂等。这个时期的主要代表性的产品有:1983年长春试验机研究所研制的2000kN电液伺服岩石压力试验机,该设备采用高压容器作为围压,模拟试样的真实受力情况。是三轴动静试验机的代表性产品,并首次把计算机引入电液伺服试验机的控制。1984年长春试验机研究所研制的3000kN电液伺服双缸卧式拉力试验机。该项目中首次应用静压支撑技术,成功地在两个卧式伺服油缸上实现静压支撑。另外,还首次应用了伺服同步技术,实现双缸系统的同步跟踪和精确定位。双缸的同步精度达到了0.03mm。该产品标志着国内静压支撑技术和双缸系统的同步技术已经成熟。1987年长春试验机研究所研制的1MN电液伺服大型结构试验机,这是当时研制的国内最大吨位的电液伺服试验机。1986年长春试验机研究所研制出小型随机电液振动台。1985年长春试验机厂研制的200kN电液伺服动静试验机,在国内首次采用高压无齿夹头和横梁预应力锁紧技术。是标准动静试验机的典型代表产品。红山试验机厂同期已经研制出国内第一台拉扭电液伺服动静试验机,首次集拉压与扭转试验于一体。该产品标志着国内拉扭传感器技术、扭转摆动缸技术及拉扭合成试验技术已开始应用。这个时期研制生产的电液伺服试验机的技术特点是:在测控系统,随着数字电路技术和计算机技术的发展,开始从模拟控制向模数混合式控制方向发展,并开始将计算机技术应用到控制系统中。应用了伺服同步技术,实现双缸系统的同步跟踪和精确定位。研制出低阻尼、高响应、长寿命的静压支撑动态伺服油缸。利用增压技术,实现高压无齿型泛秃崃涸びαλ簟?nbsp 以上这些产品的技术特点在当时的电液伺服技术发展中,都是比较先进的。与国外合作发展阶段:进入二十世纪90年代,随着我国改革开放的步伐加快,国内试验机厂家与国外同行之间的联系更加密切,双方为了各自的利益开始寻求合作的途径。在此期间长春试验机所首先在1989年与美国MTS公司正式签署技术合作协议,1993年开始进入实质性的实施阶段。另外,长春试验机厂开始与英国达泰克公司进行技术合作,济南试验机厂和日本的岛津合作,红山试验机厂也在同期与英国的Instron公司进行联系洽谈。总之,这段时期是我国主要几家试验机厂寻求与国外合作的时期。这个时期的电液伺服试验机的产品品种也是最繁杂;有国内自主产权的产品,有引进技术合作生产的产品,还有国外技术国内生产产品。各试验机厂家产品代表各自的合作厂家的特点,在国内试验机市场展开了一场较量。国内试验机行业进入与国际合作发展时期后,在面对国外先进技术的同时,并没忘记自身技术的提高。在这方面国内的很多优秀企业始终是坚持两条腿走路。面向汽车零部件试验领域开发的“电液伺服减振器性能和疲劳试验台”、“电液伺服方向盘性能及疲劳试验台”、“电液伺服扭转疲劳试验机”和“X--Y电液伺服双轴向振动台”等。在这个时期研制生产的电液伺服试验机的特点:国内电液伺服试验机的品种繁多,不仅丰富了国内电液伺服试验机的市场,同时也提高了自主产品技术的水平。电液伺服技术在试验应用领域得到扩展。在发展较快的国外测控系统方面。国产测控系统方面,随着单片机技术和计算机技术的发展,开始向总线化、模板化技术发展,并逐步提高计算机在系统中的控制比重。在伺服协调控制技术方面有所突破,利用该技术成功的开发出国内第一台“电液伺服双轴四缸试验机”,其中心定位精度小于0.03mm。主机伺服油缸在静压支撑的基础上,又开发出动压支撑油缸。与国外试验机同行的技术对比三十年来国内电液伺服试验机的发展取得了长足的进步,但与国外试验机同行相比,特别是与瑞士W+B公司相比较差距还是很大的,特别是在高技术试验应用领域方面还无法与国外同行相抗衡。不论是在技术手段和产品品种方面都存在很大的差距。

  • 【转帖】电液伺服万能试验机与电液比例伺服万能试验机

    文献: 新编液压工程手册 北京理工大学出版社 一九九八年十二月出版  [URL=http://www.okyiqi.com]电液伺服试验机[/URL]分为动态电液伺服和静态电液伺服[URL=http://www.okyiqi.com]试验机[/URL]两种,伺服阀更适合于动态试验机,而电液比例阀在静态试验机上有无可比拟的优越性。电液比例阀式万能试验机及老产品技术改造自开始生产至今已有100多台,所有产品都正常工作,小至100kN大至15000kN微机控制电液伺服试验机压力试验机。电液比例阀控制技术是目前国内外最新控制技术填补了试验机行业空白,将电液比例阀成功运用于静态电液伺服试验机,打破伺服阀在静态试验机上的垄断局面,使其具有更高可靠性、稳定性及技术先进性,为我国液压试验机发展开辟更为广阔的前景。将该项技术成功应用于普通液压式试验机技术改造,使老产品更新换代成为可能,使之达到与新的电液伺服试验机具有相同的技术水平,使用更为方便可靠。欢迎订购我公司产品,我们将以先进的高技术产品、优越的性能价格比回报广大用户。让用户买了放心,使用放心,使用上质量可靠、稳定性高、功能齐全、性能优良、操作简单、使用方便的一代高科技产品。  一. 当前国内外同类产品技术概况  随着[URL=http://www.okyiqi.com]试验机[/URL]技术的发展,国内外电子液压[URL=http://www.okyiqi.com]万能试验机[/URL],近年来发展了三种不同控制方式;一种是电液伺服阀控制,一种是采用具有速度控制器的压力阀控制,第三种是宽流量范围的比例阀控制,除了控制系统外,还采用高精度力与位移测量系统及计算机采集处理等技术,在功能上达到甚至超过电子万能试验机,尤其在大负荷上液压万能试验机及各种[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/prolist_9.html]压力试验机[/URL]具有更大的优势。日本岛津UEH型及美国STEX公司的HVL型液压万能试验机均采用电液伺服阀控制双向油缸;负荷、变形、位移控制由电液伺服闭环控制,同时具有电子测量和计算机数据处理功能,电液伺服阀的优点是静动态性能良好,分辨率高、滞环小、线性度高、工作范围广更适合动态电液伺服试验机。其缺点是用于静态液压万能试验机上未能发挥其特点,使其造价提高、抗污染能力变差、工作噪声较大,油温升高快,有些还需水冷却。  西德申克公司的UPM液压[URL=http://www.okyiqi.com]万能试验机[/URL],其控制原理是由速度控制器控制力矩电机而带动压力控制阀施加负荷,并具有速度电流反馈,是一种传统的控制方式。  在国内济南试验机厂与其他厂家合作研究了500kN微机控制液压万能试验机与日本岛津产品相似,采用伺服阀控制,此外济南试验机厂已引进日本500kN的UDH型电液伺服阀式液压万能试验机,目前上述产品均在济南试验机厂生产。  二. 电液比例阀与伺服阀控制技术在静态万能试验机上应用比较(见下表)  “比例控制阀发展的初期阶段,仅仅是将比例电磁铁代替普通液压阀的开关型电磁铁或调节手柄,这种比例阀的结构原理和设计准则没有变化。这种比例阀工作频宽小,稳定滞环大,只能用于开环控制。七十年代中期至八十年代初,是比例阀发展的第二个阶段,比例阀开始采用各种内反馈原理,耐高压,比例电磁铁出口比例放大技术日趋成熟。阀工作频宽达到5~10Hz稳定滞环降低到3%左右,八十年代以后,比例阀技术发展进入第三阶段,比例阀原理进一步改善,采用了压力流量位移反馈和动压反馈及电校正等手段,使阀稳定精度动态相应和稳定性都有进一步提高。除中位仍有部分死区外其控制性能与伺服阀更为接近”。“此外比例放大技术也相应迅速发展,不仅集成了各种反馈信号传感接受和处理功能,而且尺寸大为减小,可安装在阀体上使整个控制系统组成一体,使用更为方便,比例电磁铁驱动力的提高,也为阀的动态特性的改善提供了条件”,将其应用于静态电液伺服万能试验机中,配合微机精密调速控制系统已完全满足其使用要求。  电液比例阀与伺服阀控制技术在静态万能试验机上应用比较 电 液 比 例 阀 伺 服 阀 电液比例阀:抗污染能力极强,对液压油的过滤要求为20μm,可实现无故障运行。伺服阀:对液压油的过滤要求需达到3μm以内,抗污染能力极弱,尤其对静态液压式试验机间隙密封的柱塞油缸,更易引起油质污染,阻塞伺服阀。控制方式:电液比例阀是纯数字电器伺服控制、电路简单,稳定性非常高。控制方式:伺服阀多数采用模拟电器控制、电路复杂,稳定性较弱。 工作状态:电液比例阀是在低压起动,系统压力随试验力增加而比例增加,噪音低、油温不易上升,不需冷却装置。 工作状态:伺服阀是在高压状态下起动,正常工作时始终处于最高压力下,工作噪音大、油温升高快,容易渗漏,需要进行水循环冷却。 电器测量控制系统:采用计算机总线插卡式设计,所有功能通过软件来完成,有利于功能扩展、软件升级及微机联网,并且具有故障自诊断功能,维修极为方便,只需更换微机内相应插卡即可。 电器测量控制系统:伺服阀电器测量控制系统大多数采用德国都利公司电箱,需自配计算机及软件去管理电箱,显示试验数据,打印报告等工作,一旦电箱出现故障,试验机厂家无能力维修。性能:电液比例阀反应速度较低,适合于静态液压试验机(频宽Hz/-3dB)~25 性能:而伺服阀反应速度较高,频宽(Hz/-3dB)20~200,适合于动态试验机。 闭环控制 闭环控制性能价格比:高 性能价格比:低

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