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公开(公告)号:CN109281891B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN201811327952.9
申请日:2018-11-09
IPC: F15B15/14
Abstract: 本发明公开一种密封间隙可变的液压缸活塞密封装置及液压缸,属于液压缸技术领域。该装置采用分体式活塞,活塞组成包括位于活塞两端的第一挡圈(102,202)、第二挡圈(9),以及位于活塞轴向中间位置并沿活塞杆(10)外缘向缸筒(11)内壁的径向方向依次排布的内活塞体(103,203)、薄壁套筒(104,204)和外活塞体(5)。液压缸单向行程工作中,当油液压力升高时,压力油经油道(16)进入薄壁套筒内部空腔(6),使薄壁套筒(104,204)的薄壁部分产生径向弹性变形,带动外活塞体(5)外圆表面也随之产生整体的径向外扩,减小活塞与缸筒(11)内壁之间的密封间隙,减小泄漏量,解决压力增大而导致的泄漏量增加问题,适于油液压力大及对密封性能要求高的场合。
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公开(公告)号:CN109281890A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811327939.3
申请日:2018-11-09
CPC classification number: F15B15/1447 , F15B15/1452 , F15B2215/30
Abstract: 本发明公开一种液压缸组合密封结构及液压缸,属于液压缸技术领域。该组合密封结构包括分体式活塞、设置在分体式活塞上的组合密封装置、调节组合密封装置中密封间隙的第一薄壁套筒(4)及第二薄壁套筒(13)、第一挡板(3)、第二挡板(14)。该组合密封结构同时使用密封圈密封和间隙密封来阻止内泄漏,克服了现有技术中密封圈密封和间隙密封单独使用时的不足;还利用薄壁套筒径向弹性变形的方法来调节间隙密封结构的密封间隙。本发明具有良好的密封效果和可靠性等优点,可消除或减少因压力增大带来的泄漏量增加问题,适于油液压力大及对密封性能要求高的场合。
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公开(公告)号:CN109281889A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811327923.2
申请日:2018-11-09
CPC classification number: F15B15/1452
Abstract: 本发明公开一种用于液压缸活塞的组合密封装置及液压缸,属于液压缸技术领域。该装置采用分体式活塞,包括至少两个活塞体。其中,第一活塞体(2)外缘与缸筒(12)内壁之间存在微小径向间隙,形成第一间隙密封;第二活塞体(6)外缘分别装有密封件(7)、第一挡圈(5)、第二挡圈(8),形成密封圈密封。第一活塞体(2)与第二活塞体(6)之间通过螺纹连接连为一体,形成组合活塞。该组合活塞沿轴向集成有一个密封圈密封和至少一个间隙密封,形成组合密封结构。本发明同时使用密封圈密封和间隙密封来阻止内泄漏,克服了现有技术中密封圈密封和间隙密封单独使用时的不足,密封效果良好,适于油液压力大及对密封性能要求高的场合。
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公开(公告)号:CN105526210B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201610019569.1
申请日:2016-01-13
Applicant: 中南大学
IPC: F15B19/00
Abstract: 本发明公开了一种液压缸任意行程位置微小内泄漏量测量方法及其装置。一种液压缸任意行程位置微小内泄漏量测量方法,采用加载缸水平加载试验装置与液位传感器、位移传感器的组合方式,检测被试液压缸回油路的液面变化与活塞杆的位移变化,将两种变化换算成液压油体积变化,再将两者体积差除以测量有效时间即为内泄漏量值。一种液压缸任意行程位置微小内泄漏量测量装置,包括加载缸水平加载试验装置、液位传感器、油液收集容器、位移传感器,液位传感器与油液收集容器安装在被试液压缸的回油回路,位移传感器连接被液压缸活塞杆。本发明能测量液压缸任意行程位置的内泄漏量,同时本发明使用传感器来保证测量精度,具有测量精度高的优点。
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公开(公告)号:CN104454785B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410495180.5
申请日:2014-09-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种工程机械液压缸故障诊断系统及与之适用的故障样本信号采集方法。所述系统包括特征参数提取模块、数据库模块、人机交互模块和分类器模块,其中:特征参数提取模块用于提取故障特征参数和检验相似度;数据库模块用于存储样本数据和临时数据;分类器模块用于设计分类器和对未知故障信号进行分类;人机交互模块用于根据用户输入完成相关查询显示功能。本发明公开了一种故障样本信号采集方法,用于在液压缸型式试验台上开展面向故障树底事件的分级模拟试验,采集故障样本信号和试验台状态信号。本发明的有益之处在于:所述系统故障诊断精度较高,可诊断出故障原因和故障等级;采集的故障样本信号杂质少便于提取特征参数。
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公开(公告)号:CN104454785A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410495180.5
申请日:2014-09-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种工程机械液压缸故障诊断系统及与之适用的故障样本信号采集方法。所述系统包括特征参数提取模块、数据库模块、人机交互模块和分类器模块,其中:特征参数提取模块用于提取故障特征参数和检验相似度;数据库模块用于存储样本数据和临时数据;分类器模块用于设计分类器和对未知故障信号进行分类;人机交互模块用于根据用户输入完成相关查询显示功能。本发明公开了一种故障样本信号采集方法,用于在液压缸型式试验台上开展面向故障树底事件的分级模拟试验,采集故障样本信号和试验台状态信号。本发明的有益之处在于:所述系统故障诊断精度较高,可诊断出故障原因和故障等级;采集的故障样本信号杂质少便于提取特征参数。
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公开(公告)号:CN102650304A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201210168715.9
申请日:2012-05-29
Applicant: 中南大学
IPC: F15B11/22
Abstract: 本发明公开了一种基于比例阀控蓄能器调节偏载的液压同步驱动系统,包括液压传动回路和电液控制系统。目的是在偏载情况下实现较高精度的同步运动。液压传动回路包括油箱、吸油过滤器、溢流阀、电机、联轴器、定量泵、高压过滤器、调速阀、三位四通电液换向阀、液压锁、平衡阀、液压缸、两位四通比例换向阀、蓄能器。电液控制系统包括基于液压缸位移反馈的位移同步控制回路和基于液压缸无杆腔压力反馈的载荷均衡调控回路。针对偏载工况,利用比例阀控蓄能器调控液压缸的工作压力,实现不同液压缸之间的载荷均衡。从根本上消除偏载对同步精度的不利影响,实现位移同步和负载均衡的协调兼顾,并达到较高的同步精度。
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公开(公告)号:CN109281891A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811327952.9
申请日:2018-11-09
IPC: F15B15/14
CPC classification number: F15B15/1447 , F15B15/1452
Abstract: 本发明公开一种密封间隙可变的液压缸活塞密封装置及液压缸,属于液压缸技术领域。该装置采用分体式活塞,活塞组成包括位于活塞两端的第一挡圈(102,202)、第二挡圈(9),以及位于活塞轴向中间位置并沿活塞杆(10)外缘向缸筒(11)内壁的径向方向依次排布的内活塞体(103,203)、薄壁套筒(104,204)和外活塞体(5)。液压缸单向行程工作中,当油液压力升高时,压力油经油道(16)进入薄壁套筒内部空腔(6),使薄壁套筒(104,204)的薄壁部分产生径向弹性变形,带动外活塞体(5)外圆表面也随之产生整体的径向外扩,减小活塞与缸筒(11)内壁之间的密封间隙,减小泄漏量,解决压力增大而导致的泄漏量增加问题,适于油液压力大及对密封性能要求高的场合。
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公开(公告)号:CN105526210A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610019569.1
申请日:2016-01-13
Applicant: 中南大学
IPC: F15B19/00
CPC classification number: F15B19/005 , F15B2211/87
Abstract: 本发明公开了一种液压缸任意行程位置微小内泄漏量测量方法及其装置。一种液压缸任意行程位置微小内泄漏量测量方法,采用加载缸水平加载试验装置与液位传感器、位移传感器的组合方式,检测被试液压缸回油路的液面变化与活塞杆的位移变化,将两种变化换算成液压油体积变化,再将两者体积差除以测量有效时间即为内泄漏量值。一种液压缸任意行程位置微小内泄漏量测量装置,包括加载缸水平加载试验装置、液位传感器、油液收集容器、位移传感器,液位传感器与油液收集容器安装在被试液压缸的回油回路,位移传感器连接被液压缸活塞杆。本发明能测量液压缸任意行程位置的内泄漏量,同时本发明使用传感器来保证测量精度,具有测量精度高的优点。
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公开(公告)号:CN102705283A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210168740.7
申请日:2012-05-29
Applicant: 中南大学
IPC: F15B11/22
Abstract: 本发明公开了一种基于比例溢流阀实现载荷均衡的液压同步系统,包括液压传动回路和电液控制系统。目的是在负载不均衡情况下实现较高精度的同步运动。液压传动回路包括油箱、过滤器、精过滤器、电机、联轴器、变量泵、调速阀、电液换向阀、比例溢流阀、比例换向阀、单向阀、溢流阀、双向液压马达、小齿轮、大齿轮。电液控制系统包括基于速度反馈的速度同步控制回路和基于压力反馈的载荷均衡调控回路。针对负载不均衡工况,利用比例溢流阀直接调控液压马达的工作压力,实现不同液压马达之间的载荷均衡。从根本上消除负载不均衡对同步精度的不利影响,实现速度同步和负载均衡的协调兼顾,并达到较高的同步精度。
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