東機美 DG4V-3-6C-M-U1-B-7-54 日本TOKIMEC東機美,TOKIMEC,應用其本身的尖端科技,為船舶港口,工程建筑,能源動力,國家防衛(wèi)等眾多行業(yè)提供各類先進的裝置,設備及系統產品,對于社會生活的基礎領域里發(fā)揮著巨大作用及影響力。,節(jié)能,控制性能卓越的液壓及電子產品,,東機美,TOKIMEC,(新名稱東京計器,TOKYO_KEIKI)為社會基礎設施領域。,工業(yè)機械設備-注塑機,壓鋳機,數控設備,機床,沖壓機,鍛造機,吹塑機等。,工業(yè)機械及專用車輛設備-液壓挖掘機,起重機,高空作業(yè)車,林業(yè)機械,混凝土泵車,旋挖鉆等。,東京計器電磁閥特點:,1.特優(yōu)的浸油式電磁動作設計,采用了滑閥浸于系統中的油內動作,具有緩沖作用,即使在高壓力高頻率的切換 動作下,仍可平穩(wěn)無聲。,
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7、 慣性通道的截面被簡化為圓形;,,8、 忽略懸置彈簧隨溫度的變化率,及溫度對液體流動的影響,,9、 橡膠元件在低頻的動態(tài)剛度幅值與滯后角很少,實際可以視為不變[10];,,10、假定集總參數模型的狀態(tài)變量為X,定義為解耦盤。,,另外,除了上面1~9條的基本假設,集總參數模型(II)還需要以下的假設:,,這些參數忽略了解耦盤關閉時候的狀態(tài),每一種解耦盤都視一個常開的工作狀態(tài);,,假定在沖入液體流動狀態(tài),一個常量的速度場通過液體流動通道;,,假定解耦盤常開的情況下,流動平衡方程、動量轉換方程、流體連續(xù)性方程完全可以定量描述浮動解耦盤式懸置的線性模型。,,大氣壓視為恒壓;,,假定集總參數模型的狀態(tài)參數X可以定義為解耦盤.,,與模型(I)相比,集總參數模型(III)包含了基本假設的1~5條,同時假定集總參數的狀態(tài)變量X,定義為非線性。,,應該提及的是三種集總參數模型都有各種不同的假設條件,但是它們都有以下的幾點特征:,,HEM的特性的預測,不僅需要線性與非線性的模型,而且也需要集總參數的值;,,線性集總參數的模型的利用主要是為了定性地分析HEM的動剛度與滯后角,同時評估滯后角的峰值頻率值;,,為了定量地分析懸置的動剛度與滯后角,有必要研究集總參數的非線性模型;,,假定集總參數三種被動液壓發(fā)動機懸置模型動特性對比研究,橡膠的滯后角為常數,及動剛度與滯后角峰值可以被調和;,,懸置的主要工作頻率范圍在0~30HZ。,,2 不同模型的主要參數識別,,主要參數識別實驗設
東機美 DG4V-3-6C-M-U1-B-7-54 日本TOKIMEC備為裝有激振器的伺服控制液壓缸。其液壓缸被夾緊在機械機座上,激振器的直線驅使液體流入到兩腔或三腔的容積里。通過激振器的直線運動位移乘以活塞頂面積就可以把激振器的位移變化轉化為液體的容積變化。保持活塞的一側處于大氣壓狀態(tài),激振器的運動驅使液體通過連接管流入參數識別腔。識別腔是 厚的聚丙烯酸構成的,識別腔之間有鋁合金連接頭。模塊化的設計保證了不同的部件可以通過連接盤固定在識別腔上,不同測試部件方向遵循液體流動的方向。高頻的壓電傳感器用來測量識別腔的壓力變化,作為電信號接受連接盤的輸出數據。,,三種被動液壓發(fā)動機懸置模型動特性對比研究,,⑤高頻壓電傳感器 ④連接盤 ③識別腔 ②連接管,,圖4 參數識別實驗設備圖,,Fig.4 Parameter identifications apparatus,,在前人的著作中[4,5,14],非線性剛度,阻尼等參數被定義為基于振動幅值、頻率、載荷力參數變化的函數。我們可以通過上文講到的實驗設備獲取主要識別參數,也可以用有限元方法獲取參數。有限元分析主要需要運用一些動力學軟件,例如ANSYS,ADINA等,但是有限元方法也必須接受最前面的基本假設條件,最終需要實驗驗證。在論文中,作者主要用實驗方法獲得主要的參數。需要提及,橡膠的有效泵壓面積主要受預載力的影響。獲取橡膠的主要參數(,)的方法是去除懸置內液體作用,然后單獨測量上腔的參數。我們做研究的懸置視為單腔承受載荷的懸置,主要因為有一腔只是起到轉移液體的作用[18]。