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机械设计与制造技术研究
                  Research on Mechanical Design and Manufacturing Technology


             提高。随着磁通密度的增加,阀门的推力增强,直接导致控制量增大,响应时间
             显著缩短,大幅提高了液压技术的应用效能。


                 一、液压系统概述

                 (一)液压系统的组成
                  一个完整的液压系统一般包括五类组件,即:驱动组件、运动单元组件、操
             作组件、支撑组件以及液压控制组件。其中,驱动元件的作用是将原驱动力的设

             备能转化为液体的气压能,也就是液压控制中的水泵,并为整个液压控制提供能
             量。液压泵的结构形式一般分为齿轮泵、叶片泵和活塞泵。运行单元组件的作用
             是将液体中的气压能转换成机械动力,并驱动负载做垂直往复运动或回转运动,
             一般情况下,它是指液压缸和液压电机。操作控件也叫液压阀,它能在全液压系

             统中对液体的压强、流速和方向进行控制和调节。
                 (二)现代液压技术的优势
                  帕斯卡定律是现代液压技术的基本工作原理,其涉及的设备主要有:动力部
             分、执行部分、辅助部分、控制部分以及工作介质液压油等,每个部件都有许多

             细小的部件,它们通过相互配合来实现各自的功能。现代液压技术具有操作简便、
             功率大、结构简单等优势,具体如下。
                  液压系统中的部件比较多,结构也比较简单,可以在不同的工作需求下对部
             件进行调整,从而实现相应的应用,具有很大的灵活性。

                  液压系统的总体尺寸很小,质量也很轻,在使用时,它所受的惯性力很小,
             响应迅速。
                  现代化的液压技术,操作简单,可以无级调节,可实现自动过载防护,延长
             使用寿命。

                  通常采用矿物油作为液压系统的润滑油,价格低廉,并且可以在相对移动的
             表面上进行自润滑。
                  在采用液压系统和电液联合控制后,既能实现起重生产装备的自动化,又能
             实现对设备的遥控,使相关工作更加方便,效率更高,大幅减少了人力的投入。


                 二、液压机械自动化控制技术发展现状

                  液压机械自动化控制技术的应用已经逐渐普及,并在机械制造、汽车制造、



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