用你这个方法是达不到这样的精度的,如果能也是偶然,精度高的价格也不便宜: c% Y' Q7 ?5 H; |4 G
; q& `1 W* W& C" D第一章 概 况 # o1 `- u7 p) P$ l3 @& o1 h% A. g
液压技术是实现现在传动与自动化控制的关键技术之一,液压技术以器特有的特性,可以实现体积小,高响频,易扩展,柔性传输,无缝无级变速,可操控性能好,易于实现直线运动等优点征服世界,从而世界各国都对液压工业的发展给予了很大在重视,而液压同步技术,则是液压技术里的一个很大的分支,有这举足轻重的地位,特别是在高精度,高响频率,大流量,长行程领域.然而,这个技术基本全部掌握在国外几家大公司受力,因此很多地方的运用都受到了这样那样的限制.
9 F7 g: ?4 I2 w. R" |4 |5 W: y一 目前运用的液压多缸同步优缺点分析 ! |$ r+ {$ w: ?
1: 同步阀同步: " Z& e# q) W* r5 E+ B* L+ W
同步阀是最老的技术之一,使用分流截流方式实现同步,有点的价格便宜,安装方便.流量范围大.缺点精度低,抗偏载能力差,需要反复调节,只适用同步要求不高,没有同步危险的地方.属于低端产品,也比较成熟.误差终点补偿.如果出现偏载严重或者油缸卡滞,同步效果随即失效. 0 @" y3 y& N$ ^' I
正常同步精度5%-10%
+ Y" i$ |2 s% k: e 1 无调节同步阀 1 M9 P+ p6 H3 W/ @/ _& O
2可调节同步阀
0 M! _# \6 r8 t) L H 3 电控调节同步阀 8 f0 _ v. _, p4 Q6 [
2、同步缸同步: . F9 D0 a6 G; M
同步缸是容积同步,同步精度高,抗偏载能力强,对油品抗污染能力强, 价格相应较高,属于被动同步, 缺点是体积大, 流量小, 补油困难, 安装受限, 体积不能做的很大, 否则会严重影响同步精度和安全, 油缸出现内泄补油困难.可以在合适的地方使用.液压油不循环,容易升温和污染,影响系统工作. 5 Y+ h s. n. L( ] \. j: @
正常同步精度0.1%-5%
' @0 F5 A4 `& l4 I, h& V) \* K: b1 同步缸(流量小) : W# a- T* Y& {) m4 D
2 串联油缸(制作工艺要求高)
4 \! G/ h9 K( }5 r% Q. V$ S3 双出头油缸串联(压力损失大,加工精度要求高,维修困难) 3 D: a8 t" S& z& J
4 同步缸是同步精度理论上的0,但是由于制造精度的原因,不能做得很大,在流量,小行程时可以采用,大流量,大行程时,不适合. 3 W6 m; g3 H7 g: S. U1 O
3、同步马达(同步分流马达): $ O0 M! e5 w l4 }3 A' Z: P
同步马达也是采用容积同步方式, 用同心轴连接,同步性能好,抗偏载能力强,抗污染能力强, 缺点体积大,价格高, 维修困难,使用有限制,必须在转速范围才可以, 目前是主流,使用范围广.也可用于增压. + \) `6 n# v9 N" E
同步精度1%-10% 7 b" \& H7 p/ @
1 柱塞同步马达(精度高)价格昂贵,维修困难.
" _/ R: y8 T a0 u2 齿轮同步马达(精度低) 7 o+ W0 P" N9 C0 x) ~! ]
3 适用于中低压,在高压情况下故障多,钢性链接轴很容易扭坏 0 W/ F6 U8 H, ~6 N& F
4 同步马达必须在运行的转速范围内才可以达到较理想的同步效果.超过或者低于额定转速,同步效果大打折扣,特别是执行器需要多个数度的时候,很难选择流量范围.
2 w* X% K0 }$ m1 L; t' s4、并联泵: ' S* A @8 D: ?5 ~, E
并联泵是多个泵用联轴器并联,同步效果对比同步马达,精度比同步马达低, 2 g4 a9 A( n- l
1 新安装时,效果尚可,维修或者跟换派件时候,由于磨损不同,偏差较大.
1 C) {/ u4 l* ^* A1 O" t( S 2 参考同步马达性能. . h0 P8 g) z3 ?) z; i% g h9 ]
5、机械同步: ( b0 Q$ u0 P1 g0 b
采用齿轮齿条或者杠杆等机械结构保证同步,稳定性好,但是体积庞大.精度不高,特别是大偏载的时候特别容易磨损,影响精度.偏载小,精度要求不高,和安装空间大的地方可以适当选用. 4 O5 l% ~# X' J
6、复合控制:
, Z: L% ?. E$ n [+ K) A) H用分流, 截流 ,调速阀 单向阀等组成一个控制回路,是目前采用的比较多,效果比同步阀稍好,缺点也是抗偏载能力差,需要反复调节,油路多,需要有专业知识,用的元器件多,故障率也高,特别的多缸同步调试困难,受外界干扰大,运行中如果出现故障,调试相对复杂,有技术人员在的情况下,又要考虑成本的时候可以采用,参考同步阀同步. + S: i, v! u3 k! V$ o( t1 b9 q
7、比例伺服系统:
* ~0 g \; [9 C2 v; _+ K用比例阀或者伺服阀 ,位移传感器组成一个环保回路,体积小,结果经凑,运用电脑程序控制,高速响应,动态调整,抗偏载能力强,精度高,专业性强,对油品和操作,环境有相当的要求,关键部件依赖进口,价格高,一般承受不了,维护保养困难.只适应于小流量,大流量价格极高精度难控
$ D' I4 U. e" \( H$ ]' B/ G 精度0.01%-5% " J* P" o: }: F! X
1 精度具体看传感器精度,阀精度和cpu处理能力
9 V4 h0 M$ c& c6 T: ]6 v2 可以动态平衡,曲线呈锯型波动, ' Q5 U" d% c. ]& P$ Y( z
3 代表为: 比例系统,伺服系统 ,数字缸等
" s% _ t8 B/ ^$ T0 a5 c目前伺服环闭代表目前最高水平与技术,对硬件要求高,特别的电控,对应要求特别高,安装体积小,流量小,资金宽裕的情况可以选用. " k* ]# K+ A) Z& r5 N5 ^
$ \) h& V: A4 J1 F# ?6 E
二 高精度程控液压同步分流器 9 O4 `# r. N* T U- y- R
1 同步动作原理介绍
* v# n4 S% [& G3 ]采用plc将模拟量流量数字化,用容积同步的方式保证精度和安全,采用多点电控修正误差,高精度可加装位移传感器和电控比例修正精度可堪比伺服, 可以不加传感器也可高精度, 无爬行. 集成同步模块,可以实现免调试. 7 k* P. Q4 y- R6 L
1 在每个执行机构中加入节流阀或者流量,压力控制阀. ) W. [( U0 K+ z2 f% a9 Z; ]
2 使用流量分配器对系统输出流量进行分流控制 ; q6 \" g" @8 Z T5 U/ y# T
3 用伺服比例的方法,加位移传感器随时对每个执行机构实施调控. % v! f3 Z! N7 h3 s: e2 k% T) Y! \2 q
4 运行平稳无噪音. " o: ?' w' [& v4 _& E: h( y e
5 还可以无级调速,一个系统多个数度控制,是其他同步器所不及的. 4 }& N- v1 }% ]6 R, D0 A# A
6 动态平衡同步曲线是一台单齿平行线.基本无波动. ! A: G) ~, J5 z' C& ]
6 M2 c: y$ r5 a1 z $ x3 r1 N3 y$ K( q
2 产品结构简介
" Q' w. E1 |0 v6 K# E- d6 X 采用最简单安全的容积同步方法,即利用高精度的容积腔和活塞,把流量精确定量成可控模式,然后按照需要联动,输入等量的液压油,从而实现精确分流的目的,采用活塞杆联动,和橡胶密封,保证泄露量降到最低,最新运用推挽方式提高效率和利用率.
; t4 F' {) }6 @2 r, a0 i* P7 z. z3 高精度程控液压同步分流器特点
# e4 \' ?3 t( _7 I, _- g5 v ; y0 R' P, C; O' z; \6 O- L
1 同步器机构简单合理 ,运行平稳, 速度均匀,无爬行,无噪音. 6 s0 }' T! ^& e# X3 ^
2 同步精度高 1%-0.01% ( p6 r4 i. D0 ^3 c& c
3 流量范围大 从0到设备型号流量最大值
k Y' f) E. D ~0 O! ^+ D" N4 做工精良.每一路的内泄漏都很小,有效保证同步精度和同步安全
& T( a, w& s/ Q! o5 如有需要,配备位移传感器,检测效果更佳,同步精度更高
8 [- d& p2 \$ V! U' _/ ~6 同步器在系统程序配合控制下,定点修正偏差,修正偏差控制0.1%以下
5 |+ L9 p- ]0 c6 f x2 ^! z7 普通系统可以做到免调试,接入系统即可正常工作.
5 X$ o% i- }7 r! Z! _9 t! A8 偏载对同步精度无影响(多缸同步工作时,系统具有安全保护功能,当n个液压缸中的任何一液压缸负载偏载卡滞不动,其余缸均不动)
4 r1 v! B4 M; C5 u7 o5 a9 系统可以在任何位置悬停并且保持状态,并且可以自由变换位置状态. 6 K4 D- w* R9 ?* Z0 f
价格适中,精度高,同步安全,可以使用于任何场合,集合了同步阀的安装简单,同步缸的安全,同步马达的扩展性和伺服的精度,是目前较理想的液压同步器件. , G8 Z6 F) ?7 R: V
, A0 ]6 y2 q; `: W
|