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电液伺服试验系统技术指标

电液伺服试验系统技术指标

3台630KN作动器,位移±250mm 2台250KN作动器,位移±125mm 电液伺服控制方式:力控制、位移控制 双油泵供油,功率90KWx2,300L/min。

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电液伺服试验系统造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

伺服

  • RYH152F5-VV2+GYG102C5-RG2
  • 富士
  • 13%
  • 湖南个赞智能科技有限公司
  • 2022-12-07
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伺服

  • RYH401F5-VV2
  • 富士
  • 13%
  • 湖南个赞智能科技有限公司
  • 2022-12-07
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伺服

  • RYH751F6-VV2
  • 富士
  • 13%
  • 湖南个赞智能科技有限公司
  • 2022-12-07
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伺服

  • RYH751F5-VV2
  • 富士
  • 13%
  • 湖南个赞智能科技有限公司
  • 2022-12-07
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伺服

  • RYH401F6-VV2
  • 富士
  • 13%
  • 湖南个赞智能科技有限公司
  • 2022-12-07
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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经济技术指标

  • 40层
  • 04.2m层高
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2009-05-12
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电液伺服万能试验

  • 2000KN 下置
  • 1台
  • 1
  • 上海华龙
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-10-11
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伺服系统

  • (生产安防视频监控系统)四头,垂直升价,导轨式,详见说明要求.
  • 1套
  • 2
  • 大品牌
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-07-13
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伺服监控系统

  • 3、终端设备黑名单版本号、未采集数据条数设备异常状况提醒等×4、对系统中运行的设备、子系统、登录的角色和数据的采集和用户进行实时的监控,对数据的传输和采集做统一的控制×5、具备多种报警方式,如终端显示
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-03-14
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微机控制电液伺服万能试验

  • SHT4206 测量范围:0-2000kN 校准不确定度:Urel=0.8%,k=2
  • 1台
  • 1
  • 中创
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-09-09
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电液伺服试验系统主要功能

通过控制器控制作动器模拟水平向地震波,研究振动台上的结构在模拟地震作用下的抗震性能及破坏机理。

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电液伺服试验系统技术指标常见问题

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电液伺服试验系统技术指标文献

陶瓷砖试验技术指标统计 陶瓷砖试验技术指标统计

陶瓷砖试验技术指标统计

格式:pdf

大小:29KB

页数: 1页

GB/T4100-2015 陶瓷砖 附录 A 附录 B 附录 C 附录 D 附录 E 附录 G 附录 H 附录 J 附录 K 附录 L E≤ 0.5% AⅠa类 0.5%<E≤3% AⅠb 类 3%<E≤6% AⅡa类 6%<E≤10% AⅡb 类 10%<E A Ⅲ 类 E≤0.5% BⅠa类 0.5%<E≤3% BⅠb 类 3%<E≤6% BⅡa类 6%<E≤10% BⅡb 类 10%<E B Ⅲ 类 挤压陶瓷砖 挤压陶瓷砖 挤压陶瓷砖 挤压陶瓷砖 挤压陶瓷砖 干压陶瓷砖 干压陶瓷砖 干压陶瓷砖 干压陶瓷砖 干压陶瓷砖 吸水率 (质量分数) 平均值 ≤0.5% 0.5%<E≤3% 3%<E≤6% 6%<E≤10% E>10% ≤0.5% 0.5%<E≤3% 3%<E≤6% 6%<E≤10% E>10%, 平均值> 20%时 制造商应说明 单值 ≤0.6% ≤3.

电液伺服万能试验机技术的发展 电液伺服万能试验机技术的发展

电液伺服万能试验机技术的发展

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大小:29KB

页数: 8页

电液伺服万能试验机技术的发展 更新时间: 2009.11.04 浏览次数: 48 1、电液伺服万能试验机系统的特点: 电液伺服万能试验机系统有许多优点,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, 随着电液伺服万能试验机阀的诞生, 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

电液伺服材料试验系统简介

电液伺服材料系统主要包括电液伺服控制器、动静态电液伺服作动器框架、液压油源、夹具及各种附件,包括引伸计和环境模拟装置等。

电液伺服材料试验系统可应用材料和构件的静力、疲劳及断裂等试验。电液伺服结构加载系统主要应用于:土木工程结构测试、汽车零部件试验、飞机结构试验、生物力学结构测试及摩擦模拟系统。

电液伺服结构加载系统主要包括电液伺服控制器、动静态电液伺服作动缸、液压油源、管路分布系统等。2100433B

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电液伺服系统特点

电液伺服系统又称跟踪系统,是一种自动控制系统,在这种系统中,执行元件能够自动、快速而准确地按照输入信号的变化规律而动作。同时,系统还起到将信号功率放大的作用。这种由电液元件组成的系统称为液压伺服系统。其特点如下:

(1)伺服系统是一个位置跟踪系统。输出位移自动地跟随输入位移的变化规律而变化,体现为位置跟随运动。

(2)伺服系统是一个功率放大系统。推动滑阀阀芯所需的功率很小,而系统的输出功率却可以很大,可带动较大的负载运动。

(3)伺服系统是一个负反馈系统。输出位移之所以能够精确地复现输入位移的变化。是因为控制滑阀的阀体和液压缸体固连在一起,构成了一个负反馈控制通路。液压缸输出位移,通过这个反馈通路回输给滑阀阀体,并与输入位移相比较。从而逐渐减小和消除输出位移和输入位移之间的偏差,直到两者相同为止。因此负反馈环节是液压伺服系统中必不可少的重要环节。负反馈也是自动控制系统具有的主要特征。

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电液伺服系统原理

图1是一个典型的电液位置伺服控制系统。图中反馈电位器与指令电位器接成桥式电路。反馈电位器滑臂与控制对象相连,其作用是把控制对象位置的变化转换成电压的变化。反馈电位器与指令电位器滑臂间的电位差(反映控制对象位置与指令位置的偏差)经放大器放大后,加于电液伺服阀转换为液压信号,以推动液压缸活塞,驱动控制对象向消除偏差方向运动。当偏差为零时,停止驱动,因而使控制对象的位置总是按指令电位器给定的规律变化。

电液伺服系统中常用的位置检测元件有自整角机、旋转变压器、感应同步器和差动变压器等。伺服放大器为伺服阀提供所需要的驱动电流。电液伺服阀的作用是将小功率的电信号转换为阀的运动,以控制流向液压动力机构的流量和压力。因此,电液伺服阀既是电液转换元件又是功率放大元件,它的性能对系统的特性影响很大,是电液伺服系统中的关键元件。液压动力机构由液压控制元件、执行机构和控制对象组成。液压控制元件常采用液压控制阀或伺服变量泵。常用的液压执行机构有液压缸和液压马达。液压动力机构的动态特性在很大程度上决定了电液伺服系统的性能。

为改善系统性能,电液伺服系统常采用串联滞后校正来提高低频增益,降低系统的稳态误差。此外,采用加速度或压力负反馈校正则是提高阻尼性能而又不降低效率的有效办法。

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