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起重机用液压缓冲器简介

起重机用液压缓冲器简介

备案信息

备案号:0020-1994。2100433B

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起重机用液压缓冲器造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

液压缓冲器

  • RBC0805
  • 日本SMC
  • 13%
  • 无锡恺恩特气动元件有限公司
  • 2022-12-06
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液压缓冲器

  • RBQC2007
  • 日本SMC
  • 13%
  • 无锡恺恩特气动元件有限公司
  • 2022-12-06
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液压缓冲器

  • RBLC2015
  • 日本SMC
  • 13%
  • 无锡恺恩特气动元件有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

液压缓冲器

  • RBC2725
  • 日本SMC
  • 13%
  • 无锡恺恩特气动元件有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

液压缓冲器

  • RBA1006-X692
  • 日本SMC
  • 13%
  • 无锡恺恩特气动元件有限公司
  • 2022-12-06
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低端路由

  • 包转发率不低于 1Mpps,盒式
  • 广东2022年2季度信息价
  • 电网工程
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Ⅱ型采集

  • 宽带载波方案1MHz~30MHz
  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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Ⅱ型采集

  • 窄带载波方案3kHz~500kHz
  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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Ⅱ型采集

  • 宽带载波方案1MHz~30MHz
  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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Ⅱ型采集

  • 窄带载波方案3kHz~500kHz
  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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缓冲器液压

  • -
  • 1桶
  • 1
  • 三菱
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-06-17
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悬臂起重机

  • 1.名称:悬臂起重机
  • 1台
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-02-26
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缓冲器

  • YH6-275(电动扶梯零件)
  • 4个
  • 1
  • 富士达
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-01-10
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缓冲器

  • YH6-275(电动扶梯零件)
  • 4个
  • 0
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-05-13
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缓冲器

  • 三菱电梯
  • 6只
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2014-11-24
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起重机用液压缓冲器简介常见问题

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起重机用液压缓冲器简介文献

回转缓冲阀在起重机液压系统中的应用研究 回转缓冲阀在起重机液压系统中的应用研究

回转缓冲阀在起重机液压系统中的应用研究

格式:pdf

大小:230KB

页数: 4页

针对起重机在吊重回转制动时出现压力冲击大,引起重物左右摆动、停止耗时长的问题,利用AMESim软件建立回转制动系统的简化模型,进行问题分析,并对系统中的回转缓冲阀进行参数优化,对比优化前后的回转制动缓冲效果。仿真和实测结果表明:合理设计回转缓冲阀的技术参数,才能有效降低液压系统的压力冲击,提高起重机作业效率。

室外起重机所用液压式轮边制动器 室外起重机所用液压式轮边制动器

室外起重机所用液压式轮边制动器

格式:pdf

大小:230KB

页数: 1页

分析了液压式轮边制动器的工作原理,介绍了液压式轮边器结构和特点,认识了其安装、调试及使用维修。

液压缓冲器分类

液压式缓冲器是一种耗能性缓冲器。用于快速与高速电梯。液压缓冲器分为两种类型:

(1)缸体内壁具有溢流孔的液压缓冲器。当轿厢底部碰撞板撞到缓冲器活塞顶端橡胶缓冲触点时,该触点随同辅助弹簧吸收了第一次冲击,轿厢进一步下降迫使活塞进入充满油液的油缸,油就被迫从油缸壁上的节流油孔进入外部储油箱中,随着活塞下降,油缸壁上节流孔逐步减少并缩小,使节能孔总面积减小而增大油的节流作用,因此产生足够的油压使轿厢运动减速,直到平稳地停止。当提起轿厢,使缓冲器缸载时,弹簧就使活塞复位,油液经节流孔从储油箱重新流回油缸,缓冲器自动复位,准备下一次使用。

(2)具有锥形柱和环状孔的液压缓冲器。当轿厢下降撞及缓冲器时,将柱塞向下压进油缸中,油液通过环状孔流进中空柱塞的内腔,流量的锥形柱控制。柱塞向下移动时,环状孔的开度逐渐减小,导致制动力恒定。当轿厢向卜提升时,位于柱塞内的弹簧使柱塞复位到它的工作状态。

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液压缓冲器结构

通常小型液压缓冲器由液压缸、活塞、活塞杆、液压缸盖、缓冲簧及密封元件组成,如图1所示。

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船用起重机简介

船用起重机是在海上环境中执行运输作业的一 种特殊起重机,主要用于舰船间货物的运输转移、 海上补给、水下作业设备的投放与回收等重要任务。海上特殊的应用环境给船用起重机的控制带来了很大的挑战性。一方面,类似陆上各种欠驱动吊车设备,需要控制负载运输过程中产生的摆动,保证其定位精度与运输效率;另一方面,由于这种起重机固定于船舶等运动平台上,平台本身的运动会对负 载运动产生强烈的影响,且很多情况下,负载起吊 与降落点处的运动情况与吊车本身的运动不一致。 具体而言,在工作过程中,吊车船与接收船会随海浪纵摇、横摇与升沉,这些运动将导致负载发生摆 动;特别是在升降过程中,船舶的此类运动易导致已吊起的负载再次与甲板相撞,或使已放下但尚未 脱离吊钩的负载再次悬空,这些都会威胁作业的安全。尤其在进行舰船间弹药补给时,这种耦合运动可能造成非常严重的后果。

船用起重机的 控制得到各国军用、民用海洋工程的普遍关注,而研究此类非线性、强耦合的欠驱动系统在特殊扰动下的控制亦有重要的理论价值与普遍意义。

船用起重机的控制主要分为降低船体运动影响的垂向控制与抑制负载摆动的横向防摆两个方面。 对垂向控制而言,常用的方法是通过吊车船上的机 械结构连接接收船,并感知其相对运动,使吊绳长 度变化与接收船升沉运动同步,从而对两船的相对运动进行补偿,在此基础上完成负载的起降运输。 这种方法对起重机的机械结构有特殊要求,对起吊质量也有较大限制 。

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