????在CB—B型內嚙合齒輪泵的泵蓋上銑出兩個困油卸荷凹槽,其幾何關系。卸荷槽的位置應該使困油腔由大變小時,能通過卸荷槽與壓油腔相通,而當困油腔由小變大時,能通過另一卸荷槽與吸油腔相通。兩卸荷槽之間的距離為a,必須保證在任何時候都不能使壓油腔和吸油腔互通。按上述對稱開的卸荷槽,當困油封閉腔由大變至小時由于油液不易從即將關閉的縫隙中擠出,故封閉油壓仍將高于壓油腔壓力;齒輪繼續轉動,當封閉腔和吸油腔相通的瞬間,高壓油又突然和吸油腔的低壓油相接觸,會引起沖擊和噪聲。于是CB—B型內嚙合齒輪泵將卸荷槽的位置整個向吸油腔側平移了一個距離。這時封閉腔只有在由小變至大時才和壓油腔斷開,油壓沒有突變,封閉腔...
????油箱中的油液在外界大氣壓的作用下,經吸一油管進入吸油腔;完成吸油過程。隨著齒輪的轉動,每個輪齒的齒間把油液從右腔帶入左腔,輪齒在左腔進入嚙合,使密封容積減小,齒間中的油液逐漸被擠出,使左腔的油壓升高,油液從排油口輸出,完成壓油過程。兩齒輪連續轉動,吸油腔就連續吸油,排油腔就連續排油。外嚙合內嚙合齒輪泵工作原理在內嚙合齒輪泵的工作過程中,只要兩齒輪的旋轉方向不變,其吸、排油腔的位置也就確定不變。這里嚙合點處的齒面接觸線一直分隔高、低壓兩腔起著配油作用,因此在內嚙合齒輪泵中不需要設置專門的配流機構,這是它與其他類型容積式液壓泵的不同之處。感謝每一位閱讀本文的朋友,你們的理解與支持是我們前進...
柱塞上的作用力分別為F2、F1。根據帕斯卡原理,密閉液體壓強各處相等,即F2/S2=F1/S1=p;F2=F1(S2/S1)。表示液壓的增益作用,與機械增益一樣,力增大了,但功不增益,因此大柱塞的運動距離是小柱塞運動距離的S1/S2倍。基本原理是油泵把液壓油輸送到集成插裝閥塊。通過各個單向閥和溢流閥把液壓油分配到油缸的上腔或者下腔,在高壓油的作用下,使油缸進行運動。液壓機是利用液體來傳遞壓力的設備。液體在密閉的容器中傳遞壓力時是遵循帕斯卡定律。四柱液壓機的液壓傳動系統由動力機構、控制機構、執行機構、輔助機構和工作介質組成。動力機構通常采用油泵作為動力機構,一般為積式油泵。為了滿足執行機構運動速...
它早出現于二戰時期,目的在于滿足液壓系統向高速、高精度、大功率、高度自動化方向發展的需求,武器成為該技術的早受益對象。隨著時間的推移,在響應速度要求快、控制精度要求高的液壓伺服系統中,使用伺服閥作為控制閥,是基于該閥具有輸出效率高、反應速度快和可電氣操縱、控制性良好等優勢,由此其被廣泛應用于要求控制準確、迅速和程序控制能靈活變動的特定場合。電液伺服閥是一種理想的電子→液壓接口,可便捷高效的實現電信號→機械位移量→液壓信號的切換,并經放大輸出與電控信號“連續成比例”的液壓功率。與通斷式開關閥相比,這類閥的成本較高,對液壓系統有嚴格的污染控制要求以及閉環系統的反饋要求,這都使得電氣控制變得更為復雜...
但決不允許干吸起動前摩擦部件的表面一定要存有油液,否則短時間的高速回轉也會造成嚴重摩擦。3、機械軸封屬于較精密的部件,拆裝時要防止損傷密封元件。4、不宜在超出額定壓力的情況下工作否則會使原動機過載,加大軸承負荷,并使工作部件變形,磨損和漏泄增加,嚴重時甚至造成卡阻。5、要防止吸口真空度大于允許吸上真空度,否則不能正常吸入。6、工作中應保持油溫和粘度合適工作油溫范圍為-20~80℃。粘度太小則漏泄增加。還容易產生氣穴現象;粘度過大同樣也會使容積效率降低和吸入不正常。7、工作中要防止吸入空氣吸入空氣不但會使流量減少,而且是產生噪音的主要原因。8、端面間隙對內嚙合齒輪泵的自吸能力和容積效率影響甚大。...
一、內嚙合齒輪泵的概述、內嚙合齒輪泵是液壓系統中采用的一種液壓泵,它一般做成定量泵,按結構不同,內嚙合齒輪泵分為外外嚙合內嚙合齒輪泵和內嚙合內嚙合齒輪泵,而以外嚙合內嚙合齒輪泵應用廣。相互嚙合的一對齒輪的齒頂圓柱和兩側端面,靠緊泵殼的內壁,各齒槽與殼體內壁之間圍成了一系列互不相通的密封工作空腔K。由嚙合輪齒隔開的D、G腔分別是與泵吸入口和排出口相通的吸入室和排出室。如圖所示(外嚙合)。當齒輪按圖所示方向旋轉時,由于嚙合輪齒逐漸退出嚙合狀態,使吸入室D的容積逐漸增大,壓力降低。在吸液池液面壓力和D腔內低壓之間的壓差作用下,液體自吸入池經吸液管和泵吸入口進入吸入室D。隨后又進入封閉的工作空間K,并...
這個壓力比油泵的工作壓力高很多,甚至可達幾百個大氣壓),使齒輪和軸承受到很大的徑向壓力和附加載荷。變大時,產生局部真空,空氣析出,發生汽化,引起汽蝕。解決方法(消除、減輕的基點是泄壓):①修正齒形使封閉空間的容積變化減到小,該法應用較少。②泄壓孔法在從動齒輪的齒頂到齒根鉆徑向通孔,在從動齒輪軸上銑出兩條溝槽(加工復雜)。③泄壓槽(卸荷槽)法在泵兩側蓋的內側,沿輪齒節圓的公切線方向,開出四個長方形的凹槽(在每個側蓋的進排油方向各開一個)。凹槽的距離,必須大于一個輪齒齒間的厚度,以免使吸排腔直接溝通。泄壓槽法分為對稱泄壓槽法:泵能正反轉,能減輕困油現象,但不完善;非對稱泄壓槽法:即向吸入側方向移過...
控制精度要求高的液壓伺服系統中,使用伺服閥作為控制閥,是基于該閥具有輸出效率高、反應速度快和可電氣操縱、控制性良好等優勢,由此其被廣泛應用于要求控制準確、迅速和程序控制能靈活變動的特定場合。電液伺服閥是一種理想的電子→液壓接口,可便捷高效的實現電信號→機械位移量→液壓信號的切換,并經放大輸出與電控信號“連續成比例”的液壓功率。與通斷式開關閥相比,這類閥的成本較高,對液壓系統有嚴格的污染控制要求以及閉環系統的反饋要求,這都使得電氣控制變得更為復雜,維修難度也相應提高,一定程度上限制了該元件的應用。(三)比例控制閥這種閥是一種能使所輸出油液的參數(壓力、流量和方向)隨輸入電信號參數(電流、電壓)的...
對于液壓系統,均是由液壓執行元件(液壓缸或液壓馬達)按指定要求的動作順序以實現循環動作,然后對外輸出一定的功率(壓力p×流量Q),完成相應的工況,平穩且協調的持續運行。這就必須對液壓系統的壓力流量和液流方向加以控制和調節。在液壓系統中,目前可控制和調節壓力、流量、液流方向的方式分兩種:第一種是容積式控制(泵控),第二種是節流式控制(閥控)。本文大蘭液壓廠家主要以第二種閥控予以講解。作為一種以節流的方式以控制液壓系統的壓力、流量和液流方向的液壓元件,可分為三大類,即普通的通斷式開關閥、伺服閥與比例閥,其具體內容如下:(一)通斷式開關閥這種閥是液壓系統中使用為普遍的,其可依靠手動、機動或電磁鐵操控...
案例的講述對于學習,研究,借鑒等具有重要意義,在液壓系統故障的診斷和處理中的意義就更顯而易見了。我們不妨把案例當作一種工具甚至是武器。案例是一種載體,一種甚至可以說是有效的知識和經驗的傳遞。案例篇將由幾個的案例組成,限于篇幅,一次講述一個。案例故障現象,設備上的內嚙合液壓泵(PGH系列)在很短的壽命周期內就不起壓了。對已損壞的泵進行拆檢,發現內嚙合齒輪泵月牙板損壞。拆檢發現:內嚙合齒輪泵月牙板損壞內嚙合內嚙合齒輪泵工作原理圖月牙板主要是分隔吸排油區間,一般來說并非易損件。發生斷裂的情況可以得出是受到極大的沖擊力而導致。幾乎可以斷定在系統運行過程中存在很大的壓力變化,極快的壓力變化引起較大的壓力...
而中高壓內嚙合齒輪泵,取z=6~14,齒數z<14時,要進行修正。(3)輸油量和齒寬B、轉速n成正比。一般齒寬B=(6~10)m;轉速n為750r/min:1000r/min、1500r/min,轉速過高,會造成吸油不足,轉速過低,泵也不能正常工作。一般齒輪的大圓周速度不應大于5~6m/s。高壓內嚙合齒輪泵的特點上述內嚙合齒輪泵由于泄漏大(主要是端面泄漏,約占總泄漏量的70%~80%),且存在徑向不平衡力,故壓力不易提高。高壓內嚙合齒輪泵主要是針對上述問題采取了一些措施,如盡量減小徑向不平衡力和提高軸與軸承的剛度;對泄漏量大處的端面間隙,采用了自動補償裝置等。下面對端面間隙的補償裝置作簡單介紹...
液壓站油泵電機的伺服系統改造已完成,目前已正式投入使用,現場運行狀況良好,伺服系統運用于液壓站的油泵控制在公司屬首例。伺服控制系統在熱送液壓站的運用,其控制原理是利用壓力閉環,根據現場檢測的實際壓力與系統給定壓力量值對比,實現控制系統的實時控制調節。與傳統電控油泵系統相比,伺服液壓控制系統的油泵電機具有體積小、效率高、低功耗、低噪音等優點,且其電控部分結構緊湊、控制方式簡單。改造前油泵電機運行電流約75A,油箱溫升高,需長期開啟冷卻系統進行冷卻,而改造后伺服電機的運行電流約38A,溫升低,基本不用開啟液壓站的冷卻系統,總體節能效果約達60%,上海潞豐液壓技術有限公司為您提供內嚙合齒輪泵 ,期待...
????內嚙合齒輪泵是液壓系統中常用的液壓泵,內嚙合齒輪泵結構簡單,尺寸小,質量輕,制造方便,價格低廉,工作可靠,自吸能力強,對油液污染不敏感,維護容易;它的缺點是流量、壓力脈動和噪聲都較大,承受不平衡徑向力,磨損嚴重,泄漏大,工作壓力的提高受到限制。但隨著內嚙合齒輪泵結構的改進和完善,因而也被用在了冶金、農林、建筑等機械的中、高壓系統。內嚙合齒輪泵在結構上可分為外嚙合式和內嚙合式兩種。兩者相比,外嚙合工藝簡單、加工方便.所以目前漸開線圓柱直齒形的外嚙合內嚙合齒輪泵用得較多,在此,主要介紹外嚙合內嚙合齒輪泵。外嚙合內嚙合齒輪泵的結構和工作原理:1.外嚙合內嚙合齒輪泵的結構下圖1為外嚙合漸開線內...
并充滿這一空間,隨著齒的旋轉沿殼體運動,后在兩齒嚙合時排出。二、內嚙合齒輪泵的工作原理內嚙合齒輪泵的工作原理如圖所示,它是分離三片式結構,三片是指泵蓋4,8和泵體7,泵體7內裝有一對齒數相同、寬度和泵體接近而又互相嚙合的齒輪6,這對齒輪與兩端蓋和泵體形成一密封腔,并由齒輪的齒頂和嚙合線把密封腔劃分為兩部分,即吸油腔和壓油腔。兩齒輪分別用鍵固定在由滾針軸承支承的主動軸12和從動軸15上,主動軸由電動機帶動旋轉。內嚙合齒輪泵的結構如圖所示,當泵的主動齒輪按圖示箭頭方向旋轉時,內嚙合齒輪泵右側(吸油腔)齒輪脫開嚙合,齒輪的輪齒退出齒間,使密封容積增大,形成局部真空,油箱中的油液在外界大氣壓的作用下,...
????在工程機械中液壓泵是一種使用頻率非常高的部件,相較于變量泵,內嚙合齒輪泵結構簡單、價格便宜,所以在各種工程機械的使用中更為,內嚙合齒輪泵是依靠泵缸與嚙合齒輪間所形成的工作容積變化使液體增壓進而輸送的機械,一般由一組齒輪、泵體與前后蓋組成兩個封閉空間,當齒輪轉動時,齒輪脫開側的空間的體積從小變大,形成真空,將液體吸入,齒輪嚙合側的空間的體積從大變小,而將液體擠入管路中去。但是內嚙合齒輪泵在使用過程往往伴隨著巨大的噪聲,而且內嚙合齒輪泵本身基礎噪聲大,噪聲成因復雜,有多種因素,它們或單獨作用或混合作用:(1)泵與傳動軸或聯軸器的連接產生產生振動及噪聲。例如當傳動軸與泵主軸不對中時會使齒輪在...
一、內嚙合齒輪泵的概述、內嚙合齒輪泵是液壓系統中采用的一種液壓泵,它一般做成定量泵,按結構不同,內嚙合齒輪泵分為外外嚙合內嚙合齒輪泵和內嚙合內嚙合齒輪泵,而以外嚙合內嚙合齒輪泵應用廣。相互嚙合的一對齒輪的齒頂圓柱和兩側端面,靠緊泵殼的內壁,各齒槽與殼體內壁之間圍成了一系列互不相通的密封工作空腔K。由嚙合輪齒隔開的D、G腔分別是與泵吸入口和排出口相通的吸入室和排出室。如圖所示(外嚙合)。當齒輪按圖所示方向旋轉時,由于嚙合輪齒逐漸退出嚙合狀態,使吸入室D的容積逐漸增大,壓力降低。在吸液池液面壓力和D腔內低壓之間的壓差作用下,液體自吸入池經吸液管和泵吸入口進入吸入室D。隨后又進入封閉的工作空間K,并...
原有液壓站電控部分采用接觸器式控制系統、油泵采用變量泵,功耗高、噪音大、工作時油路沖擊明顯。近日,液壓站油泵電機的伺服系統改造已完成,目前已正式投入使用,現場運行狀況良好,伺服系統運用于液壓站的油泵控制在公司屬首例。伺服控制系統在熱送液壓站的運用,其控制原理是利用壓力閉環,根據現場檢測的實際壓力與系統給定壓力量值對比,實現控制系統的實時控制調節。與傳統電控油泵系統相比,伺服液壓控制系統的油泵電機具有體積小、效率高、低功耗、低噪音等優點,且其電控部分結構緊湊、控制方式簡單。改造前油泵電機運行電流約75A,油箱溫升高,需長期開啟冷卻系統進行冷卻,而改造后伺服電機的運行電流約38A,溫升低,基本不用...
案例的講述對于學習,研究,借鑒等具有重要意義,在液壓系統故障的診斷和處理中的意義就更顯而易見了。我們不妨把案例當作一種工具甚至是武器。案例是一種載體,一種甚至可以說是有效的知識和經驗的傳遞。案例篇將由幾個的案例組成,限于篇幅,一次講述一個。案例故障現象,設備上的內嚙合液壓泵(PGH系列)在很短的壽命周期內就不起壓了。對已損壞的泵進行拆檢,發現內嚙合齒輪泵月牙板損壞。拆檢發現:內嚙合齒輪泵月牙板損壞內嚙合內嚙合齒輪泵工作原理圖月牙板主要是分隔吸排油區間,一般來說并非易損件。發生斷裂的情況可以得出是受到極大的沖擊力而導致。幾乎可以斷定在系統運行過程中存在很大的壓力變化,極快的壓力變化引起較大的壓力...
使板材按所需要的尺寸斷裂分離。一:液壓折彎機的分類:1.按剪刀的形狀分類折彎機按剪刀的形狀分為直刀折彎機和圓盤刀折彎機。直刀折彎機按構造分為龍門折彎機和喉口折彎機。圓盤刀折彎機按構造分為圓盤折彎機、滾剪機、多圓盤折彎機和旋轉式修邊折彎機。2.按刀架的運動軌跡分類折彎機按刀架的運動軌跡分為以下幾種:(1)刀架沿著垂線運動,由于沒有前傾角,因此上刀片斷面必須加工成菱形,故只有兩個刃(四個刃的矩形刀片也可用,但剪切質量差),這種刀架剪切的斷口與板面不成直角。(2)刀架沿著前傾線(與垂線夾角為1°30′~2°)運動,上刀片斷面可加工成矩形,具有四個刀刃,剪切的斷口基本上與板面成直角。(3)刀架沿著圓弧...
????油箱中的油液在外界大氣壓的作用下,經吸一油管進入吸油腔;完成吸油過程。隨著齒輪的轉動,每個輪齒的齒間把油液從右腔帶入左腔,輪齒在左腔進入嚙合,使密封容積減小,齒間中的油液逐漸被擠出,使左腔的油壓升高,油液從排油口輸出,完成壓油過程。兩齒輪連續轉動,吸油腔就連續吸油,排油腔就連續排油。外嚙合內嚙合齒輪泵工作原理在內嚙合齒輪泵的工作過程中,只要兩齒輪的旋轉方向不變,其吸、排油腔的位置也就確定不變。這里嚙合點處的齒面接觸線一直分隔高、低壓兩腔起著配油作用,因此在內嚙合齒輪泵中不需要設置專門的配流機構,這是它與其他類型容積式液壓泵的不同之處。感謝每一位閱讀本文的朋友,你們的理解與支持是我們前進...
現場運行狀況良好,伺服系統運用于液壓站的油泵控制在公司屬首例。伺服控制系統在熱送液壓站的運用,其控制原理是利用壓力閉環,根據現場檢測的實際壓力與系統給定壓力量值對比,實現控制系統的實時控制調節。與傳統電控油泵系統相比,伺服液壓控制系統的油泵電機具有體積小、效率高、低功耗、低噪音等優點,且其電控部分結構緊湊、控制方式簡單。改造前油泵電機運行電流約75A,油箱溫升高,需長期開啟冷卻系統進行冷卻,而改造后伺服電機的運行電流約38A,溫升低,基本不用開啟液壓站的冷卻系統,總體節能效果約達60%上海潞豐液壓技術有限公司是一家專業提供內嚙合齒輪泵 的公司,歡迎您的來電!寧夏內嚙合齒輪泵哪家好先導控制部分取...
而中高壓內嚙合齒輪泵,取z=6~14,齒數z<14時,要進行修正。(3)輸油量和齒寬B、轉速n成正比。一般齒寬B=(6~10)m;轉速n為750r/min:1000r/min、1500r/min,轉速過高,會造成吸油不足,轉速過低,泵也不能正常工作。一般齒輪的大圓周速度不應大于5~6m/s。高壓內嚙合齒輪泵的特點上述內嚙合齒輪泵由于泄漏大(主要是端面泄漏,約占總泄漏量的70%~80%),且存在徑向不平衡力,故壓力不易提高。高壓內嚙合齒輪泵主要是針對上述問題采取了一些措施,如盡量減小徑向不平衡力和提高軸與軸承的剛度;對泄漏量大處的端面間隙,采用了自動補償裝置等。下面對端面間隙的補償裝置作簡單介紹...
兩幾何元素的交點或切點的坐標值,有的還要計算刀具中心的運動軌跡坐標值。對于形狀比較復雜的零件(如非圓曲線、曲面組成的零件),需要用直線段或圓弧段逼近,根據加工精度的要求計算出節點坐標值,這種數值計算一般要用計算機來完成。3.編寫加工程序加工路線、工藝參數及刀位數據確定后,編程人員就可以根據數控系統規定的功能指令代碼及程序段的格式,逐段編寫加工程序。如果編程人員與加工人員是分開的話,還應附上必要的加工示意圖、刀具參數表、機床調整卡、工藝卡以及相關的文字說明。4.制備控制介質把編制好的程序記錄到控制介質上,作為數控裝置的輸入信息。用人工或通信傳輸的方式送入數控系統。5.程序校對和首件試切編寫的程序...
。如果泵體屬于對稱型,可將泵體翻轉180度后再用;如果泵體屬于非對稱型,則需采用電鍍青銅合金工藝或電刷鍍的方法修復泵體內腔孔的磨損部位。(3)軸承座圈軸承座圈的磨損一般在與齒輪接觸的那一端面和與滾針接觸的內孔上。端面磨損或拉毛起線時,可將4個軸承座圈放在平面磨床上,以不與齒輪接觸的那一面為基準將拉毛端面磨平,其精度應保證在10μm范圍內。軸承座圈一般磨損較小,若磨損嚴重,可研磨;或適當地加大孔徑并重新選配滾針;或更換軸承座圈。(4)長、短軸長、短軸的失效,主要是在與滾針軸承相接觸處出現磨損。如果磨損輕微,可采用拋光修復(并更換新的滾針軸承)。上海潞豐液壓技術有限公司為您提供內嚙合齒輪泵 ,期待...
更換內、外轉子。6、進油管端面與油槽底面接觸導致進油不暢。保證進油管端面與油槽底面有一定的距離,使進油順暢。7、從泵的吸人口處吸人空氣。確保泵吸人通道各連接件緊密連接不得漏氣,且吸入口浸沒在一定深度的油液中。8、油箱中油面過低。保證油箱中油面至一定高度。液壓內嚙合齒輪泵三、壓力升不高。1、從泵的吸人口處吸人空氣。確保泵吸入通道各連接件緊密連接不得漏氣,且吸入口浸沒在一定深度的油液中。2、內轉子轉速太低。檢查主軸到內轉子動力傳遞連接是否有松動或滑移。3、吸油口部分堵塞。檢查吸油口面積是否足夠有效。4、蝸輪、蝸桿或齒輪嚙合狀態不好,時好時差,導致內轉子速度時高時低。檢查內嚙合齒輪泵驅動系統蝸桿、蝸...
具有3倍過載能力,流量響應和壓力響應性能更好;自帶的CAN總線功能可滿足大型設備多泵并聯的應用需求;特有的PQ(壓力和流量)解耦控制方案和多段PID控制技術,成型更快、更精密;單機功率范圍為,對于系統排量在320L/min以上的壓鑄機,由于受到油泵排量與響應速度的限制,可采用多泵合流的控制方案。3.威托斯液壓伺服控制方案特點(1)節能伺服液壓系統壓力、流量雙閉環,液壓系統按照實際需要的流量和壓力來供油,克服了普通定量泵系統高壓溢流產生的高能耗,在保壓、冷卻等低流量工作階段降低了電機轉速,油泵電機實際能耗降低了50%-80%。(2)響應迅速,生產效率高響應速度快,壓力和流量上升時間快至毫秒級,提...
具有3倍過載能力,流量響應和壓力響應性能更好;自帶的CAN總線功能可滿足大型設備多泵并聯的應用需求;特有的PQ(壓力和流量)解耦控制方案和多段PID控制技術,成型更快、更精密;單機功率范圍為,對于系統排量在320L/min以上的壓鑄機,由于受到油泵排量與響應速度的限制,可采用多泵合流的控制方案。3.威托斯液壓伺服控制方案特點(1)節能伺服液壓系統壓力、流量雙閉環,液壓系統按照實際需要的流量和壓力來供油,克服了普通定量泵系統高壓溢流產生的高能耗,在保壓、冷卻等低流量工作階段降低了電機轉速,油泵電機實際能耗降低了50%-80%。(2)響應迅速,生產效率高響應速度快,壓力和流量上升時間快至毫秒級,提...
能通過另一卸荷槽與吸油腔相通。兩卸荷槽之間的距離為a,必須保證在任何時候都不能使壓油腔和吸油腔互通。按上述對稱開的卸荷槽,當困油封閉腔由大變至小時由于油液不易從即將關閉的縫隙中擠出,故封閉油壓仍將高于壓油腔壓力;齒輪繼續轉動,當封閉腔和吸油腔相通的瞬間,高壓油又突然和吸油腔的低壓油相接觸,會引起沖擊和噪聲。于是CB—B型內嚙合齒輪泵將卸荷槽的位置整個向吸油腔側平移了一個距離。這時封閉腔只有在由小變至大時才和壓油腔斷開,油壓沒有突變,封閉腔和吸油腔接通時,封閉腔不會出現真空也沒有壓力沖擊,這樣改進后,使內嚙合齒輪泵的振動和噪聲得到了進一步改善。圖3-6內嚙合齒輪泵的困油卸荷槽圖內嚙合齒輪泵的徑向...
伺服油壓機1:控制系統:本設備數控系統采用組態軟件編寫,以高彩組態觸摸屏作為載體,組建的人機對話窗口,極大的方便了用戶直觀的對生產參數的輸入調用及現場的生產過程數據包括對設備狀態的直接監控;本設備控制系統采用國際品牌日本三菱公司產品。能有效保證了設備運行的可靠性與穩定性和設備的通用性;2:設備運作原理:設備通過伺服液壓泵組來驅動油缸進行上下壓裝作業,組建的數控系統人機對話可實現根據客戶壓裝產品在組態觸摸屏中對產品的壓裝參數設定,能夠直觀查看產品的壓裝數據,同時可以對壓裝產品進行在線壓裝檢測功能,設備具有快速下壓、壓裝、保壓與返回多段壓裝速度控制,使產品在壓裝過程中能有效的保證了產品壓裝的壓力精...