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通常在保护流量值不要求精确的地方使用,即用于水管内的水流突然中断的断流保护。在国内针对水源热泵机组设计的非常少。挡板式是专门针对水环/地源热泵空调机组的水流量监控而开发的,它针对不同的管径配有不同的挡片,每种挡片的水阻不超过0.5米水柱,相比靶式水阻已大大降低。尤其在水管路有少量空气时,流量传感器工作非常稳定,不会出现类似靶流开关的漂浮情况,经过多年使用的反馈未发现压差开关本身有故障的情况。
由于大型液压缸为变截面受压构件,关于液压缸稳定性计算有很多论述,提供了很多不同的计算方法,但液压缸传统的稳定性校核有等截面法和变截面法,等截面法[1]是将液压缸视为理想的等截面直杆,截面惯性矩取活塞杆与缸筒中较小者,并直接用欧拉公式计算得到临界力,因而用这种计算方法得到的临界压力值偏于保守,这就显然与实际情况差别较大;非等截面计算将液压缸作为一个非等截面、各段惯性矩不同 的受压柔性杆进行稳定性分析,得到液压缸的临界压力,比等直压杆模型更接近实际状况,但由于现有计算分析复杂,在工程应用中有一定的局限性。
大型液压缸空气经自带空气减压器的气滤过滤减压后,再经稳压气瓶进一步稳压稳流,然后经精密减压器二次减压,输入压力表显示此时减压后的压力。当该压力不符合抗荷调压器检测压力要求时,可进一步微调精密减压器,达到检测压力要求后,可把砝码通过砝码支架安放在抗荷调压器上,输出压力表即可实时显示抗荷调压器出口压力。
据此,即可按抗荷调压器的性能检测要求和方法,通过测试用砝码杆和砝码的不同组合完成不同飞行过载n值的模拟及抗荷调压器在各级过载负荷值n下的压力输出特性、气密性、安全活门打开压力等性能检测。全部检测结束后,关闭进气开关,打开放气开关放掉检测仪管路余气。大型液压缸是液压传动的执行元件,它和主机工作机构有直接的联系,对于不同的机种和机构,液压缸具有不同的用途和工作要求。因此,在设计液压缸之前,须对整个液压系统进行工况分析,编制负载图,选定系统的工作压力,然后根据使用要求选择结构类型,按负载情况、运动要求、大行程等确定其主要工作尺寸,进行强度、稳定性和缓冲验算,后再进行结构设计。