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典型的执行器包括液压缸体、节流阀盖、活塞、活塞杆、密封件,以及活塞和活塞杆的轴承面。通常,对于工业的各个环节,它能耐受20,000 kPa(持续压力)以内的压力;对于搅拌和压力的应用,可达到55,000 kPa。其行程长度能达到3米,液压缸体直径可达到20cm,还有更大的尺寸,可用于其他特别应用。根据基本的液压关系(帕斯卡定律),由缸体产生的线性压力的大小是系统流体压力P与活塞的有效面积A的乘积,即F=PA。当然,摩擦力和其他实际损耗会降低力的效果。
简单的执行器的构造是一个简单作用的液压缸体,液体在活塞的一边,仅在一个方向产生输出的力和运动。重力或外部的弹簧能使活塞回归到起始位置,而液体重新回到缸体中。当活塞杆进行曲伸时候,一个双作用的缸体将液体从活塞的任一端产生力或运动。活塞外直径和缸体内直径之间的密封须能同时处理方向和运动的问题。此外,这里还可以是双端杆缸体,它通过缸体的后部盖增加了一个活塞杆伸展运动。
一个典型的双作用大型液压缸,活塞伸展时产生的力会略大于收缩的力,虽然在每个活塞上收到的压力一致,但因为暴露在液压流体中的有效面积不同,因而力也不同。转子支撑系统主要指支撑转子的轴承座系统,根据转子支撑系统松动的振动机理,转子支撑系统松动时特征频率表现为基频并伴随2、3倍频等高阶频率,支撑松动方向或部位表现出的振动较大,未松动支撑振动相对较小,振动随转速和负荷变化很敏感,轴心轨迹紊乱,振动不稳定,工作转速达到某阙值时,振幅突然增大或减小。相比来讲,这种内容的回路在应用过程中能够显露出更多的上风,比喻其可以节约良多的液压元件,何况能够实现远隔绝距离的控制,同时还可以延续地按比例进行压力休养,从而保障压力转换进程的颠簸。
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