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ENIDINEHDA3.0x2ENIDINE/安力定-代理

   日期:2019-01-11     来源:山东望舒国际贸易有限公司    浏览:0    评论:0    
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ENIDINEHDA3.0x2ENIDINE/安力定-代理

通过设计正交仿真试验,考察影响ENIDINE缓冲器输出阻尼力的主次因素,结果表明工作线圈数目为主导性因素,其后依次为电流大小、磁场分布和活塞运动速度。(3)针对新型磁流变ENIDINE缓冲器各级线圈可独立加载激励电流的特性,提出了冲击动态试验方案,研究了冲击载荷下多级并联式磁流变ENIDINE缓冲器在不同工作模式下的动态响应特性。通过开展各线圈等值电流加载及组合电流加载试验,研究了阻尼通道空间维度上的磁场分布变化对ENIDINE缓冲器输出阻尼力的影响。并与磁流耦合仿真结果进行对比,验证了磁场的主体分布越接近于流体通道入口处,磁流变ENIDINE缓冲器的输出阻尼力更大,且磁场分布集散程度会影响磁流变ENIDINE缓冲器的输出阻力性能的结论。

ENIDINEHDA3.0x2ENIDINE/安力定-代理ENIDINE(安力定)是上专业设计及生产液压缓冲器、速度控制器、钢绳隔振器、空气弹簧及不锈钢气弹簧等能量吸收及隔振产品的制造商。ENIDINE是全球工业高度认可的能量吸收和隔振的优选方案,专业的设计能令您的设备工作时更宁静,更安全及更有效率。 ENIDINE拥有种类丰富齐全的液压缓冲器和速度控制器,OEM系列工业用标准型、TK系列、STH系列、PM系列、PRO系列、SINO系列、重型HD/HAD系列、重工业HI系列、Jarret系列、速度控制器ADA系列、DA系列等有近500种标准产品可供您选择。

对磁流变技术在领域的研究作了综述,并提出了当前磁流变技术领域存在的问题。针对冲击缓冲的实际需要,提出了ENIDINE将要开展的主要工作和任务。应用流体力学理论,根据Bingham模型和Herschel-Bulkley模型,利用平行板模型理论推导出磁流变ENIDINE缓冲器的动力学模型;结合冲击载荷下磁流变ENIDINE缓冲器的特点,提出了冲击载荷下ENIDINE缓冲器的模型需要考虑惯性力的影响,推导出适合其使用的Bingham-Inertia模型和Herschel-Bulkley-Inertia模型。利用自行设计的冲击实验台架对冲击载荷下磁流变ENIDINE缓冲器的动力学特性进行实验研究,并对Bingham-Inertia模型和Herschel-Bulkley-Inertia模型的待定参数进行参数识别。

山东望舒国际贸易有限公司一级特约代理美国ITT能量吸收集团ENIDINE(安力定)缓冲器 、隔振器、空气弹簧、JARRET钢铁行业专用阻尼器、建筑桥梁应用阻尼器、COMPACT微型气缸、TURN-ACT旋转气缸、CONOFLOW阀等产品。所经销代理的产品覆盖工业自动化领域的各行各业

基于修正的Bingham塑性(ModifiedBingham-plastic,BPM)模型,以阻尼力和动态范围***化为优化目标,采用改进的非支配排序遗传算法多目标优化算法(Non-dominatedsortinggeneticalgorithmII,NSGAII)对MRENIDINE缓冲器的关键几何参数进行优化,通过搭建的跌落试验平台对MRENIDINE缓冲器的工作特性进行试验研究。研究结果表明,与Bingham塑性模型相比较,BPM模型能够较好地预测高速下MRENIDINE缓冲器的力学特性,试验结果与理论计算一致,采用BPM模型可提高设计的精度;采用多目标优化设计方法,可为MRENIDINE缓冲器设计提供一系列的Pareto优化前沿解,形成不同系列的设计方案,这对MRENIDINE缓冲器的工程应用具有重要的意义。

 
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