SL2型LPV系列比例伺服型与SL1型LP系列通断阀型顶升设备的技术特征比较,采用**CPU实现交互界面,采集传感器的信息,进行信息分析并发出运动控制指令采用**CPU实现交互界面及其他系统的管理;运动逻辑控制器专门采集传感器的信息,进行信息分析并发出运动控制指令经济性比较相对经济相对昂贵应用场景建筑与桥梁结构件、船舶分段总段、电力领域大型设备的同步升降和平移等超大型构件和超小型重物的高精度精确升降或者三维同步控制和定位,尤其是需要非常平缓运动无冲击的场景。赫曼液压欢迎您的垂询!伺服控制系统,响应速度快,动态性能好。浙江SL5型VMP系列同步顶升系统
赫曼液压同步控制策略:强制同步性设计确保了SL5型VP系列设备具有很高的同步精度,同步精度比较高为设备内油缸全行程的1%。设备可控制4至12个同步控制点,通过构件结构特点还可进行顶升点的扩展。操作简便性:使用和操作极其简单,只需通过软管直接连接油缸即可使用,通过操作按钮即可完成全部同步动作。同步控制自动实现,无需经过任何手动阀的设置即可实现同步高精度。回程节流设计:回程节流设计使得双作用油缸在重载下降过程中始终受控,增加了设备的安全性和稳定性。适用环境:设备设计适合建筑、铁路、钢铁、船舶建造等工况环境,尤其适合于建筑桥梁更换支座、工厂车间频繁使用需要高精度顶升的场合。大连SPS系列同步顶升系统多点多泵容积同步顶升系统它可以用于调整建筑物的位置和倾斜角度。
容积同步多点高精度同步顶升设备的工作原理:技术规格:同步点数可选:4, 6, 8, 12点。额定压力范围:21, 70 MPa。同步方式:等容积同步。工作原理的详细说明:液压千斤顶所基于的原理为帕斯卡原理,即液体各处的压强是一致的。在平衡的系统中,通过液体的传递,可以得到不同端上不同的压力,达到力的传递和变换的目的。同步顶升系统由电动机、高压液压泵、油箱及操作控制系统、千斤顶和油管、分流器等组成。一个泵站的流量通过分流器输出,分别提供给每个执行油缸。位移控制系统根据每个不同测点的回馈信号,控制每个油缸的带载顶升的速度,实现整个系统的同步顶升动作。赫曼液压
赫曼液压PLC控制多点同步泵站的工作原理:系统组成:PLC控制多点同步泵站主要由PLC控制站、液压泵站、液压油缸、液压软管以及必要的传感器(如位移传感器、重力传感器)等组成。工作原理:监测与数据传输:位移传感器和重力传感器实时监测顶升物体的位移和重量,并将这些数据传输到电气控制箱中。信号处理与计算:在电气控制箱中,经过信号处理计算,这些数据转化为顶升位移和重载吨位数值。PLC控制:电气控制器PLC根据这些数值发出电机指令,驱动液压泵站供油。通过精确控制,减少顶升过程中的误差和波动。
赫曼液压:SL2型LPV系列比例伺服型与SL1型LP系列通断阀型顶升设备的技术特征比较,综合比较SL2型LPV系列相对SL1型LP系列,采用了比例伺服阀替代了通断阀,并增加了运动逻辑控制器专门处理传感器信息和运动控制指令发布,因此具备同步精度高,响应灵敏,顶升速度范围广,平稳升降无冲击的特点,同时系统也响应地昂贵。因为比例伺服阀工作压力的限制,液压油缸也体积也相对大很多。综合技术和经济性比较,两种同步系统类型各有各的适用场景。“同步顶升系统强大的数据处理能力,实时反馈系统状态。湖南SL6型SV系列同步顶升系统超高精度
同步顶升系统采用高精度位移传感器,实时监测各顶升点的位置变化,确保同步精度。浙江SL5型VMP系列同步顶升系统
赫曼液压工作原理流量分配与同步控制:一个泵站的流量通过分流器输出,分别提供给每个执行油缸。位移控制系统根据每个不同测点的回馈信号,利用拉线式位移传感器进行位移信号的采集,实时掌握各点的位移情况。根据采集到的位移信号,系统通过专门编写的计算机处理程序,控制每个油缸的带载顶升速度,确保各点同步顶升。压力与位移闭环控制:系统利用双向截止阀来控制流量,通过调节双向截止阀的开关频率来改变流量,达到使油泵的输出流量可调的目的。配以适当的电控和检测反馈系统,组成压力和位移闭环控制,从而精确控制各千斤顶在升降时的同步性和称重过程中的负载均衡。浙江SL5型VMP系列同步顶升系统
便携型多点同步顶升设备的工作原理:**组成与功能便携型多点同步顶升设备主要由电动机、高压液压泵、油箱及操作控制系统、千斤顶和油管、分流器等组成。该设备通过整合数字监控传输、液压传动控制、计算机数字信号处理技术,将机械设备系统与传统的桥梁结构分析和养护技术相结合,研发出一套高科技**设备。便携型多点同步顶升设备通过流量分配与同步控制、压力与位移闭环控制以及精细控制与监测等技术手段,实现了高效、精确、便携的同步顶升功能。“同步顶升系统强大的数据处理能力,实时反馈系统状态。广东SL6型SV系列同步顶升系统超高精度同步顶升系统赫曼液压连通器型分流顶升设备的工作原理主要基于连通器原理和液压同步顶升技术。...