(А) функционална структура главног тела
Слиде за напајање је део опште намене који се користи за реализацију кретања храњења на комбинованом алату за машинско. Инсталирање поља за напајање и мулти-Акис вретена на презентацији могу довршити обраде обраде, као што су бушење, прорезивање, досадно, стругање крајњег лица, комицама, комицама, и може да реализује различите радне циклусе. Хидраулички табели за напајање у процесу кретања, због трења између механизма кретања и хидрауличког цилиндра, као и нелинеарни фактори система утичу на тачност позиционирања механизма и динамичке карактеристике система. Поготово када је клизни табела близу радног комада у кретању са малим брзинама, лако је гурнути клизни стол вискозни клизање, као и скакање на стартупуту. Електро-хидраулички серво систем који контролише серво слајд може задовољити потребе кретања мале брзине високо прецизности позиционирања.
Структурни принцип серво слајда приказан је на слици А (а). Хидраулични цилиндар који контролише серво вентил покреће клизач дуж линеарног слајда да бисте довршили кретање наношења. Структура и принцип рада линеарног слајда приказан је на слици А (Б), углавном укључујући и клизач, клизач, крајњи поклопац, лопту и кавез. Главна карактеристика линеарног слајда је заменити клизач са лоптом, клизач је фиксиран на слајду, формирајући мулти-тачку контакта да би се смањило трење.
(Б) хидраулички систем и њен принцип рада
Слика Б приказује електро-хидраулички систем управљања серво управљањем системом серво слајда. Систем се састоји од неколико делова као што су хидраулична група пумпе, хидраулична група цилиндра, групи групе за контролну вентил и Група елемената. Група хидрауличне пумпе састоји се од квантитативног преноса 3, усисног филтера 2, фини филтер 5, електромагнетски вентил за рељеф 12, акумулатор 7 и притисак релеја 13. ПУМП 3 Подешавање притиска и истовара електромагнетног рељефног вентила 12. Променљиви опсег притиска под притиском 13 Контрола притиска 13, када притисак система достигне одређену вредност, релеј под притиском шаље писмо електромагнетном вентилу у смеру је поднео да пређе на системским вентилом, у то време, системски притисак, у то време, системски притисак, у овом тренутку притиска, у то време, систем притиска додаје на одређену вредност, а системски притисак, у то време пребацивање притиска на одређену вредност, акумулатор, релеаф прелази на одређени притисак на одређени начин, а системски притисак, у овом тренутку, систем притиска додаје на одређени притисак, а да се систем притиска на одређени начин притиска, а да се систем притиска у одређени начин притиска, акумулацијским сигналима, акумулацијским сигналима, акумулационо притисак се налази на одређеној вредности. Рељефни вентил је у стању утовара, а пумпа преноса омогућава уље у систем поново, а истовремено испуњава акумулатор уљем.
Група хидрауличког цилиндра састоји се од хидрауличког цилиндра и серво Слиде 10, хидраулични цилиндар покреће клизач да ради линеарно кретање, покрет захтева високо прецизно позиционирање. Група контролног вентила састоји се од серво појачала и серво вентила 8. Серво вентил је подложна повратна веза на двоструком електро-хидрауличком серво-вентилу, предња фаза може се користити млазницом за преграде, позорница енергије, позорница електричне енергије. Група елемената за откривање састоји се од сензора притиска и оптичког владара 9. Оптички владар као сензор за расељавање за откривање сигнала за премештање, сензор притиска да би открио сигнал притиска. Оптички владар састоји се од елемента који емитује светло, и елементни елемент који прима лагани да би се произвела фаза А и фазе Б са фазном разликом од 90 степени.
Принцип рада система је следећи. Након што се сигнал положаја унесе у рачунар, ЦПУ израчунава и преноси контролну команду добијену путем АДЦ (аналогно-дигиталног претварача) и притиска уља од пумпе 3 се излази на хидраулични вентил за покретање, а оптички владар на клизном таблицу се покреће, а оптички владар на клизном таблицу се покреће и да оптички владар на клизну таблицу покрене и да се оптички владар на клизну таблицу покреће и затим сигнали помакне да се покрене и да оптички владар на клизни таблицу покрене. Декодирање. Цилиндар је опремљен диференцијалним сензорима притиска 14 и 15 на обе стране серво појачала ће се претворити у сигнале сензора напона, који прочита И / О картицу која је прочитала И / О Цард-у пребачена назад у ЦПУ да би се добио сигнал притиска, у поређењу са оригиналним сигналом, у поређењу са оригиналним сигналом, након што је Алгоритам ЦПУ-а добио исправљени положај.
(Ц) Техничке карактеристике и промоција
1, хидраулични клизач напајања комбинованог алата за машинско управљање серво цилиндриком под контролом вентила, који може да реализује високо прецизно позиционирање на кретању са малим брзинама (до {4}}. 99 мм).
2, електро-хидраулични серво систем коришћењем квантитативне пумпе Акумулатор електромагнетног енергије вентила за помоћ константним притиском. Може да осигура да хидраулична пумпа има одређено време истовара, притисак нафте нафте у одређеном распону. Једноставна структура, мање губитка енергије, висока ефикасност.
3, употреба акумулатора за формирање динамичког уређаја за повратне информације, повећавајући омјер пригушивања система управљања затвореним петље, побољшање релативне стабилности система.
4, линеарни клизни шина клизни стол има могућност да издржи велика оптерећења и ниско трење; Материјал заптивне прстенове хидрауличког цилиндра усвојио је ПТФЕ композитни материјал који мења карактеристике трења цилиндра.
5, електро-хидраулични систем серво управљање може решити велике прецизне захтеве прецизних комбинованих алатних алата и може се користити као референца за клизни стол ЦНЦ алата за ЦНЦ машине.




