RU2531675C2 - Гидравлический привод для преобразователя давления - Google Patents
Гидравлический привод для преобразователя давления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2531675C2 RU2531675C2 RU2012157990/06A RU2012157990A RU2531675C2 RU 2531675 C2 RU2531675 C2 RU 2531675C2 RU 2012157990/06 A RU2012157990/06 A RU 2012157990/06A RU 2012157990 A RU2012157990 A RU 2012157990A RU 2531675 C2 RU2531675 C2 RU 2531675C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pump
- pressure
- hydraulic actuator
- high pressure
- hydraulic
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B17/00—Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors
- F04B17/03—Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B49/00—Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
- F04B49/02—Stopping, starting, unloading or idling control
- F04B49/022—Stopping, starting, unloading or idling control by means of pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B49/00—Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
- F04B49/06—Control using electricity
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B9/00—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members
- F04B9/08—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid
- F04B9/10—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid
- F04B9/109—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having plural pumping chambers
- F04B9/111—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having plural pumping chambers with two mechanically connected pumping members
- F04B9/113—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having plural pumping chambers with two mechanically connected pumping members reciprocating movement of the pumping members being obtained by a double-acting liquid motor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B2207/00—External parameters
- F04B2207/02—External pressure
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/0318—Processes
- Y10T137/0391—Affecting flow by the addition of material or energy
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/7722—Line condition change responsive valves
- Y10T137/7758—Pilot or servo controlled
- Y10T137/7762—Fluid pressure type
- Y10T137/7769—Single acting fluid servo
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Fluid-Pressure Circuits (AREA)
- Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)
- Rotary Pumps (AREA)
- Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
- Operation Control Of Excavators (AREA)
- Reciprocating Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гидравлическому приводу (1) с регулированием количества и/или давления для преобразователя давления устройства высокого давления, состоящему по существу из двигательного привода с насосом для рабочей среды (10), а также блока управления. В качестве гидравлического привода (1) применяется по существу насос (11) постоянной подачи, соответственно, насос (11), который за каждый оборот подает постоянный объем, с приводом от серводвигателя (12), при этом серводвигатель (12) выполнен с возможностью электрического управления (15), регулирования и/или переключения с помощью расположенных на стороне низкого давления средств (13) и/или с помощью расположенных на стороне высокого давления средств (14). Технический результат - улучшение работы устройства высокого давления. 3 з.п.ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к гидравлическому приводу с регулированием количества и/или давления для преобразователя давления устройства высокого давления, состоящему по существу из двигательного привода с насосом для рабочей среды, а также блока управления.
Современные устройства высокого давления работают с давлениями до 10000 бар и выше и предъявляют к материалам компонентов устройства чрезвычайно высокие механические требования, которые часто лежат в пограничном диапазоне высокопрочных сплавов относительно механической прочности на растяжение и усталостной прочности. Хотя для внезапных прерываний потока текучей среды в трубопроводе высокого давления предусмотрены везде клапаны сброса давления, однако повышение давления до срабатывания клапана может приводить к повреждениям материалов.
Желаемые давления в части высокого давления создаются с помощью преобразователей давления, которые работают по принципу гидропреобразователя, как показано схематично на фиг.1.
Привод преобразователя давления осуществляется в большинстве случаев с помощью гидравлической части с регулированием количества и/или давления гидравлической жидкости, которая образована по существу из двигателя и насосной части.
Существенным для гидравлической части устройства высокого давления является ее эффективная длительная подача, возможность непосредственного регулирования при отключениях или блокированиях с предотвращением пиков высокого давления, а также небольшая пульсация в части высокого давления устройства.
Согласно уровню техники в качестве гидравлического привода для преобразователя давления в большинстве случаев выбираются поршневые насосы, которые для высоких давлений при хорошем объемном коэффициенте полезного действия и хорошем гидромеханическом коэффициенте полезного действия при очень точной регулировке рабочего объема имеют высокую удельную мощность. Эти насосы, как правило, состоят из образованных из нескольких параллельных блоков поршневых насосов, которые могут быть выполнены в виде аксиально-поршневых машин с наклонными осями или в виде радиально-поршневых насосов и имеют особые преимущества.
С одной стороны, к преимуществам относятся самоустанавливающиеся зазоры при гидростатических/гидродинамических нагрузках аксиально-поршневых машин, с другой стороны, возможность непосредственного регулирования количества текучей среды за счет регулирования угла между осями приводной/насосной системы.
В соответствии с требованиями к техническому прогрессу в области устройств высокого давления, а именно надежности регулирования установки, минимизации пиков давления и тем самым минимизации перегрузок материала компонентов в части высокого давления, увеличения срока службы устройства, повышения энергетической эффективности, уменьшения расхода электроэнергии при остановленных преобразователях давления, а также улучшенной работы устройства высокого давления, задачей изобретения является создание гидравлического блока для преобразователя высокого давления, указанного в начале вида, применение которого устраняет недостатки уровня техники.
Эта задача решена с помощью гидравлического привода для преобразователя давления устройства высокого давления тем, что в качестве гидравлического привода применяется по существу насос постоянной подачи, соответственно, насос, который за каждый оборот подает постоянный объем, с приводом от серводвигателя, при этом серводвигатель выполнен с возможностью электрического управления, регулирования и/или переключения с помощью расположенных на стороне низкого давления средств и/или с помощью расположенных на стороне высокого давления средств.
Гидравлический привод согласно изобретению для преобразователя давления имеет многие преимущества. Одно преимущество состоит в том, что по существу не возникает пульсации при вводе среды высокого давления в наполнитель или при резании водной струей не возникает скалывания хрупких материалов при ударе водной струи.
Колебания давления при включении и выключении клапана резания удерживаются небольшими за счет применения нового гидравлического привода, за счет чего максимально предотвращается перегрузка компонентов.
Изменение количества при отборе текучей среды высокого давления не требует непосредственной адаптации установки.
Плавный пуск установки высокого давления происходит благоприятным образом при особенно небольшом расходе энергии.
В одной модификации изобретения в качестве насоса постоянной подачи применяется шестеренчатый насос с внутренним зацеплением. Шестеренчатые насосы с внутренним зацеплением имеют благоприятные ввиду согласованной формы зубьев условия для зубчатого зацепления и за счет этого небольшую пульсацию объемного потока при высоких рабочих давлениях примерно 300 бар при хорошем коэффициенте полезного действия. Такие насосы отличаются также низким уровнем акустического давления (громкости звука).
Сервопривод может содержать двигатель постоянного тока, асинхронный двигатель или синхронный двигатель, т.е. любой вид электродвигателей. Отличие состоит лишь в управлении двигателем, которое осуществляется посредством замкнутого контура регулирования, в который подаются согласно изобретению сигналы с помощью расположенных на стороне низкого давления средств преобразователя давления и/или с помощью расположенных на стороне высокого давления средств устройства высокого давления.
С точки зрения установки и способа, а также минимизации расхода энергии предпочтительно, когда серводвигатель выполнен в виде регулируемого по частоте приводного двигателя.
Ниже приводится более подробное описание изобретения на основании примера выполнения со ссылками на прилагаемый чертеж.
На фиг.1 схематично показано устройство высокого давления, содержащее на стороне выхода подающий трубопровод 3, демпфер 31 пульсаций и клапан 32 сброса давления.
Преобразователь 2 давления снабжается текучей средой высокого давления через предвключенные устройства 21, такие как, например, фильтры низкого давления, насос предварительного давления, запорный клапан.
Имеющий, например, два плунжерных поршня преобразователь 2 давления может приводиться в движение гидравлическим блоком 1, содержащим насос 11 и двигатель 12, через переключательный блок 4 с помощью рабочей среды (под давлением) 10.
Питание преобразователя давления осуществляется, согласно уровню техники, в большинстве случаев с помощью насоса с поворотными лопастями с наклонными осями с гидромеханическим регулятором количества с параллельно действующими цилиндрами, потоки подачи которых суммируются.
При этом при непосредственной, осевой ориентации можно, несмотря на вращение двигателя, достигать мгновенного уменьшения до нуля производительности подачи рабочей среды.
Устройство высокого давления, такое как, например, установка для резания водной струей, имеет в большинстве случаев длительные рабочие фазы, так что специалисту привод преобразователя давления с помощью серводвигателя и насоса с постоянным количеством подачи должен казаться далеко удаленным от обычного технически предпочтительного решения.
Неожиданным образом было установлено, что в гидравлическом приводе 1 согласно изобретению для преобразователя 2 давления устройства высокого давления преимущества имеет применение насоса 11 постоянной подачи, приводимого в действие серводвигателем 12.
Прежде всего, это чрезвычайно малая пульсация водной струи высокого давления, которая даже при попадании в пролом не вызывает отламывания хрупких материалов, что достижимо, в частности, за счет применения шестеренчатого насоса 11 с внутренним зацеплением для гидравлического привода 1 преобразователя 2 давления.
Применение гидравлического привода 1 согласно изобретению приводит к небольшой пульсации, в частности небольшим колебаниям высокого давления, при работе с частыми выключениями и включениями установки, за счет чего дополнительно увеличивается срок службы компонентов высокого давления.
Предпочтительно, при закрытых соплах высокого давления серводвигатель остановлен и не потребляет электроэнергию, при этом при плавном пуске гидравлического привода 1 обеспечивается возможность уменьшения пускового тока.
Claims (4)
1. Гидравлический привод (1) с регулированием количества и/или давления для преобразователя давления устройства высокого давления, состоящий по существу из электродвигательного привода с насосом для рабочей среды (10), а также блока управления, отличающийся тем, что в качестве гидравлического привода (1) применяется по существу насос (11) постоянной подачи, соответственно, насос (11), который за каждый оборот подает постоянный объем, с приводом от серводвигателя (12), при этом серводвигатель (12) выполнен с возможностью электрического управления (15), регулирования и/или переключения с помощью расположенных на стороне низкого давления средств (13) и/или с помощью расположенных на стороне высокого давления средств (14).
2. Гидравлический привод по п.1, отличающийся тем, что в качестве насоса (11) постоянной подачи применяется шестеренчатый насос с внутренним зацеплением.
3. Гидравлический привод по п.1 или 2, отличающийся тем, что управление двигателем в режиме сервопривода осуществляется с помощью замкнутого контура регулирования, в который подаются сигналы с помощью расположенных на стороне низкого давления средств (13) в гидравлическом контуре и/или с помощью расположенных на стороне высокого давления средств (14) электрического блока (15) управления устройства высокого давления.
4. Гидравлический привод по п.1, отличающийся тем, что серводвигатель выполнен в виде регулируемого по частоте приводного двигателя.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
ATA1909/2011A AT512322B1 (de) | 2011-12-30 | 2011-12-30 | Hydraulikantrieb für einen druckübersetzer |
ATA1909/2011 | 2011-12-30 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012157990A RU2012157990A (ru) | 2014-07-10 |
RU2531675C2 true RU2531675C2 (ru) | 2014-10-27 |
Family
ID=47227744
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012157990/06A RU2531675C2 (ru) | 2011-12-30 | 2012-12-27 | Гидравлический привод для преобразователя давления |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10302074B2 (ru) |
EP (1) | EP2610490B1 (ru) |
JP (1) | JP2013139871A (ru) |
AT (1) | AT512322B1 (ru) |
CA (1) | CA2798423C (ru) |
RU (1) | RU2531675C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2725402C1 (ru) * | 2016-11-22 | 2020-07-02 | СМСи КОРПОРЕЙШН | Устройство повышения давления |
RU2740045C1 (ru) * | 2017-04-28 | 2020-12-31 | СМСи КОРПОРЕЙШН | Устройство повышения давления и цилиндровое устройство, снабжённое этим устройством повышения давления |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6371653B2 (ja) * | 2014-09-19 | 2018-08-08 | 株式会社スギノマシン | 超高圧発生装置 |
AT515937B1 (de) * | 2014-10-20 | 2016-01-15 | Bhdt Gmbh | Hydraulikantrieb für einen Druckübersetzer |
US9358667B2 (en) * | 2014-10-30 | 2016-06-07 | Shape Technologies Group, Inc. | System and method for low pressure piercing using a waterjet cutter |
AT516738B1 (de) * | 2015-02-23 | 2016-08-15 | Reinhard Ing Gruber | Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer hydraulischen Hochdruckanlage |
JP6401683B2 (ja) * | 2015-09-25 | 2018-10-10 | 株式会社スギノマシン | 流体圧発生方法および流体圧発生装置 |
AT518691B1 (de) * | 2016-05-17 | 2018-04-15 | Kaiser Ag | Pumpenanordnung |
AT519687A1 (de) * | 2017-03-01 | 2018-09-15 | Bft Gmbh | Fluidstrahl- oder Wasserstrahl-Schneideinrichtung |
IT201700114587A1 (it) * | 2017-10-11 | 2019-04-11 | Cms Spa | Sistema di taglio a getto d’acqua |
CN108223328B (zh) * | 2017-11-21 | 2019-07-09 | 黄胜和 | 一种改进型水力发电装置 |
DE102018102153A1 (de) * | 2018-01-31 | 2019-08-01 | Hammelmann GmbH | Einrichtung zum Bearbeiten eines Werkstücks |
IT202000019525A1 (it) * | 2020-08-06 | 2022-02-06 | Waterjet Corp S R L | Pompa ad ultra alta pressione |
CN114432627B (zh) * | 2020-10-30 | 2022-11-29 | 安徽工业大学 | 一种增压灭火装置 |
AT524763A1 (de) | 2021-03-09 | 2022-09-15 | Bft Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur geregelten Bereitstellung von Hochdruckfluid |
ES2957894A1 (es) * | 2022-06-24 | 2024-01-29 | Metronics Tech S L | Sistema intensificador de presion de bombeo |
DE102022209605B4 (de) * | 2022-09-14 | 2024-04-11 | Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Verfahren zur Steuerung eines hydraulischen Antriebs, einen hydraulischen Antrieb und eine hydraulisch angetriebene Vorrichtung sowie eine Recheneinheit und ein Computerprogramm zur Durchführung des Verfahrens |
WO2024118792A1 (en) * | 2022-12-01 | 2024-06-06 | Shape Technologies Group, Inc. | Energy efficient pump and related systems and methods |
DE102023000817A1 (de) | 2023-03-03 | 2024-09-05 | Hydac Systems & Services Gmbh | Verfahren zum Ansteuern eines fluidischen Aktors nebst Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1601419A1 (ru) * | 1988-12-26 | 1990-10-23 | А. П. Макаров | Автогидропривод высокого давлени |
RU2037673C1 (ru) * | 1991-06-10 | 1995-06-19 | Анатолий Панкратьевич Макаров | Источник высокого давления жидкости |
EP0810370A2 (en) * | 1996-05-29 | 1997-12-03 | Graco Inc. | Electronic cam compensation of pressure change of servo controlled pumps |
DE10331191A1 (de) * | 2003-07-10 | 2005-01-27 | Linde Ag | Elektrohydraulisches Pumpenaggregat |
RU2415309C1 (ru) * | 2009-11-18 | 2011-03-27 | Открытое Акционерное Общество "ЭНИМС" | Гидроприводной силовой агрегат для установок водоструйной резки |
Family Cites Families (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR1243627A (fr) | 1959-01-02 | 1960-10-14 | Sperry Gyroscope Co Ltd | Appareil hydraulique pour l'alimentation d'une charge telle qu'un vérin en liquide |
DE1191069B (de) * | 1960-09-29 | 1965-04-15 | Borsig Ag | Hochdruckkolbenkompressor |
DE1577188A1 (de) * | 1966-01-13 | 1969-09-25 | Stahl Und Appbau Hans Leffer G | Hydraulische Druckerzeugungsanlage mit doppelt wirkendem Druckuebersetzer |
US3385217A (en) * | 1966-02-21 | 1968-05-28 | Marcus J. Bles | Hydraulic pressure booster |
DE1653818A1 (de) * | 1967-02-28 | 1971-06-09 | Daimler Benz Ag | Innenverzahnte Zahnradpumpe,insbesondere fuer die Druckmittelversorgung von selbsttaetig schaltenden Kraftfahrzeuggetrieben |
DE2146290A1 (de) | 1971-09-16 | 1973-03-29 | Mokesch Geb Seyfried Johanna | Antriebsaggregat aus motor und pumpe |
US3869655A (en) * | 1972-09-27 | 1975-03-04 | Koehring Co | Motor controlled material spreading vehicles |
US4309152A (en) | 1979-09-06 | 1982-01-05 | Sea Energy Corporation | Hydraulic motor/pump with variable mechanical advantage |
US4308152A (en) * | 1980-03-24 | 1981-12-29 | Chevron Research Company | Injection water treatment to prevent compaction and permeability reduction in carbonate formations |
DE8127250U1 (de) | 1981-09-17 | 1988-08-18 | Schopf, Walter, 6370 Oberursel | Pumpenkombination mit Mengenreguliereinrichtung |
DE3408872A1 (de) * | 1984-03-10 | 1985-09-12 | Alfred Teves Gmbh, 6000 Frankfurt | Hydraulische bremsanlage fuer kraftfahrzeuge |
JPS6294298A (ja) * | 1985-10-17 | 1987-04-30 | 株式会社タムラ製作所 | 圧水供給装置におけるノズル目詰り検出方法およびその装置 |
DE3919823C3 (de) * | 1989-06-14 | 1998-04-09 | Mannesmann Ag | Spritzgießmaschine mit hydraulischen Verbrauchern |
US5301553A (en) * | 1989-12-20 | 1994-04-12 | Tjs Development Corporation | Apparatus for remote sensing and receiving |
US5253981A (en) | 1992-03-05 | 1993-10-19 | Frank Ji-Ann Fu Yang | Multichannel pump apparatus with microflow rate capability |
CN1159219A (zh) * | 1995-05-16 | 1997-09-10 | 特鲁宁格有限公司 | 具有至少一根液压轴的设备 |
JP3508378B2 (ja) * | 1996-03-28 | 2004-03-22 | 株式会社スギノマシン | 液体加圧装置 |
US5778671A (en) | 1996-09-13 | 1998-07-14 | Vickers, Inc. | Electrohydraulic system and apparatus with bidirectional electric-motor/hydraulic-pump unit |
US6068448A (en) * | 1996-12-09 | 2000-05-30 | Sugino Machine Limited | Pressure hydraulic pump having first and second synchronously driven reciprocating pistons with a pressure control structure |
JP3395122B2 (ja) * | 1996-12-12 | 2003-04-07 | 株式会社ネツレンハイメック | 変位制御型増圧ポンプの制御装置 |
JPH1169886A (ja) * | 1997-08-20 | 1999-03-09 | Nippon Parusumootaa Kk | ステッピングモータ等の駆動制御集積回路及びその駆動制御集積回路を備えたステッピングモータ |
US6135719A (en) * | 1997-12-29 | 2000-10-24 | Oilquip, Inc. | Method and apparatus for metering injection pump flow |
JP3995227B2 (ja) * | 1999-01-21 | 2007-10-24 | 株式会社スギノマシン | 液体加圧装置 |
JP3639754B2 (ja) * | 1999-09-24 | 2005-04-20 | ダイキン工業株式会社 | 油圧装置 |
CA2581120C (en) * | 2004-09-20 | 2013-10-15 | Magna Powertrain Inc. | Speed-related control mechanism for a pump and control method |
DE102005035171A1 (de) * | 2005-07-27 | 2007-02-01 | Bosch Rexroth Aktiengesellschaft | Elektrohydraulische Lenkung |
JP4355309B2 (ja) * | 2005-09-08 | 2009-10-28 | 日精樹脂工業株式会社 | 射出成形機 |
JP5090084B2 (ja) | 2007-06-29 | 2012-12-05 | 東芝機械株式会社 | シリンダ装置及び成形機 |
US8215922B2 (en) * | 2008-06-24 | 2012-07-10 | Aurora Sfc Systems, Inc. | Compressible fluid pumping system for dynamically compensating compressible fluids over large pressure ranges |
US8206265B2 (en) * | 2008-10-21 | 2012-06-26 | GM Global Technology Operations LLC | Control system for dual clutch transmission |
-
2011
- 2011-12-30 AT ATA1909/2011A patent/AT512322B1/de active
-
2012
- 2012-05-09 US US13/467,706 patent/US10302074B2/en active Active
- 2012-11-20 JP JP2012267662A patent/JP2013139871A/ja active Pending
- 2012-11-21 EP EP12455007.0A patent/EP2610490B1/de active Active
- 2012-12-12 CA CA2798423A patent/CA2798423C/en active Active
- 2012-12-27 RU RU2012157990/06A patent/RU2531675C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1601419A1 (ru) * | 1988-12-26 | 1990-10-23 | А. П. Макаров | Автогидропривод высокого давлени |
RU2037673C1 (ru) * | 1991-06-10 | 1995-06-19 | Анатолий Панкратьевич Макаров | Источник высокого давления жидкости |
EP0810370A2 (en) * | 1996-05-29 | 1997-12-03 | Graco Inc. | Electronic cam compensation of pressure change of servo controlled pumps |
DE10331191A1 (de) * | 2003-07-10 | 2005-01-27 | Linde Ag | Elektrohydraulisches Pumpenaggregat |
RU2415309C1 (ru) * | 2009-11-18 | 2011-03-27 | Открытое Акционерное Общество "ЭНИМС" | Гидроприводной силовой агрегат для установок водоструйной резки |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2725402C1 (ru) * | 2016-11-22 | 2020-07-02 | СМСи КОРПОРЕЙШН | Устройство повышения давления |
RU2725402C9 (ru) * | 2016-11-22 | 2021-04-22 | СМСи КОРПОРЕЙШН | Устройство повышения давления |
RU2740045C1 (ru) * | 2017-04-28 | 2020-12-31 | СМСи КОРПОРЕЙШН | Устройство повышения давления и цилиндровое устройство, снабжённое этим устройством повышения давления |
RU2740045C9 (ru) * | 2017-04-28 | 2021-08-10 | СМСи КОРПОРЕЙШН | Устройство повышения давления и цилиндровое устройство, снабжённое этим устройством повышения давления |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2610490A2 (de) | 2013-07-03 |
US20130167951A1 (en) | 2013-07-04 |
CA2798423A1 (en) | 2013-06-30 |
AT512322B1 (de) | 2013-09-15 |
EP2610490A3 (de) | 2014-04-02 |
CA2798423C (en) | 2016-12-06 |
RU2012157990A (ru) | 2014-07-10 |
EP2610490B1 (de) | 2015-07-15 |
US10302074B2 (en) | 2019-05-28 |
AT512322A1 (de) | 2013-07-15 |
JP2013139871A (ja) | 2013-07-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2531675C2 (ru) | Гидравлический привод для преобразователя давления | |
CN202808438U (zh) | 膜法海水淡化加压与能量回收一体化装置 | |
JP5065484B2 (ja) | 機械エネルギーを電気エネルギーに変換するための変換器および方法 | |
US8801407B2 (en) | Hybrid electro-hydraulic power device | |
WO2011148654A3 (en) | Power generating apparatus of renewable energy type and method of operating the same | |
CN104074239A (zh) | 全自动变频恒压供水系统及其控制方法 | |
JP2012172520A (ja) | ハイブリッド建設機械の動力源装置 | |
CN107761804B (zh) | 多压力级别的液压挖掘机动力源系统 | |
CN101954969A (zh) | 液压舵机的供油系统 | |
JP2019065569A5 (ru) | ||
CN104302544B (zh) | 原动机系统及具备该原动机系统的船舶 | |
CN2703141Y (zh) | 直流自吸泵 | |
CN2808533Y (zh) | 一种瞬时建压的液压机 | |
CN204239362U (zh) | 一种液压动力控制装置 | |
CN103133440B (zh) | 一种液压削匀机液压控制装置及其控制方法 | |
CN208343041U (zh) | 一种超高压发生器 | |
CN203430911U (zh) | 液压机用保压系统 | |
Tao-ping | Vibration frequency vibratory roller stepless design and analysis of the hydraulic system | |
RU2334898C1 (ru) | Способ регулирования режимов работы насосных станций | |
JP2011133097A (ja) | 液圧回路及びその制御方法 | |
CN103433958B (zh) | 裁断机的裁切液压系统 | |
WO2018087376A1 (en) | Volumetric pump | |
Li et al. | Electro-hydraulic proportional control based pressurization and energy recovery integrated system in seawater desalination system | |
CN210422915U (zh) | 一种配置变速前置泵的给水泵系统 | |
RU28757U1 (ru) | Питательная система котла энергоблока |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201228 |