白皮书

如何消除在液压和气动系统应用中的流量、压力和扭矩波动

用于输送液体、循环气体或压缩气体的泵和压缩机在各行各业应用广泛。消除在液压和气动系统应用中的流量、压力和扭矩波动效应影响的稳健而可靠的旋转机械,委实复杂。随着能耗、安全性、噪声和振动相关法规的日趋严格,制造商需要考虑多种、甚至相互冲突的设计属性。

如何避免泵体中的曝气、气蚀和泄漏现象?

导致泵体曝气、气蚀和泄漏现象的常见原因包括泵系统设计不佳、无法评估液压组件尺寸不当造成的压降。

泵体中的曝气、气蚀和泄漏现象相互关联,可能会导致液压组件过早出现故障。

使用系统仿真软件,工程师们可以确保所有工作条件下的流体输送正确、作业安全。预测真实作业过程中可能出现的曝气和气蚀现象。

如何减少压缩机中的摩擦和泵送损耗?

压缩空气在众多行业都存在应用,开发一种高效的压缩机对于实现碳中和环境至关重要。预测涉及复杂电路的复杂多级压缩机中的摩擦和泵送损耗费时费力又困难重重。

使用系统仿真软件,工程师们可以结合使用时间和频域分析工具来减少摩擦和泵送损耗、改进压缩机性能和输气管道动力。

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用于输送液体、循环气体或压缩气体的泵和压缩机在各行各业应用广泛。消除在液压和气动系统应用中的流量、压力和扭矩波动效应影响的稳健而可靠的旋转机械,委实复杂。随着能耗、安全性、噪声和振动相关法规的日趋严格,制造商需要考虑多种、甚至相互冲突的设计属性。

如何避免泵体中的曝气、气蚀和泄漏现象?

导致泵体曝气、气蚀和泄漏现象的常见原因包括泵系统设计不佳、无法评估液压组件尺寸不当造成的压降。

泵体中的曝气、气蚀和泄漏现象相互关联,可能会导致液压组件过早出现故障。

使用系统仿真软件,工程师们可以确保所有工作条件下的流体输送正确、作业安全。预测真实作业过程中可能出现的曝气和气蚀现象。

如何减少压缩机中的摩擦和泵送损耗?

压缩空气在众多行业都存在应用,开发一种高效的压缩机对于实现碳中和环境至关重要。预测涉及复杂电路的复杂多级压缩机中的摩擦和泵送损耗费时费力又困难重重。

使用系统仿真软件,工程师们可以结合使用时间和频域分析工具来减少摩擦和泵送损耗、改进压缩机性能和输气管道动力。