Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrozawory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
PL
Artykuł poświęcony jest zjawiskom przepływowym w zminiaturyzowanych zaworach, w których obecna jest para: gniazdo oraz element domykający w kształcie stożka. Zawory o tej odmianie konstrukcyjnej doskonale nadają się do układów mikrohydraulicznych. Ze względu na problemy pomiarowe zdecydowano się na analizę tych elementów z wykorzystaniem metod CFD. Analiza wykazała, że zjawiska przepływowe są podobne przy zachowaniu tych samych liczb Reynoldsa. Różnica między mikrozaworami a zaworami w skali makro polega jedynie na zakresie liczb Reynoldsa, w jakich zawory pracują – w elementach zminiaturyzowanych liczby Reynoldsa są dużo mniejsze.
EN
This paper deals with the flow phenomena in poppet valves. That kind of valves are used in hydraulic drive systems. Microhydraulics is the new research area and poppet valves according to its properties can be easily applied in it. Measurement of hydraulic quantities is not easy in microscale so the CFD analysis was applied. Analysis showed that the flow phenomena are similar when the Reynolds number is the same and that the flow coefficient is unequivocal function of Reynolds number both in micro and macro scale. The difference between micro and macro scale is in Reynolds number. In classic valves the Reynolds number is much higher than in microvalves. The function which approximate connection between Reynolds number and flow coefficient should be coincident for low Reynolds number in microvalves.
3
Content available remote Elementy i układy mikrohydrauliczne w maszynach mobilnych
PL
Artykuł poświęcony jest nowatorskiej dziedzinie techniki, jaką jest mikrohydraulika. W artykule wskazano możliwości zastosowań mikrohydrauliki w maszynach mobilnych. Zaprezentowane zostały przykładowe elementy mikrohydrauliczne dostępne na rynku. W artykule zamieszczone zostały opisy elementów projektowanych przez autorów oraz przykładowe wyniki badań tych elementów. Szczególną uwagę poświęcono problemowi drgań mechanicznych, mogących zakłócać pracę elementów mikrohydraulicznych. Słowa kluczowe: mikrohydraulika, mikrozawory, mikrozasilacz, mikropompa, mikrosilnik.
EN
In the paper some of applications of microhydraulic components and systems were presented. Special attention was focused on their advantages and limitations. Some problems with microhydraulic systems operation were presented too. Moreover some disturbing signals for microhydraulics were defined. In the paper several examples of designed microelements were presented and some tests results were shortly describer too.
PL
W pracy przedstawiono kierunki rozwoju i obecny mikropneumatyki. Podano zakresy wymiarów gabarytowych i wielkości nominalnych elementów pneumatycznych zaliczanych do mikropneumatyki i pneumatyki zminiaturyzowanej. Scharakteryzowano różne techniki sterowania mikrozaworów pneumatycznych w oparciu o przetworniki: piezoelektryczne, termiczne, elektromagnetyczne, magnetostrykcyjne i elektrostatyczne. Wyszczególniono grupą mikrozaworów zwrotnych bez sterownia, nazywanych zaworami biernymi. Podano przykłady zastosowania mikrozaworów w układach pneumatycznych.
PL
Przedmiotem referatu jest przedstawienie nowych rozwiązań mikrozaworów ze sterowaniem piezoelektrycznym stosowanych w pneumatyce. Piezoelektryczne elementy odkształcają się w zależności od rodzaju polaryzacji a wielkość odkształcenia uwarunkowana jest wartością napięcia. Materiałem piezoelektrycznym mogą być tylko kryształy substancji o trwałym momencie dipolowym, anizotropowe. W praktyce piezoelektrykami są kryształy i spieki ferroelektryków, wykazujące polaryzację spontaniczną. Elementy piezoelektryczne pobierają dziesięciokrotnie mniej energii niż elektromagnetyczne, przy czym są wielokrotnie cieńsze i nie nagrzewają się podczas pracy. Trwałość tych elementów jest znacznie większa. Przeciętny czas reakcji elementów piezoelektrycznych wynosi 1 ms.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.