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1)  hydraulic impactor
液压冲击器
1.
The Influence of Pipeline Effects on the Performance of Hydraulic Impactor;
管路效应对液压冲击器性能影响的研究
2.
Research of a full hydraulic pressure hydraulic impactor with strike energy and frequency adjusted independently;
能独立调频调能液压冲击器的研究
3.
Research on design theory on the return oil chamber of a new hydraulic impactor;
新型液压冲击器回油储油腔的设计理论研究
2)  hydraulic impact machine
液压冲击器
1.
Damaged main types of piston in hydraulic impact machine and causes analysis;
液压冲击器活塞损坏的主要形式及原因分析
3)  hydraulic breaker
全液压冲击器
4)  hydraulic impact
液压冲击
1.
Analysis and countereasure on hydraulic impact phenomena in hydraulic systems;
液压系统中液压冲击现象分析及对策
2.
Characteristics analysis of coupling vibration of hydraulic impact
液压冲击耦合振动的特性分析
3.
By analyzing the impact phenomenon of hydraulic support's hydraulic system,this research finds out the cause of hydraulic impact lies in the discontinuity of hydraulic flow velocity.
通过对液压支架液压系统的冲击现象的分析,找出引起液压冲击的原因是液压流速的突变。
5)  Hydraulic shock
液压冲击
1.
On the hydraulic shock in steering system of submarine;
潜艇操舵系统液压冲击问题探讨
2.
On the basis of system design, the author analyzes the origin of hydraulic shock and cavitation erosion etc phenomena.
从系统设计角度入手,通过对液压系统中液压冲击和空穴气蚀等现象成因的分析,总结了实际运用中降低液压系统噪声措施的理论依据。
3.
Through analysis of the hydraulic shock produced in the course of reversing of the reversing valve used in the cylinder pump circuit pump, the paper shows that this hydraulic shock in the return oil pipe in the hydraulic cylinder is the result from the mutual effect due to the oil inertial force and the loading inertia force.
通过对泵—缸式液压回路在换向阀换向时产生的液压冲击的分析,表明液压缸回油管路中的液压冲击是由油液的惯性力和负载的惯性力共同作用的结果,在此基础上提出了液压缸回油管路中液压冲击的增压压力计算公式,结果可为液压系统和管路的防振减噪设计提供参考。
6)  hydraulic shock
液压冲击<液>
补充资料:冲击电压发生器
      一种模仿雷电及操作过电压等冲击电压的电源装置。主要用于绝缘冲击耐压及介质冲击击穿、放电等试验中(见图)。
  
  
  绝缘试验用冲击电压的标准波形按照《高电压试验技术》国际标准和国家标准规定:
  
  雷电冲击波
  
   T1/T2=1.2/50μs
  
  操作冲击波
  
   Tcr/T2=250/2500μs
  
  工作原理  冲击电压发生器通常都采用Marx回路,如图1所示。图中C为级电容,它们由充电电阻R 并联起来,通过整流回路T-D-r充电到V。此时,因保护电阻r 一般比R 约大10倍,它不仅保护了整流设备,而且还能保证各级电容充电比较均匀。在第1级中g0为点火球隙,由点火脉冲起动;其他各级中g为中间球隙,它们调整在g0起动后逐个动作。这些球隙在回路中起控制开关的作用,当它们都动作后,所有级电容C 就通过各级的波头电阻Rf串联起来,并向负荷电容C0充电。此时,串联后的总电容为C/n,总电压为nV。n为发生器回路的级数。由于C0较小,很快就充满电,随后它将与级电容C一起通过各级的波尾电阻Rt放电。这样,在负荷电容C0上就形成一很高电压的短暂脉冲波形的冲击电压。在此短暂的期间内,因充电电阻R 远大于Rf和Rt,因而它们起着各级之间隔离电阻的作用。冲击电压发生器利用多级电容器并联充电、串联放电来产生所需的电压,其波形可由改变Rf和Rt的阻值进行调整, 幅值由充电电压V 来调节,极性可通过倒换硅堆D两极来改变。
  
  等值电路  冲击电压发生器动作时的等值电路如图2所示。图中C1为主电容,又称冲击电容,它相当于各级串联后的总电容,即;C2为负荷电容,即C2=C0,它包括调波电容、试品电容、测量设备(分压器)电容及联线等寄生电容;G 代表控制放电的球隙;Rf和Rt分别为波头电阻和波尾电阻,它们相当于各级rf和rt的总和,即Rf=nrf,Rt=nrt;U1为充电电压,它相当于各级串联后的总电压,即U1=nV;U2为输出电压,即所需的冲击电压。此等值电路相当于单级冲击电压发生器的电路。根据电路分析,输出电压U2(t)为一双指数函数
  
  
  
   τ1>>τ2
  参考此分析解,并根据实际经验,冲击电压波形参数可按下式作近似估计:
  
  波前时间
   
  
  半峰值时间
  T2≈0.69Rt(C1+C2)
  
  效率  冲击电压发生器输出电压幅值V2m与充电电压пV 之比称作发生器的效率η,即
  
  
  
  
  η=(V2m /nV)×100%对雷电冲击波,η一般约80%;对操作冲击波,η有时仅60%。
  
  冲击电压波形参数T1(Tcr)、T2及发生器效率η与回路结构和参数有关,均需通过实际调试进行调整和确定。
  
  对于电力变压器等带有绕组的电力设备,通常还要求做雷电冲击截波试验。冲击电压发生器外接一截断间隙即可产生冲击截波。标准雷电截波是标准雷电冲击波经过2~5μs截断的波形。
  
  冲击电压发生器是高电压试验室的基本试验设备之一。目前中国已建的冲击电压发生器最高额定电压为6MV,有的国家个别的高达10MV。
  

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参考词条