液压与气动技术的发展趋势
液压与气动的发展史及今后的发展分析

液压与气动的发展史及今后的发展分析一液压与气动的发展史液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17 世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,是工农业生产中广为应用的一门技术。
如今,流体传动技术水平的高低已成为一个国家工业发展水平的重要标志。
1795 年英国约瑟夫·布拉曼(Joseph Braman,1749 -- 1814) ,在伦敦用水作为工作介质, 以水压机的形式将其应用于工业上, 诞生了世界上第一台水压机。
1905 年将工作介质水改为油, 又进一步得到改善。
第一次世界大战(1914 -- 1918) 后液压传动广泛应用, 特别是1920 年以后, 发展更为迅速。
液压元件大约在19 世纪末20 世纪初的20 年间, 才开始进入正规的工业生产阶段。
1925 年维克斯(F.V ikers) 发明了压力平衡式叶片泵, 为近代液压元件工业或液压传动的逐步建立奠定了基础。
20 世纪初康斯坦丁·尼斯克(G ·Constantimsco) 对能量波动传递所进行的理论及实际研究;1910 年对液力传动( 液力联轴节、液力变矩器等) 方面的贡献,使这两方面领域得到了发展。
第二次世界大战(1941 -- 1945) 期间, 在美国机床中有30% 应用了液压传动。
应该指出, 日本液压传动的发展较欧美等国家晚了近20 多年。
在1955 年前后, 日本迅速发展液压传动,1956 年成立了“液压工业会”。
近20~30 年间,日本液压传动发展之快,届世界领先地位。
液压传动有许多突出的优点,因此它的应用非常广泛,如一般工。
业用的塑料加工机械、压力机械、机床等;行走机械中的工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等;钢铁工业用的冶金机械、提升装置、轧辊调整装置等;土木水利工程用的防洪闸门及堤坝装置、河床升降装置、桥梁操纵机构等;发电厂涡轮机调速装置、核发电厂等国;船舶用的甲板起重机械(绞车)、船头门、舱壁阀、船尾推进器等;特殊技术用的巨型天线控制装置、测量浮标、升降旋转舞台等;军事工业用的火炮操纵装置、船舶减摇装置、飞行器仿真、飞机起落架的收放装置和方向舵控制装置等。
液压或气动技术发展趋势

液压或气动技术发展趋势液压技术发展趋势液压技术是实现现代化传动与控制的关键技术之一,世界各国对液压工业的发展都给予很大重视。
世界液压元件的总销售额为350亿美元。
据统计,世界各主要国家液压工业销售额占机械工业产值的2%~3.5%.液压气动技术具有独特的优点,如:液压技术具有功率重量比大,体积小,频响高,压力、流量可控性好,可柔性传送动力,易实现直线运动等优点;气动传动具有节能、无污染、低成本、安全可靠、结构简单等优点,并易与微电子、电气技术相结合,形成自动控制系统。
因此,液压气动技术广泛用于国民经济各部门。
其主要的发展趋势将集中在以下几个方面。
减少损耗,充分利用能量液压技术在将机械能转换成压力能及反转换过程中,总存在能量损耗; 严格控制产品生产过程中的污染,发展封闭式系统,防止外部污染物侵入系统;应改进元件和系统设计,使之具有更大的耐污染能力。
同时开发耐污染能力强的高效滤材和过滤器。
小型化、集成化。
气动元件有些使用场合,如在制鞋、电阻、电容制造和线路板检测等裝置,有限的空间要求气动元件的外形尺寸尽量小,小型化是主要发展趋势。
据调查,小型化元件的需求量,大约每5年增加一倍。
气阀的集成化不仅仅將几只阀合裝,还包含了传感器、可编序控制器等功能。
集成化的目的不单是节省空间,还有利于安裝、维修和提高可靠性。
高速化。
为了提高生产率,自动化的节拍正在加快,高速化是必然趋势。
目前,气缸的活塞速度范围为50~750m m/s。
在目前市场需求下,要求气缸的活塞速度提高到5m /s,最高达10m/s。
据调查,五年后,速度2~5m/s 的气缸需求量將增加2.5倍,5m/s以上的气缸需求量將增加3倍。
与此相应,阀的供应速度將加快,要求由现在的1/100秒级提高到1/1000秒级。
液压CAD技术充分利用现有的液压CAD设计软件,进行二次开发,建立知识库信息系统,它将构成设计-制造-销售-使用-设计的闭环系统。
将计算机防真及适时控制结合起来,在试制样机前,便可用软件修改其特性参数,以达到最佳设计效果。
液压或气动技术的发展趋势

液压或气动技术的发展趋势液压和气动技术是近代工业生产中广泛应用的两种重要能源转换技术。
随着科技的不断进步和工业的不断发展,液压和气动技术的应用范围也越来越广泛。
本文将从以下几个方面探讨液压或气动技术的发展趋势。
一、发展方向随着信息化时代的到来,液压和气动技术的发展也将面临新的机遇和挑战。
未来液压和气动技术的发展将主要集中在以下几个方向:1.绿色化环保方向:随着全球环境问题的日益严重,未来液压和气动技术的发展也将以环保为主要目标。
新型的环保液压和气动元件和系统将得到快速发展和广泛应用。
2.智能化方向:智能化技术将成为未来液压和气动技术发展的重要趋势。
未来液压和气动系统将更加智能化,系统将根据环境和任务自动调节和控制。
3.微型化方向:未来液压和气动技术的发展也将趋向于微型化。
新型的微型液压和气动系统将有着广阔的应用前景,如微型机器人、医疗仪器等。
二、优势1.可靠性强:液压和气动系统构造简单,没有复杂的电子元器件,使其具有较高的可靠性和稳定性,适用于各种工业控制场合。
2.输出功率大:液压和气动技术的传动效率较高,输出功率大,可以范围广泛应用于各种高功率控制场合。
3.适应性强:液压和气动系统适应性强,可以适应各种环境条件,如温度、湿度等。
三、挑战1.高生产成本:液压和气动技术需要许多元器件和系统,生产成本较高。
由于气压容易泄漏,因此气动系统需要更多的元件,生产成本更高。
2.能源消耗大:液压和气动系统的能源消耗较大,因此需要优化系统设计、提高系统效率,以降低能源消耗。
总之,液压和气动技术是工业生产中不可或缺的两种技术。
未来液压和气动技术将面临新的机遇和挑战,需要不断开发新型的液压和气动元件和系统,以满足日益增长的市场需求,并实现更加环保、节能和智能的系统设计。
液压与气动传动技术介绍

故障诊断与预测:利用大数据和人工智能技术,实现液压与气动传动系统的故障诊断与预测
网络化与信息化:将液压与气动传动系统与物联网技术相结合,实现远程监控和维护
集成化
液压与气动传动技术的发展趋势之一是集成化,即将多种功能集成到一个系统中,提高系统的性能和效率。
集成化可以降低系统的复杂性,提高系统的可靠性和稳定性。
两者的区别与联系
液压传动:利用液体的压力能传递动力,如液压泵、液压马达等
气动传动:利用气体的压力能传递动力,如气缸、气动马达等
联系:两者都是利用压力能传递动力,可以互相补充,共同应用于各种机械设备中。
区别:液压传动压力大,传递功率大,适用于重型机械;气动传动压力小,传递功率小,适用于轻型机械
2
液压与气动传动技术的应用领域
动力元件将机械能转化为液压能,如液压泵。
执行元件将液压能转化为机械能,如液压缸或液压马达。
控制元件控制液压系统的压力、流量和方向,如液压阀。
辅助元件包括油箱、过滤器、蓄能器等,用于储存、过滤和稳定液压系统。
气动传动原理
气动传动是通过压缩空气作为动力源,驱动执行元件实现运动的一种传动方式。
01
02
03
集成化可以降低系统的成本,提高系统的性价比。
集成化可以减少系统的体积和重量,提高系统的便携性和灵活性。
谢谢
1
采用新型材料和工艺,提高液压与气动传动系统的效率,降低能耗。
2
采用智能控制技术,实现液压与气动传动系统的优化控制,降低能耗。
3
采用节能环保的设计理念,提高液压与气动传动系统的可靠性和耐久性,降低维护成本。
4
智能化
智能控制:利用人工智能技术实现液压与气动传动系统的智能控制
国内外液压气动技术现状及发展

国内外液压气动技术现状及发展
一、液压气动技术现状
1. 中国液压气动技术
(1) 液压气动技术在中国工业生产中的应用发展程度较低,设备类型
繁杂,并且设备复杂度比国外高,技术落后。
(2) 中国的控制设备以偏重液压机械的技术为主,控制系统的发展并
不完善,缺乏普及和创新,许多新产品都是基于国外技术进行改进。
(3) 液压气动设备的制造厂家的技术水平差异很大,技术装备及质量
鉴定难以达到国际标准,因此,中国的液压气动设备的性能远远落后
于国外设备。
二、国外液压气动技术
(1)国外液压气动技术已发展到非常先进的水平,不管是设备的精度、功能复杂度、模块化设计还是传感器监控系统,均达到了非常高的水平,创造出更能满足客户要求的专业性解决方案。
(2)目前,国外液压气动技术发展情况良好,不仅在节能、环保、安
全控制、总体自动化系统方面得到长足的发展,而且智能化技术与液
压气动技术的结合,也成为了当前机械及自动化技术发展中的热点。
三、液压气动技术发展趋势
(1)中国液压气动技术发展趋势:以提高设备和系统性能、提高技术
装备能力和技术素养为主要目标,发展高端、智能化的液压气动产品。
(2)国外液压气动技术发展趋势:以提高系统的精度、性能、可控性和安全性,重视智能化技术的应用,构建大规模液压气动技术系统,实现系统的跟踪及及时干预,满足客户多变化的要求。
浅析液压与气动技术发展趋势

浅析液压与气动技术发展趋势摘要:随着科技的飞速发展,液压与气动技术在各个行业中得到了广泛的应用。
液压与气动技术将部件的运动能量转化为压缩空气或油液能量来传输动力,液压与气动技术在实现自动化、机械化、智能化等方面表现出卓越的性能。
关键词:液压与气动技术、精度、智能、发展趋势引言:自20世纪90年代以来,工程机械进入了一个新的发展时期,新技术的广泛应用使得新结构和新产品不断涌现。
随着微电子技术向工程机械的渗透,工程机械日益向智能化和机电一体化方向发展,对工程机械行走驱动装置提出的要求也越来越苛刻。
近年来,液压与气动技术迅速发展,液压元件日臻完善,使得液压传动在工程机械传动系统中的应用突飞猛进,液压与气动所具有的优势也日渐凸现。
随着世界工业水平的不断提高,各类液压气动产品的标准化、系列化和通用化也使液压传动技术得到了迅速发展,液压与气动技术开始向高压、高速、大功率、高效率、低噪声、低能耗、高度集成化等方向发展。
可以预见,液压与气动技术将在现代化生产中发挥越来越重要的作用。
一、技术发展趋势液压未来的发展方向来自社会需求,即碳中和、无人化、多电化、数字孪生和水液压,从液压技术的主导优势和弱点,以三个维度来分析与判断液压元件发展的内在动力和方向,液压技术必定按“三能一水”(节能、智能、制能、水液压)的方向发展。
基于这些需求,液压技术在工业4.0下首先要实现液压元件“芯片化”,以支持智能技术、多电化技术和数字孪生技术,以完美实现碳中和目标、无人化境界和全生命周期管理。
智能化和数字化的发展趋势是非常显著的,未来气动与液压技术也需要进一步转型升级,实现自主决策和自我优化,这将是智能制造与工业4.0时代的核心技术。
二、节能环保1、通过降低能耗实现节能环保液压与气动技术可以实现能量利用率的提高,通过降低能耗实现节能环保。
通过优化液压与气动元件和系统设计,提高能源利用率,采用低功率和高效率的电动机、液压泵、执行机构等部件,控制系统的压力和流量,减少能耗,降低环境污染。
气压传动中的气动液压的新技术与发展趋势

气压传动中的气动液压的新技术与发展趋势气压传动和液压传动技术在工业领域中扮演着重要的角色。
而气动液压则是两种传动方式结合的产物,可以兼具气压传动和液压传动的优点。
本文将探讨气动液压在工业中的新技术和发展趋势。
一、气动液压技术的概述气动液压是指通过气动元件和液压元件的组合,实现传动和控制功能的技术系统。
它将气压传动的快速、高效与液压传动的高压、大力合二为一,能在工业生产中发挥独特的作用。
二、气动液压的新技术发展1.智能化技术随着工业自动化水平的提高,气动液压系统也趋向于智能化。
传感器、PLC控制器和计算机等智能设备的应用使得气动液压系统具备了更高的自动化程度和精确控制能力。
这些技术的应用提高了系统的性能和可靠性,也降低了维护和运营成本。
2.高效能节能技术随着环境保护意识的增强,节能与高效已成为气动液压技术的发展方向。
新一代气动元件和液压元件采用更为先进的设计和材料,能够减少系统的能量消耗和泄漏。
并且在系统设计和控制策略上进行优化,提高能源利用率和传动效率。
3.集成化技术为了减小体积和提升系统的灵活性,气动液压系统逐渐朝着集成化方向发展。
通过将传感器、执行器和控制元件集成在一起,实现了传动与控制部件的紧凑布局。
这种设计能够节省空间并提高系统的可靠性和性能。
4.无线通信技术互联网和无线通信技术的迅速发展,为气动液压系统带来了新的发展机遇。
通过将系统与云平台相连,可以实现远程监视、故障诊断和数据分析等功能,进一步提高系统的安全性和可靠性。
三、气动液压技术的发展趋势1.应用领域的拓展气动液压技术在汽车工业、机械制造、航空航天、石油化工等领域已经得到广泛应用。
未来,随着新材料、新工艺的发展,气动液压技术将进一步渗透到更多领域,如医疗设备、智能家居等。
2.系统性能的提升气动液压技术的研究重点将从传统的单元件设计向整体系统设计和优化转移。
通过提升系统的响应速度、控制精度和可靠性来满足不同工况的需求。
3.节能环保的需求随着全球能源和环境形势的严峻,气动液压技术将面临更高的能源效率和环保要求。
液压与气动的发展趋势

液压与气动技术发展趋势----社会需求永远是推动技术发展的动力,降低能耗,提高效率,适应环保需求,机电一体化,高可靠性等是液压气动技术继续努力的永恒目标,也是液压气动产品参与市场竞争是否取胜的关键。
----由于液压气动技术广泛应用了高技术成果,如自动控制技术、计算机技术、微电子技术、磨擦磨损技术、可靠性技术及新工艺和新材料,使传统技术有了新的发展,也使液压气动系统和元件的质量、水平有一定的提高。
尽管如此,走向二十一世纪的液压气动技术不可能有惊人的技术突破,应当主要靠现有技术的改进和扩展,不断扩大其应用领域以满足未来的要求。
综合国内外专家的意见,其主要的发展趋势将集中在以下几个方面:1.减少能耗,充分利用能量----液压气动技术在将机械能转换成压力能及反转换方面,已取得很大进展,但一直存在能量损耗,主要反映在系统的容积损失和机械损失上。
如果全部压力能都能得到充分利用,则将使能量转换过程的效率得到显著提高。
为减少压力能的损失,必须解决下面几个问题:①减少元件和系统的内部压力损失,以减少功率损失。
主要表现在改进元件内部流道的压力损失,采用集成化回路和铸造流道,可减少管道损失,同时还可减少漏油损失。
②减少或消除系统的节流损失,尽量减少非安全需要的溢流量,避免采用节流系统来调节流量和压力。
③采用静压技术,新型密封材料,减少磨擦损失。
④发展小型化、轻量化、复合化、广泛发展3通径、4通径电磁阀以及低功率电磁阀。
⑤改善液压系统性能,采用负荷传感系统,二次调节系统和采用蓄能器回路。
⑥为及时维护液压系统,防止污染对系统寿命和可靠性造成影响,必须发展新的污染检测方法,对污染进行在线测量,要及时调整,不允许滞后,以免由于处理不及时而造成损失。
2.主动维护----液压气动系统维护已从过去简单的故障拆修,发展到故障预测,即发现故障苗头时,预先进行维修,清除故障隐患,避免设备恶性事故的发展。
----要实现主动维护技术必须要加强液压系统故障诊断方法的研究,当前,凭有经验的维修技术人员的感宫和经验,通过看、听、触、测等判断找故障已不适于现代工业向大型化、连续化和现代化方向发展,必须使液压系统故障诊断现代化,加强专家系统的研究,要总结专家的知识,建立完整的、具有学习功能的专家知识库,并利用计算机根据输入的现象和知识库中知识,用推理机中存在的推理方法,推算出引出故障的原因,提高维修方案和预防措施。
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液压与气动技术的发展趋势摘要:液压技术在工程机械、冶金、军工、农机、汽车、轻纺、船舶、石油、航空和机床行业中,得到了普遍的应用。
随着原子能、空间技术、电子技术等方面的发展,液压技术向更广阔的领域渗透,发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术。
现今,采用液压传动的程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。
由于工业自动化以及FMS发展,要求气动技术以提高系统可靠性、降低总成本与电子工业相适应为目标,进行系统控制技术和机电液气综合技术的研究和开发。
显然,气动元件的微型化、节能化、无油化是当前的发展特点,与电子技术相结合产生的自适应元件,如各类比例阀和电气伺服阀,使气动系统从开关控制进入到反馈控制。
计算机的广泛普及与应用为气动技术的发展提供了更加广阔的前景。
社会需求永远是推动技术发展的动力,降低能耗,提高效率,适应环保需求,机电一体化,高可靠性等是液压气动技术继续努力的永恒目标,也是液压气动产品参与市场竞争是否取胜的关键……关键词:液压,气动技术,发展趋势The Development Trend of Hydraulic and Pneumatic TechnologyAbstract:With the development of atomic energy, space technology, electronic technology and other aspects of the infiltration, hydraulic technology to a wider area, developed into including the transmission, control and detection of a complete automation technology. Because of industrial automation and the development of FMS, the requirements of pneumatic technology to improve system reliability, reduce the total cost and the electronics industry to adapt to the target, the research and development of system control technology and electromechanical liquid gas comprehensive technology. Obviously, gas, energy saving, miniaturization of pneumatic components of non oil is the current characteristics of the development of electronic technology, and the combination of adaptive element is generated, the pneumatic system into the feedback control from the control switch. To reduce energy consumption, improve efficiency, adapt to the demand of environmental protection, mechanical and electrical integration, high reliability is the hydraulic and pneumatic technology to the eternal goal, the key is the hydraulic and pneumatic products to participate in market competition to win.Key Words:Hydraulic, pneumatic, development一、液压与气动技术的发展现状从1795年世界上第一台水压机诞生起,已有几百年的历史,但液压与气压传动在工业上被广泛采用和有较大幅度的发展是20世纪中期以后的事情。
现今,采用液压传动的程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。
发达国家生产的95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动线都采用了液压传动。
特别是近十年来,液压技术与传感技术、微电子技术密切结合,出现了许多诸如电液比例控制阀、数字阀、电液伺服液压缸等机(液)电一体化元器件,使液压技术在高压、高速、大功率、节能高效、低噪声、使用寿命长、高度集成化等方面取得了重大进展。
气动元件的应用主要为两个方面:维修和配套。
过去国产气动元件的销售要用于维修,近几年,直接为主要配套的销售份额逐年增加。
国产气动元件的应用,从价值数千万元的冶金设备到只有1~2百元的椅子。
铁道扳岔、机车轮轨润滑、列车的煞车、街道清扫、特种车间内的起吊设备、军事指挥车等都用上了专门开发的国产气动元件。
这说明气动技术已“渗透”到各行各业,并且正在日益扩大。
我国的气动工业虽然达到了一定规模与技术水平,但是与国际先进水平相比,差距甚大。
我国气动产品产值只占世界总产值的1.3%,仅为美国的1/21,日本的1/15,德国的1/8。
这与10多亿人口的大国很不相称。
从品种上看,日本一家公司有6500多个品种,我国只有他的1/5,产品性能和质量水平差距也很大。
国外已开发了仅大姆指大小、有效截面积为0.2mm2的超小型电磁阀。
有一种系列的小型电磁阀,其阀体宽仅10mm,有效面积可达5mm²,宽15mm,有效面积达10mm²等。
国外电磁阀的功耗已达0.5W,还将进一步降以适应与微电子相结合。
二、液压与气动技术的发展趋势(一)液压技术的发展趋势1.节省能耗,提高效率液压技术在将机械能转换成压力能及反转换过程中,总存在能量损耗。
为减少能量的损失,必须解决下面几个问题──减少元件和系统的内部压力损失,以减少功率损失;减少或消除系统的节流损失,尽量减少非安全需要的溢流量;采用静压技术和新型密封材料,减少摩擦损失;改善液压系统性能,采用负荷传感系统、二次调节系统和采用蓄能器回路。
泄漏控制泄漏控制括:防止液体泄漏到外部造成环境污染和外部环境对系统的侵害两个方面。
今后,将发展无泄漏元件和系统,如发展集成化和复合化的元件和系统,实现无管连接,研制新型密封和无泄漏管接头,电机油泵组合装置等。
无泄漏将是世界液压后努力的重要方向之一。
2.计算机辅助设计(CAD)和测试(CAT)充分利用现有的液压CAD 设计软件,进行 二次开发,建立知识库信息系统,它将构成 设计-制造-销售-使用-设计的闭环系统。
将 计算机仿真及适时控制结合起来,在试制样 机前,便可用软件修改其特性参数,以达到 最佳设计效果。
并把CAD/CAM/ CAPP/CAT , 以及现代管理系统集成在一起建立集成计算机制造系统(CIMS ),使液压设计与制造技术 有一个突破性的进展。
开展液压系统的故障 预测,实现主动维护技术。
必须使液压系统故障诊断现代化,加强专家系统的开发研究,建立完整的、具有学习功能的专家知识库,并 利用计算机和知识库中的知识,推算出引起 故障的原因,提出维修方案和预防措施。
要 进一步开发液压系统故障诊断专家系统通用 工具软件,开发液压系统自补偿系统,包括自调整、自校正,在故障发生之前进行补偿,这是液压行业努力的方向3.发展机电一体化元件和系统。
机电一体化可实现液压系统柔性化、智 能化,充分发挥液压传动出力大、惯性小、 响应快等优点,其主要发展动向是:液压系 统将由过去的电液开发系统和开环比例控制 系统转向闭环比例伺服控制系统,同时对压 力、温度、速度等传感器实现标准化;提高 液压元件性能,在性能、可靠性、智能化等 方面更能适应机电一体化需要,发展与计算机直接接口的高频,低功耗的电磁电控元件;液压系统的流量、压力、温度、油污染度等数 值将实现自动控制测量和诊断;电子直接控制元件将得到广泛的采用,如电控液压泵, 可实现液压泵的各种调节方式,实现软启动、 合理分配功率、自动保护等;借助现场总线, 实现高水平信息系统,简化液压系统的调节、 争端和维护。
4. 更加环保。
环保型产品将具竞争优势,随着人们环境意识的加强,开发保护型液压产品,将成 为今后国内液压技术的主流。
过去,液压界 主要致力于控制固体颗粒的污染,而对水、空气等的污染控制往往不够重视。
今后应重 视解决:严格控制产品生产过程中的污染, 发展封闭式系统,防止外部污染物侵入系统; 应改进元件和系统设计,使之具有更大的耐 污染能力。
同时开发耐污染能力强的高效滤 材和过滤器。
研究对污染的在线测量;开发油水分离净化装置和排湿元件,以及开发能 清除油中的气体、水分、化学物质和微生物 的过滤元江及检测装置。
此外,还有用AC 电机或变频电机驱动 定量泵,应用现代控制技术,提高电液压自 动控制系统和自动维护的性能,发展具有比 例阀的耐污染和伺服阀高精度、高频响的直 动型电液控制阀,大力发展水压系统和元件, 扩大其应用领域等。
(二)气动技术的发展趋势我国的气动工业虽然达到了一定规模与技术水平,但是与国际先进水平相比,差距 甚大。
由于气动技术越来越多地应用于各行 业的自动装配和自动加工小件、特殊物品的设备上,原有传统的气动元件性能正在不断提高,同时陆续开发出适应市场要求的新产品,使气动元件的品种日益增加,其发展趋势主要有以下几个方面:1体积更小,重量更轻,功耗更低在电子元件、药品等制造行业中,由于被加工件体积很小,势必限制了气动元件的尺寸,小型化、轻型化是气动元件的第一个发展方向。
国外已开发了仅大姆指大小、有效截面积为0.2mm2的超小型电磁阀。
能开发出外形尺寸小而流量较大的元件更为理想。
执行元件的定位精度提高,刚度增加,活塞杆不回转,使用更方便.为了提高气缸的定位精度,附带制动机构和伺服系统的气缸应用越来越普遍。
带伺服系统的气缸,即使供气压力和所负的载荷变化,仍可获得±0.1mm的定位精度。
在国际展览会上,各种异型截面缸筒和活塞杆的气缸甚多,这类气缸由于活塞杆不会回转,应用在主机上时,无须附加导向装置即可保持一定精度。
2.多功能化,复合化为了方便用户,适应市场的需要开发了各种由多只气动元件组合并配有控制装置的小型气动系统。
如用于移动小件物品的组件,是将带导向器的两只气缸分别按X轴和Z轴组合而成。
该组件可搬动3kg重物,配有电磁阀、程控器,结构紧凑,占有空间小,行程可调整。