共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
在实际的煤矿生产过程中,其采掘机械液压系统仍然存在着一些故障和问题,针对这些故障和问题产生的原因进行分析,以便降低相关故障的发生频率,确保煤矿采掘工作能够顺利进行,提高煤矿生产的水平。 相似文献
2.
3.
液压系统常见故障分析及排除方法 总被引:12,自引:0,他引:12
文章描述了液压系统的组成和液压系统常见的故障,同时对这些故障的原因进行了系统的分析并给出了故障的分析方法,同时还提出了故障的消除方法。 相似文献
4.
5.
文章描述了液压系统的组成和液压系统常见的故障,同时对这些故障的原因进行了系统的分析并给出了故障的分析方法,同时还提出了故障的消除方法. 相似文献
6.
浅谈液压系统的故障分析 总被引:1,自引:0,他引:1
该文以树状图的形式对液压系统故障进行了划分,并示意出了液压故障的一般查找步骤。针对液压系统出现的故障隐蔽难以查找的问题,以液压泵气穴故障分析为例,介绍了查找液压故障原因的一般过程。 相似文献
7.
8.
通过对一些实际液压系统的分析和考察,针对液压系统设计和使用中易忽视的几个问题,提出了解决的方法。一、换向阀规格选择不当在液压系统的设计和使用中,选择普通换向阀的主要指标是该阀的压力和流量。笔者对现场的多个液压系统进行了验算,压力的确定都比较正确,流量参数的确定却存在一些问题,大多是以液压泵的额定流量小于或等于阀的额定流量来选择换向阀。但在液压泵供油量不变的情况下,换向阀在左、右位工作时通过的流量可能是不相等的。如图1所示,当换向阀在左工作时,因为A_1 >A_2,所以Q>Q_1,而 相似文献
9.
简单介绍机械料位计的结构及原理,阐述液压系统的结构及功能并对常见故障加以诊断.液压系统的平衡阀是机械料位计中的关健,在料位计重锤触到料面时,平衡阀能立即平衡链条的重量及链轮转动产生的贯性力,使链轮同步停止运行,确保了绝对值编码器码值对应于重锤的位置. 相似文献
10.
煤矿机械液压系统的故障诊断技术发展较快,为此需注重工作人员改方面技能的提升。本文就煤矿机械液压系统的常见故障,以及维护方法进行分析,以期对提高煤矿机械液压系统运行的安全性有所启示。 相似文献
11.
12.
由于矿山环境恶劣,矿山机械液压系统多数存在故障隐患,随着使用期的推移,损坏和失效大多发生在内部、故障点较隐蔽,原因多样、不易判断,然而液压系统又是矿山机械保障安全的关键部位。因此,熟悉和了解矿山机械液压系统的常见故障并掌握快速准确判断其故障部位的方法,可为快速修复受损液压系统提供技术措施;分析了矿山机械液压系统的常见故障及其原因,并提出了常见故障的诊断和处理方法。 相似文献
13.
14.
钾混盐水采设备是钾肥生产的关键设备,对其液压系统常见故障进行分析、处理,对保障该设备高效工作具有极大的作用. 相似文献
15.
介绍了7MG200-W采煤机液压系统工作原理及常见故障的分析与处理。该系统不仅实现了采煤机沿工作面的行走,摇臂的升降,而且具备基本的功能及保护,如高低压保护、功率控制、补油、热交换等。通过井下使用,证明该系统性能可靠,操作简单,维护方便,完全能满足中小型矿井的生产要求。 相似文献
16.
通过对矿用提升绞车液压系统中常见故障特征的分析,总结了常见故障产生原因以及分析判断故障的基本要点和依据,由此提出了如何在实际应用中正确分析和准确判断液压系统故障的方法。 相似文献
17.
为满足大料径弹簧的生产要求,设计了一种卷簧机液压系统。针对使用中遇到的问题,通过分析并采取有效措施,较好地满足了生产要求,为今后卷簧机的设计、操作和维修提供必要的参考和借鉴。 相似文献
18.
本文提出了一种新的液压故障模糊神经网络诊断方法,即从症状和故障源两个方面对故障进行诊断,再综合两个诊断结论,此方法具有学习机能,且能显示知识结构。 相似文献
19.
基于模糊贝叶斯网络的多态系统可靠性分析及在液压系统中的应用 总被引:12,自引:0,他引:12
为使贝叶斯网络能够对模糊信息和不确定信息进行处理,提出一种新的基于模糊贝叶斯网络的多态系统可靠性分析方法。该方法将模糊集合理论引入到贝叶斯网络可靠性分析中,考虑部件故障状态、部件故障率的模糊性以及部件间故障逻辑关系的不确定性,使贝叶斯网络具有处理模糊信息的能力。该方法采用模糊数描述系统和部件的故障状态,利用模糊子集描述部件的故障率,运用贝叶斯网络的条件概率表描述部件间的不确定联系。该方法应用到载重车液压悬架系统的可靠性分析实例中,分析结果表明该方法在进行系统可靠性分析时能够充分利用系统的模糊信息和不确定信息,从而提高系统可靠性分析的效率。 相似文献
20.
面向对象的液压系统分析研究 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了面向对象的分析方法 ,并给出了一种面向对象的分析模型的表达方法。以液压系统设计为工程应用背景 ,探讨了面向对象的分析方法在工程系统分析中的应用。按照类——对象层、结构层、主题层、属性层和服务层五个层次分析了液压系统的类层次构成及其连接与通信 相似文献