首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
著者公司有6台水煤浆气化炉,配套6台德国FELUWA公司生产的高压软管隔膜活塞泵,采用四缸双作用软管隔膜活塞泵和三缸单作用双软管隔膜活塞泵形式的煤浆泵。自6台高压煤浆泵投入生产以来,运行中出现过隔膜软管破损、活塞杆断裂、缸套损伤、活塞环磨损漏油、油泵损坏等故障,其中软管破裂故障居多。软管破裂故障的频繁出现,一直制约着气化装置的安全稳定运行,严重影响了企业的生产经营效益。为了消除高压煤浆泵异常故障,对高压煤浆泵结构特点及相关故障原因进行分析,提出了一系列有针对性的防范措施,以消除高压煤浆泵软管频繁破裂的故障,保证高压煤浆泵的安全稳定长周期运行。  相似文献   

2.
正1.整机动作均缓慢(1)故障现象我公司生产的1台XE700型矿用液压挖掘机工作1000h时,出现整机动作均缓慢故障,仪表显示E2010报警,根据故障代码初步判断为主泵功率调节阀出现故障。(2)工作原理XE700型矿用液压挖掘机主泵液压回路由主泵(1、2)、先导泵3、主泵功率调节阀(4、5)、比例电磁阀6等组成,如图1所示。  相似文献   

3.
介绍了P系列液相色谱泵的工作原理、故障自检软件功能、泵的日常维护和故障的排除。  相似文献   

4.
PLC与变频器在恒压供水系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了一种替代传统水塔供水的基于PLC与变频器构成的恒压供水系统.系统采用变频调速方式自动调节水泵电机转速或加、减泵.可设置备用水泵,当运行中的水泵出现故障时报警,自动断开故障泵,投入备用泵,而投人备用泵按故障泵出现故障前的工作状态启动,保证不间断恒压供水.并能在系统断电恢复或蓄水池缺水恢复正常后自行启动.  相似文献   

5.
负载敏感泵控技术由于其高效、节能的特点,应用越来越广泛.在详细分析负载敏感变量泵自动调节原理的基础上,通过在图形化仿真环境AMESim中建立负载敏感变量泵的仿真模型,验证了仿真模型的正确性.采用实验虚拟化的办法对负载敏感变量泵设定不同敏感阀压差值ΔPSET和泄漏进行无损故障模拟仿真,并计算出系统的响应.仿真结果表明,该类仿真能够建立一种全面清晰的故障原因、故障机理和故障现象三方相对应的故障关系,通过丰富故障曲线建立相应的故障样本.对理解负载敏感变量泵及其故障和研究基于AMESim的故障仿真方法都有一定的参考价值.  相似文献   

6.
统计矿用采、运、排等设备上的各型号林肯泵的故障损坏情况,对其故障类型进行归类后,分析故障原因。从不同检修方案进行故障检修的角度,对比检修成本。分析林肯泵打压测试工装的功能,并制定打压测试工装的方案,设计并制造了一种林肯泵检修修复后的打压测试工装。通过对林肯泵打压测试工装使用效果分析,表明该打压测试工装在故障林肯泵实际检修修复过程中,具有提高检修质量、降低返修率的作用。  相似文献   

7.
原油集输站库外输泵机组作为原油输送的重要设备,直接决定着原油输送的正常运行。本文通过分析外输泵机组故障的可能原因,查找出外输泵机组本体故障是输油站库外输泵机组的主要故障,通过调查发现“泵机组轴承温度高”和“电机超负荷运行”是造成外输泵机组本体故障的主要症结,提出针对性措施对策并实施改造,减少外输泵机组故障时间,保障了原油外输的安全平稳运行。  相似文献   

8.
详细阐述一种斜盘式轴向柱塞变量泵压力切断控制、恒功率控制、电比例排量控制三种控制方式的工作原理,并列举两起故障案例和故障排查方法.为进一步开发新型变量泵和现场变量泵故障排除提供参考.  相似文献   

9.
刘斌 《机电信息》2011,(18):97-98
通过对泵用机械密封的整体工作环境分析,阐述了泵用机械密封故障及其失效的原因,以及运用泵用机械密封的原理与要求,提出了解决泵用机械密封故障的对策.通过进一步的强化泵用机械密封,以此逐步保障与完善泵用机械的安全性、密封性.  相似文献   

10.
杨晓辉 《中国机械》2014,(23):36-37
煤泥泵是煤泥循环流化床锅炉的主要给料设备,其输送量连续、稳定是保持锅炉参数稳定及安全运行的基础。一旦设备出现故障,如未能及时发现并处理,直接影响锅炉的安全运行,造成煤泥泵故障扩大,增加煤泥泵的维修工作量。本文从煤泥泵的故障现象及原因进行总结分析,并对处理方法进行描述,对于煤泥泵送设备故障的准确判断、及时处理具有一定的借鉴意义。  相似文献   

11.
在化工离心泵设计过程中对泵的性能和可靠度进行预测有利于保证泵在运行过程中的可靠性。为给离心泵的可靠性设计提供一种分析手段,以一台低比转速离心泵为对象,给出该泵的设计参数和结构、对水力性能进行数值预测和性能测试。将离心泵看作一个由各部件组成的串联系统,在相关经验或试验数据基础上结合模型泵的特点,分析单元可靠度进而得到零件的失效率,最终通过系统的可靠度计算得出离心泵的可靠度。该设计和分析方法相对于传统的机械设计方法更有利与提高泵的可靠性。  相似文献   

12.
对柱塞泵机体进行了模态分析,找出了柱塞泵在使用过程中振动过大的原因。并改进柱塞泵机体结构形式和更换所用材料,对改进后的机体进行模态频率比较研究,得出避免柱塞泵机体与减速机激振频率共振耦合的最优方案。为同类产品的安装使用,以及避免振动耦合提出了具体的解决办法。  相似文献   

13.
邵春雷  顾伯勤  陈晔 《流体机械》2007,35(12):39-42
PIV(Particle Image Velocimetry)是进行离心泵内部流场研究的重要手段.为了研究离心泵内部流动情况,在参考现有离心泵结构的基础上,设计了一台PIV测量用有机玻璃模型泵,并对模型泵的可拍摄性能和水力性能进行了分析,表明模型泵适用于PIV测量,且水力性能满足要求.同时,介绍了模型泵、片光和CCD相机的布置及流场拍摄方法,分析了利用PIV测量离心泵内部流场过程中的主要误差:系统误差、示踪粒子跟随性导致的误差和光折射导致的误差,并对减小或消除误差的方法进行了探讨.  相似文献   

14.
针对飞机液压泵故障难以准确预测的技术难题,提出了基于模糊综合评判和层次分析法的飞机液压泵故障预测方法。根据液压泵的工作机理及形成机制,分析液压泵在运行过程中的几种常见故障形式,得到液压泵常见故障模式和故障因素集,采用层次分析法计算故障预测中的各项权重,运用模糊综合评判法对液压泵的故障进行预测。以某型飞机液压泵为具体研究对象,对提出的方法进行试验验证。结果表明,该方法能够实现飞机液压泵故障预测的效能,对其他航空设备的故障预测也具有良好的应用前景。  相似文献   

15.
基于FTA方法的潜油电泵故障分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用FTA(事故树)分析法原理对潜油电泵的故障进行了分析,绘制了潜油电泵的故障树、求解了它的最小割集、最小径集和结构函数。对其结构重要度进行排序,找出了电泵系统的薄弱环节,给设计和应用提供参考依据,也为进一步实现潜油电泵故障诊断系统开发提供了条件。  相似文献   

16.
分析了大型贯流泵的结构、传动,介绍了圆锥齿轮传动大型贯流泵的研制实例。该项研制工作解决了大型贯流泵因配套电机体积大而带来的设计困难,将潜水泵的各项关键技术与齿轮传动有机地结合在一起,对一些城市防洪工程、大江大河的排涝工程、大型引调水工程,尤其是南水北调东线工程所选泵型,具有借鉴作用。  相似文献   

17.
王飞  刘杰 《液压与气动》2022,(12):78-83
为探究双向齿轮泵泵体发生裂纹的原因,对泵体进行金相分析与拉伸试验,并使用有限元分析软件ANSYS Workbench对泵体进行强度分析,同时使用着色法对泵体裂纹进行探伤;得到泵体材料化学成分和抗拉强度值、确定了最大应力点和泵体裂纹起始位置。结果表明,泵体材料符合标准要求,泵体裂纹起始位置在出油口内壁。为避免泵体裂纹的产生,提出5种结构优化方案,采用有限元仿真软件ANSYS Workbench确定方圆过渡方案为最优方案,经过试验验证后泵体没有裂纹出现。试验证明了优化结构方案的可行性,通过有限元仿真可以提高液压元件理论计算精度,缩短研发周期,节约研发成本。  相似文献   

18.
运用Cfdesign流体分析软件,对离心泵内三维不可压缩斋流流动进行了数值模拟.分析了离心泵吸入室、蜗室内流体不同截面处的压力及速度特性;并得到了泵的流量及扬程值,其结果与实验值达到了很好的吻合.通过对泵内流体数值结果分析,可以揭示其内部的流场特性,从而为今后泵的性能预测、设计提供依据,缩短开发周期及其成本.  相似文献   

19.
针对ZW系列自吸排污泵存在易堵塞叶片和耐磨板不易更换的问题,进行了改进设计。简述了新型无堵塞自吸污水泵的特点和设计思想,分析了该泵的结构特点,提出了该泵的水力设计和结构设计方法,并研究了前置供水通道仓、转子部件以及回流孔对自吸污水泵的影响。最后,设计试制了新型无堵塞自吸污水泵的样机,并对其进行了试验。研究结果表明,新型自吸排污泵具有无堵塞性能好、自吸时间短、耐磨性强、可靠性高、使用维修方便等特点,泵的性能曲线符合设计要求,达到了预期设计目标,为今后相关工作提供了有益的参考。  相似文献   

20.
为了降低汽车液压动力转向系统中转向泵存在的较大能量损失的问题,提出一种含有浮动块的新型变量转向叶片泵。考虑到转向泵实际工况,将新型转向泵的变量范围设计为特定转速范围速度补偿代替全转速范围速度补偿。同时建立汽车液压助力转向系统的数学模型,对转向泵选择不同的参数进行仿真,分析节能效果。仿真结果表明该泵可有效降低液压动力转向系统的能量损失,是一种较有应用前景的新型叶片泵。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号