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液压系统是由各种不同功能的基本回路组成,来实现设备执行机构的动作要求。本文介绍了典型液压系统故障的诊断方法与排除液压系统故障的方法的分析,研究出几种改进和排除液压系统故障的有效方法和思路,为调整和维护液压传动系统提供了理论依据,为分析和设计液压传动系统奠定必要的基础。 相似文献
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文章分析了筑路机械液压系统的故障特点,并列举了筑路机械液压系统故障诊断的常见方法。这些常见方法包括现象诊断法、仪器诊断法、新较旧判别法、部分断开法、图纸分析法;最后通过一个实例分析了如何对筑中机械液压系统故障进行诊断。 相似文献
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相位差测试是机械产品装调中常用的圆周位置检测方法,本文根据产品装调需要介绍了异类信号相位差测量测试原理,对测试原理和方法进行了分析比较,并详细介绍了相位差专用测试装置的设计,实现了专用测试装置低成本,高精度的需求。 相似文献
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由于需求不断增加,大量开采不可再生能源,造成当前能源总量呈现下降趋势并且面临枯竭的风险。很多资源都是不可再生的,因此要注重能源的节约利用。当前经济快速发展,生产力随之提高,人们生活水平持续提高,各方面需求急剧增加,在此基础上可再生能源的开发和利用成为当前重要的问题。目前,风能是最有价值且开发最成熟的可再生能源,不仅分布范围广,而且储量丰富,能够满足国内能源需求。对MW级风电机组机械液压混合传动系统的行星齿轮系的转矩转速以及功率流向进行了深入的研究。为了实现高效的传动,本文将研究的重点放在MW级风电机组机械液压混合传动系统方面,通过系统分析MW级机械液压混合传动系统的控制原理以及具体策略等内容,保证能量能够通过两方面进行传递,一方面主要借助机械齿轮进行控制;另一方面则主要借助液压系统进行完成。这样两方面协同配合能够保证提升传动系统的效率,促进整个传动系统正常且有效运行。 相似文献
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液压与气压传动的教学内容是机械类专业学生一门重要的专业基础课程,对学习机械类专业的学生掌握技术能力的发展具有重要的意义,本文将根据目前液压与气压传动教学过程中存在的问题的进行分析与研究,总结出提高液压与气压传动教学质量的有效措施。 相似文献
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液压技术在装载机中应用日益完善,但客户对系统的可靠性要求也越来越高,为了保证装载机对液压系统各项技术指标和工作性能的要求,特别是对液压系统的保养和维修,必须对液压系统进行全面地分析,并掌握测试液压元件和系统的方法,进一步提高可维性和效率. 相似文献
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通过使用用于多体和液压系统的Modelica程序库,示范Modelica和Dymola如何模拟和仿真挖掘机。由于液压系统由"负载传感"控制器控制,因此一般来说,要模拟包含了三维机械和液压组件的模型是很难的。通过使用现有的挖掘机进行模拟试验表明,Modelica能有效地适用于这种系统的仿真。 相似文献
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根据液压系统工作原理和元件构造,利用原机动力,采用合理的测试手段和技术分析,准确排查故障所在并进行修复,避免盲目拆卸引发新的问题,是一种经济、便捷的故障诊断方法,值得进一步推广使用。 相似文献
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液压技术在现代制造业中应用相当广泛,大型数控车床是现代制造业中的一个重要工具,其中液压尾座是数控车床的一个主要组成部分。本文对大型数控车床的尾座液压系统进行了设计,对其液压工作原理进行了分析,最后对液压元器件做出了选择,液压系统运行可靠。 相似文献
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目前,电控高压共轨燃油系统作为一种新型柴油机电控喷油技术在国内国三国四的柴油车辆中得到大量的应用。但是由于该系统存在系统高压压力高,造成检测不方便,出现故障后排除困难,通过对电控高压共轨燃油系统的分析,发现运用液压平衡诊断法解决高压共轨发动机故障比较方便,本文对液压平衡诊断法的测试原理、测试方法和步骤进行了分析,并通过实际案例进行了验证。 相似文献
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随着信息技术、数控技术、电子科技技术以及机械生产技术水平的不断提升,一些新的工业生产机械设备系统逐渐被研发应用,极大的提高了机械生产的综合水平。其中数控液压伺服控制系统就是这样一种凝聚了多种现代高新技术的数控机械生产系统,而数控液压伺服阀和伺服油缸则是其中最重要的组成部分。现本文正是针对这两个主要的结构组成部分进行分析研究。文章首先介绍了数控液压伺服阀的构成和工作原理,继而从液压刚度、精度、快速性和稳定性等几方面详细分析了伺服油缸的性能。 相似文献
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本文在传统纯液压控制液压冲击器的工作原理和输出特性基础上,并结合氮气压力反馈原理,将机电一体化控制引入到本文研究的气液联合式液压冲击器控制系统当中,称之为机电控制液压冲击器。该文详细介绍了机电控制液压冲击器的结构方式、工作原理和控制方法,以及机电一体化的智能液压冲击器的优势。 相似文献
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近年来,螺栓液压拉伸器的应用越来越广泛,但是螺栓液压拉伸器在发展的过程中仍然存在一定问题。本文以HXN5型号的采油机汽缸盖的螺栓液压拉伸器的自动控制设计工艺为例[1],将其与传统的自动控制设计进行比较分析。其中,螺栓液压拉伸器自动控制的工作原理主要由两方面组成,即为螺栓液压拉伸器HMI自动控制原理以及螺栓液压拉伸器的PLC自动控制原理。在此基础上,螺栓液压拉伸器在工作运行的过程当中还利用了增量选装编码器,同时进行了压力关键工艺以及螺栓液压拉伸器的压力变送器检测角度,将其设为自动控制设计的相应参考依据。通过对螺栓液压拉伸器自动控控制的合理设计能够最大程度的提高螺栓液压拉伸器的使用效率同时保证检测数据的准确性。 相似文献
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