此时应检查油液的污染情况;检查脏物或胶质沉淀物是否卡住阀芯或堵塞阀孔;阀芯卡住或阀孔堵塞。当流量阀或方向阀阀芯卡住或阀孔堵塞时,液压缸易发生误动作或动作失灵。由于液压缸出现故障而导致设备停机的现象屡见不鲜,因此,应重视液压缸的故障诊断与使用维护工作。其故障可基本归纳为液压缸误动作、无力推动负载以及活塞滑移或爬行等。液压缸是液压系统中将液压能转换为机械能的执行元件。长时间的运动摩擦也不会损伤密封圈或密封件,这点在液压行业特别重要。在单作用式液压缸中,压力油只供液压缸的一腔,靠液压力使缸实现单方向运动。矿山机械油缸源头
这种检测为直接测量,检测速度快,误差小,检测设备简单,便于在生产现场推广使用。适合于任何液压系统的检测。测量时,既不需停机,又不损坏液压系统,几乎可以对系统中任何部位进行检测,不但可诊断已有故障,而且可进行在线监测、预报潜在故障。[3]参数测量法原理只要测得液压系统回路中所需任意点处工作参数,将其与系统工作的正常值相比较,即可判断出系统工作参数是否正常,是否发生了故障以及故障的所在部位。液压系统中的工作参数,如压力、流量、温度等都是非电物理量,用通用仪器采用间接测量法测量时,首先需利用物理效应将这些非电量转换成电量,然后经放大、转换和显示等处理,被测参数则可用转换后的电信号 并显示。由此可判断液压系统是否有故障。但这种间接测量方法需各种传感器,检测装置较复杂,测量结果误差大、不直观,不便于现场推广使用。南平油缸推荐厂家采用滚压方法是:拉削缸体——精镗缸体——滚压缸体,工序是3部分。
以下原则在故障诊断中值得遵循:(1)首先判明液压系统的工作条件和 环境是否正常需首先搞清是设备机械部分或电器控制部分故障,还是液压系统本身的故障,同时查清液压系统的各种条件是否符合正常运行的要求。(2)区域判断根据故障现象和特征确定与该故障有关的区域,逐步缩小发生故障的范围,检测此区域内的元件情况,分析发生原因, 终找出故障的具体所在。(3)掌握故障种类进行综合分析根据故障 终的现象,逐步深入找出多种直接的或间接的可能原因,为避免盲目性,必须根据系统基本原理,进行综合分析、逻辑判断,减少怀疑对象逐步逼近, 终找出故障部位。
液压缸是液压传动系统中的执行元件,它是把液压能转换成机械能的能量转换装置。缓冲装置与排气装置视具体应用场合而定,其他装置则必不可少。液压缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。液压缸输出力和活塞有效面积及其两边的压差成正比;并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种机械的液压系统中得到广泛应用。用它来实现往复运动时,可免去减速装置。它结构简单、工作可靠。液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压执行元件。活 塞缸和柱塞缸实现往复直线运动,输出速度 和推力,摆动缸实现往复摆动,输出角速度和转矩。
DINISO1219-2标准定义了元件的编号组成,其包括下面四个部分:设备编号、回路编号、元件标识符和元件编号。如果整个系统 有一种设备,则可省略设备编号。实际中,另一种编号方式就是对液压系统中所有元件进行连续编号,此时,元件编号应该与元件列表中编号相一致。这种方法特别适用于复杂液压控制系统,每个控制回路都与其系统编号相对应。压力损失由于液体具有黏性,在管路中流动时又不可避免地存在着摩擦力,所以液体在流动过程中必然要损耗一部分能量。这部分能量损耗主要表现为压力损失。液压缸的结构形式多种多样,其分类方法也有多种:按运动方式可分为直线往复运动式和回转摆动式;宁波液压油缸
为缓和及防止这种危害发生,因此可在液压回路中设置减速装置或在缸体内设缓冲装置。矿山机械油缸源头
(4)验证可能故障原因时,一般从 可能的故障原因或 易检验的地方开始,这样可减少装拆工作量,提高诊断速度。(5)故障诊断是建立在运行记录及某些系统参数基础之上的。建立系统运行记录,这是预防、发现和处理故障的科学依据;建立设备运行故障分析表,它是使用经验的高度概括总结,有助于对故障现象迅速做出判断;具备一定检测手段,可对故障做出准确的定量分析。诊断方法1、日常查找液压系统故障的传统方法是逻辑分析逐步逼近断。矿山机械油缸源头
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