液压控制系统故障分析与性能 毕业论文1.doc
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1、毕 业 设 计(论文)(说 明 书)题 目: 液压控制系统故障分析与性能 姓 名: 编 号: 年 月 日 毕 业 设 计 (论文) 任 务 书 专业 机电一体化 任 务 下 达 日 期 年 3 月 12 日设计(论文)开始日期 年 4 月 2 日设计(论文)完成日期 年 5 月 10 日设计(论文)题目: 液压控制系统故障分析与性能 A编制设计 B设计专题(毕业论文) 指 导 教 师 系(部)主 任 年 5 月 10 日摘要 本文主要讲述了液压控制系统的发展,包括对液压控制系统的概述、发展趋势、特点和维护,然后对液压控制系统的故障诊断进行了描述,并对其故障诊断作出分析,对液压机技术发展趋势进行
2、了展望针对现今广泛应用的液压传动系统故障诊断的困难性,提出一种简便、实用的故障诊断方法。此法通过对系统参数的定量检测和逻辑分析,大大提高了系统故障诊断的科学性、快速性和准确性,降低了对维修人员的技术水平要求。大量实验表明,此法较传统的故障诊断方法效率大大提高,装拆工作量大大减少,具有较高的实用推广价值。阐述了液压传动系统的故障分类、检测方法,之后详细讲解了液压传动系统的预防措施,以压路机为例,讲解了液压传动系统常见故障的排除。液压系统设计中,节能问题是一个不能忽视的问题。本文对设计过程中根据不同的使用条件如何选择节能液压回路等问题进行了阐述。最后对液压系统的性能计算进行了很详细分析。关键词:液
3、压控制系统 故障 性能ABSTRACTThis paper outlines hydraulic applications, the working principle, classification and characteristics, and hydraulic press technology at home and abroad was reviewed on the hydraulic press technology development trend is predicted for the widely used hydraulic system troubleshooti
4、ng difficulty is proposed simple and practical fault diagnosis. By this method of quantitative detection system parameters and logic analysis, greatly improves system fault diagnosis of science, speed and accuracy and reduces the skill level of the maintenance personnel requirements. Experiments sho
5、w that this method than the traditional fault diagnosis method greatly improved the efficiency,Assembly and Disassembly greatly reduced workload, promotion of high practical value. Described hydraulic system fault classification, detection, and then explain in detail the hydraulic system of preventi
6、ve measures to rollers, for example, explained the hydraulic system of the Common Breakdown. Hydraulic system design, energy issue is a problem can not be ignored. In this paper, the design process depending on the use ofHow to choose energy-saving hydraulic circuit conditions and other issues were
7、also discusseFinally, the performance of the hydraulic system had a very detailed analysis of the calculation. Keywords: performance of hydraulic control system failure目录第一章 液压控制系统的发展81.1液压控制系统概述81.2发展趋势81.3液压系统特点101.4液压系统维护10第二章 液压控制系统的故障诊断与分析122.1 液压系统故障诊断的一般原则122.2 故障诊断方法132.2.1 参数测量法原理142.2.2 参数
8、测量方法152.2.3结论172.3 液压控制系统故障分析182.3.1 故障划分182.3.2 故障的常用检测方法182.3.3 故障的预防192.4 常见故障的排除(以压路机为例)20第三章 液压系统设计中的能量问题223.1 选用传动效率较高的液压回路和适当的调速方式223.2 对于常用的定量泵节流调速回路,应力求减少溢流损失233.2.1 采用卸荷回路233.2.2 采用双泵双压供油回路233.2.3 采用容积调速回路和联合调速回路243.3 发挥蓄能器的功用243.4 选用高效率的节能液压元件253.5 合理选用控制元件及系统管路25第四章 液压系统的性能计算264.1 系统压力损失
9、验算264.2 液压系统的发热及温升验算294.3 使用液压的注意事项30结论31参 考 文 献32致 谢33第 34 页第一章 液压控制系统的发展1.1液压控制系统概述液压控制系统是以电机提供动力基础,使用液压泵将机械能转化为压力,推动液压油。通过控制各种阀门改变液压油的流向,从而推动液压缸做出不同行程、不同方向的动作,完成各种设备不同的动作需要。1.2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
10、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:减少元件和系统的内部压力损失,以减少功率
11、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。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。采用静压技术,新型密封材料,减少磨擦损失。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。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。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-液压系统维护已从过去简单的故障拆修,发展到故障预测,即
12、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。要进一步引发液压系统故障诊断专家系统通用工具软件,对于不同的液压系统只需修改和增减少量的规则。-另外,还应开发液压系统自补偿系统,包
13、括自调整、自润滑、自校正,在故障发生之前,进市补偿,这是液压行业努力的方向。3机电一体化-电子技术和液压传动技术相结合,使传统的液压传协与控制技术增加了活力,扩大了应用领域。实现机电一体化可以提高工作可靠性,实现液压系统柔性化、智能化,改变液压系统效率低,漏油、维修性差等缺点,充分发挥液压传动出力大、贯性小、响应快等优点,其主要发展动向如下:(1)电液伺服比例技术的应用将不断扩大。液压系统将由过去的电气液压on-oE系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统,为适应上述发展,压力、流量、位置、温度、速度、加速度等传感器应实现标准化。计算机接口也应实现统一和兼容。(2)发展和计算机直接接口的功耗
14、为5mA以下电磁阀,以及用于脉宽调制系统的高频电磁阀(小于3mS)等。(3)液压系统的流量、压力、温度、油的污染等数值将实现自动测量和诊断,由于计算机的价格降低,监控系统,包括集中监控和自动调节系统将得到发展。(4)计算机仿真标准化,特别对高精度、“高级”系统更有此要求。(5)由电子直接控制元件将得到广泛采用,如电子直接控制液压泵,采用通用化控制机构也是今后需要探讨的问题,液压产品机电一体化现状及发展。液压行业:-液压元件将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展;向低能耗、低噪声、振动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等适应环保要求方向发展;开发高集成化高功率密度、智能化、机电一体化以及
15、轻小型微型液压元件;积极采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。-液力偶合器向高速大功率和集成化的液力传动装置发展,开发水介质调速型液力偶合器和向汽车应用领域发展,开发液力减速器,提高产品可靠性和平均无故障工作时间;液力变矩器要开发大功率的产品,提高零部件的制造工艺技术,提高可靠性,推广计算机辅助技术,开发液力变矩器与动力换档变速箱配套使用技术;液粘调速离合器应提高产品质量,形成批量,向大功率和高转速方向发展。气动行业:-产品向体积小、重量轻、功耗低、组合集成化方向发展,执行元件向种类多、结构紧凑、定位精度高方向发展;气动元件与电子技术相结合,向智能化方向发展;元件性能向高速、高频、高响应、
16、高寿命、耐高温、耐高压方向发展,普遍采用无油润滑,应用新工艺、新技术、新材料。(1)采用的液压元件高压化,连续工作压力达到40Mpa,瞬间最高压力达到48Mpa;(2)调节和控制方式多样化;(3)进一步改善调节性能,提高动力传动系统的效率;(4)发展与机械、液力、电力传动组合的复合式调节传动装置;(5)发展具有节能、储能功能的高效系统;(6)进一步降低噪声;(7)应用液压螺纹插装阀技术,紧凑结构、减少漏油。液压与气动技术发展趋势1.3液压系统特点1、系统采用了 限压式变量叶片泵+调速阀+背压阀 式调速回路,能保证稳定的底速运动(进给速度最小可达6.6mm/min)、较好的速度刚性和较大的调速范
17、围(R 100)。2、系统采用限压式变量叶片泵和差动连接式液压缸来实现快进,能量利用比较合理。滑台停止运动时,换向阀使液压泵在低压下卸荷,减少能量损耗。3、系统采用了行程阀和顺序阀实现快进与工进的接换,不仅简化了电路,而且使动作可靠,换接精度比电气控制高。1.4液压系统维护一个系统在正式投入之前一般都要经过冲洗,冲洗的目的就是要清除残留在系统内的污染物、金属屑、纤维化合物、铁心等,在最初两小时工作中,即使没有完全损坏系统,也会引起一系列故障。所以应该按下列步骤来清洗系统油路: 1)用一种易干的清洁溶剂清洗油箱,再用经过过滤的空气清除溶剂残渣。 2)清洗系统全部管路,某些情况下需要把管路和接头进
18、行浸渍。 3)在管路中装油滤,以保护阀的供油管路和压力管路。 4)在集流器上装一块冲洗板以代替精密阀,如电液伺服阀等。 5)检查所有管路尺寸是否合适,连接是否正确。 要是系统中使用到电液伺服阀,我不妨多说两句,伺服阀得冲洗板要使油液能从供油管路流向集流器,并直接返回油箱,这样可以让油液反复流通,以冲洗系统,让油滤滤掉固体颗粒,冲洗过程中,没隔12小时要检查一下油滤,以防油滤被污染物堵塞,此时旁路不要打开,若是发现油滤开始堵塞就马上换油滤。 冲洗的周期由系统的构造和系统污染程度来决定,若过滤介质的试样没有或是很少外来污染物,则装上新的油滤,卸下冲洗板,装上阀工作! 有计划的维护:建立系统定期维护
19、制度,对液压系统较好的维护保养建议如下: 1)至多500小时或是三个月就要检查和更换油液。 2)定期冲洗油泵的进口油滤。 3)检查液压油被酸化或其他污染物污染情况,液压油的气味可以大致鉴别是否变质。 4)修护好系统中的泄漏。 5)确保没有外来颗粒从油箱的通气盖、油滤的塞座、回油管路的密封垫圈以及油箱其他开口处进入油箱第二章 液压控制系统的故障诊断与分析液压传动系统由于其独特的优点,即具有广泛的工艺适应性、优良的控制性能和较低廉的成本,在各个领域中获得愈来愈广泛的应用。但由于客观上元、辅件质量不稳定和主观上使用、维护不当,且系统中各元件和工作液体都是在封闭油路内工作,不象机械设备那样直观,也不象
20、电气设备那样可利用各种检测仪器方便地测量各种参数,液压设备中,仅靠有限几个压力表、流量计等来指示系统某些部位的工作参数,其他参数难以测量,而且一般故障根源有许多种可能,这给液压系统故障诊断带来一定困难。在生产现场,由于受生产计划和技术条件的制约,要求故障诊断人员准确、简便和高效地诊断出液压设备的故障;要求维修人员利用现有的信息和现场的技术条件,尽可能减少拆装工作量,节省维修工时和费用,用最简便的技术手段,在尽可能短的时间内,准确地找出故障部位和发生故障的原因并加以修理,使系统恢复正常运行,并力求今后不再发生同样故障。2.1 液压系统故障诊断的一般原则 正确分析故障是排除故障的前提,系统故障大部
21、分并非突然发生,发生前总有预兆,当预兆发展到一定程度即产生故障。引起故障的原因是多种多样的,并无固定规律可寻。统计表明,液压系统发生的故障约90%是由于使用管理不善所致为了快速、准确、方便地诊断故障,必须充分认识液压故障的特征和规律,这是故障诊断的基础。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外围环境是否正常 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,最终找出故障的具体所在
22、。(3) 掌握故障种类进行综合分析根据故障最终的现象,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,最终找出故障部位。(4) 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。(5) 验证可能故障原因时,一般从最可能的故障原因或最易检验的地方开始,这样可减少装拆工作量,提高诊断速度。2.2 故障诊断方法目前查找液压系统故障的传统方法是逻辑分
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