盾构机液压推进系统故障诊断技术研究
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机械液压系统中智能故障诊断技术的探究南海军发布时间:2021-09-06T06:42:54.964Z 来源:《防护工程》2021年16期作者:南海军[导读] 近年来,随着国内社会经济的发展,科技和信息技术也得到了迅速发展,在社会建设中发挥着突出的作用。
以工程机械为例,以信息技术为基础,结合互联网技术、人工智能技术和云计算技术,不断对现代工程机械进行了设计制造升级和创新,以便于运行维护管理。
工程机械的这种变化是机械设备在系统运行过程中主体性的提高,为综合管理和故障诊断奠定了基础。
南海军身份证号码:37092219700211xxxx摘要:近年来,随着国内社会经济的发展,科技和信息技术也得到了迅速发展,在社会建设中发挥着突出的作用。
以工程机械为例,以信息技术为基础,结合互联网技术、人工智能技术和云计算技术,不断对现代工程机械进行了设计制造升级和创新,以便于运行维护管理。
工程机械的这种变化是机械设备在系统运行过程中主体性的提高,为综合管理和故障诊断奠定了基础。
关键词:机械液压系统;智能故障诊断;技术1液压系统常见故障及特点工程机械液压系统通常是由液压泵、变矩箱、操制阀等多构件组成的复杂操作系统,液压系统在日常的操作过程中容易频繁出现多种故障。
为找到故障原因,可以通过故障特点进行故障定位。
传动系统和工作装置操作系统是工程机械液压系统两大主要组成,在多部件组装的液压传动系统中常常会发生泄漏,导致能量损失。
随着当前工程机械液压系统设计复杂性的增加,工程机械的操作运行过程也越来越复杂,经常会产生运行故障。
多辅件组成的液压系统本身复杂的零件过多,这通常会带来许多问题,使液压系统无法正常工作,包括履带运行能力下降、液压汽缸活塞异常等。
因此,要在日常工作中找出问题原因及相应的诊断措施,以保证液压制动器的正常运行。
2系统故障的主要原因2.1设计层面的原因单从当前发展的情况来说,我国工程液压传动系统的相关工艺仍然有待进一步提高。
一、实训背景随着我国城市化进程的加快,地下空间开发利用成为城市发展的必然趋势。
盾构技术作为一种高效、安全、环保的隧道施工方法,在市政、交通、水利等领域得到了广泛应用。
液压技术在盾构施工中扮演着至关重要的角色,它为盾构机的掘进、出土、管片拼装等环节提供动力支持。
为了深入了解盾构液压技术,提升自身实践能力,我参加了此次盾构液压技术实训。
二、实训目的1. 熟悉盾构液压系统的组成及工作原理。
2. 掌握盾构液压系统的维护与保养方法。
3. 学会盾构液压系统的故障诊断与排除。
4. 提高实际操作技能,为今后从事盾构施工工作打下基础。
三、实训内容1. 盾构液压系统组成及工作原理盾构液压系统主要由液压泵、液压马达、液压阀、液压缸、油箱、管路及各种传感器等组成。
液压泵将电动机的机械能转换为液压能,为系统提供压力和流量;液压马达将液压能转换为机械能,驱动盾构机各部件工作;液压阀用于控制液压系统的压力、流量和方向;液压缸将液压能转换为直线或旋转运动,实现盾构机的掘进、出土、管片拼装等功能。
2. 盾构液压系统的维护与保养(1)定期检查液压系统各部件的磨损情况,及时更换磨损严重的部件。
(2)定期检查液压油的质量,确保液压油清洁、无污染。
(3)定期检查液压系统各管路的密封性,防止泄漏。
(4)定期检查液压系统的冷却系统,确保冷却效果良好。
3. 盾构液压系统的故障诊断与排除(1)观察液压系统各部件的工作状态,分析故障原因。
(2)使用检测仪器检测液压系统各参数,如压力、流量、温度等。
(3)根据故障现象,分析故障原因,制定排除方案。
4. 实际操作技能(1)掌握盾构液压系统的操作规程,确保操作安全。
(2)学会使用液压系统检测仪器,对液压系统进行检测。
(3)学会排除液压系统故障,提高实际操作能力。
四、实训总结通过此次盾构液压技术实训,我收获颇丰。
以下是我对实训过程的总结:1. 理论知识方面:我对盾构液压系统的组成、工作原理、维护保养、故障诊断与排除等方面有了更深入的了解。
盾构机液压系统的维修保养与故障分析摘要:以中交隧道局两台海瑞克土压平衡盾构机盾构机为例,针对盾构机组装、拆卸、转场运输、掘进施工及维修保养等过程中容易发生液压污染的环节进行了分析,并提出一些有效地防止管理措施。
关键词:海瑞克盾构机;液压系统;污染;防治Abstract: CCCC Tunnel Authority two Herrenknecht Earth Pressure Balance Shield Machine shield machine, for example, for pollution prone hydraulic aspects of the shield machine assembly, disassembly, transitions, transport, tunneling construction and maintenance processthe analysis and proposed management measures to effectively prevent.Key words: Herrenknecht shield machine; hydraulic system; pollution; prevention1概述海瑞克盾构机是集机械、液压、电气与自动化控制等于一体的综合性大型施工机械,其故障率的高低直接影响到隧道施工的质量、安全和进度,而液压系统的污染是造成盾构故障停机的一个非常重要的原因。
因此我们在盾构机使用、维保过程中深入研究盾构机液压系统污染的原因,并针对盾构机组装、拆卸、转场运输、掘进施工及维修保养等各个环节,采取了必要的污染防治措施,减少故障停机时间,提高设备完好率,使用率。
2 盾构机液压系统的简介海瑞克盾构机主要动力系统都是靠液压来驱动完成的,如刀盘、仿形刀、盾构推进、同步注浆、管片拼装等。
主要的液压设备与液压元器件有液压油箱、液压泵、液压马达、液压油缸、各种液压阀块及液压管路、液压接头、蓄能器及过滤系统(油虑、空滤)等。
盾构机施工常见故障及处理方法分析摘要:一般施工盾构机设备及众多系统于一身,它的系统比较庞大,复杂程度高,需要专业的技术和维保团队才能保证其正常施工。
在很多大型施工工程中,通过长时间的持续工作能够提高施工的效率和质量,但是在实际应用过程中,很多盾构施工设备在应用过程中常会遇见一些故障,通过对其有效的管理和维护以及加强保养才能提高设备的寿命,使盾构施工工效的目的达成,提高我国建筑施工的整体发展。
关键词:盾构机施工;故障;处理方法引言盾构机是一种效率极高,对人民正常生活影响较小又节约成本的一项高科技建设工具,随着科学技术的不断发展,盾构机在各行各业中的利用率也越来越高,特别是在建设工程内部扮演了举足轻重的地位。
但是在实际应用过程中通过不断的挖掘隧道以及应用会使盾构机产生问题,影响施工效率,通过不断的维修和养护能够使地铁施工加强,应用程序盾构机设计的工程结构领域十分宽泛,对不同领域的特征和性能进行分析能够有效地解决相关的故障。
1盾构机设备管理、维保目的盾构机是通过十多个独立的系统有效的连接而形成的一个庞大的机械设备,这个系统中将钢结构、起重、运输、液压、电气等各个环节都能够有效的集成,并且通过有效的监控测量、通风和冷却等多项子系统使盾构机的效率增强。
如果在实际应用过程中,这个庞大系统中任何一个环节出现故障,都会影响盾构机的正常挖掘工作,所以为了进一步保证我国盾构机的正常顺利使用,有效降低事故发生的频率,一定要加强设备的管理,采用有效的手段来对设备进行维护修理。
在这个过程中一定要进行保养和提前预防,加紧重视,同时也要定期的检测与维修,避免出现故障影响施工的正常进行,同时在盾构机应用过程中也要通过引进先进的管理经验,用科学合理的维修管理设施和制度来保证盾构机设备的正常使用,并明确操作流程,将使用人员的工作标准和责任进行明确,通过严格的管理和操作定期的保养才能有效的提高设备的应用效率,使设备的寿命和施工成本得到有效控制,大大降低施工事故,实现效率和施工质量双重提高。
盾构机液压系统说明盾构机液压系统说明1、系统概述1.1 功能描述本文档旨在对盾构机液压系统进行详细说明,包括系统的功能、工作原理、组成部分以及操作维护等内容。
1.2 适用范围本文档适用于所有型号和规格的盾构机液压系统。
2、工作原理2.1 液压传动原理盾构机液压系统采用液压传动原理,通过液压油泵提供的高压油液,驱动液压缸、液压马达等液压元件完成各项工作。
2.2 工作过程盾构机液压系统工作过程包括起始阶段、推进阶段、注浆阶段和停机阶段。
在每个阶段,液压系统根据具体的工作要求,调节油液流量、压力等参数。
3、组成部分3.1 液压油泵盾构机液压系统中的液压油泵负责提供高压油液,通常采用可调节排量液压泵。
3.2 液压油箱液压油箱用于存放液压油液,并通过滤油器过滤油液,保证其清洁。
3.3 液压缸液压系统中的液压缸负责产生推力,推动盾构机前进。
液压缸根据具体的工作需求,可分为主推力液压缸和辅助液压缸。
3.4 液压马达液压马达负责驱动其他工作装置的旋转运动,如刀盘的旋转。
3.5 液压阀盾构机液压系统中的液压阀负责控制油液的流量和压力,保证系统正常工作。
4、操作维护4.1 操作说明在操作盾构机液压系统前,需要对系统进行操作前的准备工作,包括检查油液、检查液压元件等。
4.2 维护保养盾构机液压系统需要定期进行维护保养工作,包括更换液压油、清洗液压元件、检查液压管路等。
5、附件本文档涉及的附件包括液压系统结构图、液压系统工作流程图以及液压系统维护记录表。
6、法律名词及注释6.1 液压传动原理:指利用液力传动作用,通过流体的流动和压力变化来实现能量传递和控制的原理。
6.2 液压油泵:指将液体能量,即流体动能和压力能转化为机械能的液压元件。
6.3 液压缸:指转化液压能量为机械能,产生线性运动的装置。
工程机械液压系统的故障诊断与维修发布时间:2022-08-28T03:11:08.003Z 来源:《中国建设信息化》2022年第27卷第8期作者:韦艳梅[导读] 在工程机械行业中,对液压技术进行有效应用,能够实现行业的快速发展,和传统机械传动韦艳梅身份证号:45212319910613****【摘要】在工程机械行业中,对液压技术进行有效应用,能够实现行业的快速发展,和传统机械传动、电气传动进行对比发现,液压传动出现故障几率相对较低,且具有使用寿命长等特点,使其成为广泛应用主要原因。
然而,因为液压传动系统运行时,其主要工作介质为液压油,极易出现泄漏等故障,所以,当系统出现故障时,需要对其故障原因进行准确掌握,通过故障的深入分析,以便于采取相关维修措施,确保系统维持稳定运行状态。
【关键词】工程机械;液压系统;故障诊断;维修前言由于机械液压系统常年工作在矿山之中,在应用的过程中常会受其恶劣环境的影响,而出现不同级别的故障,导致其无法正常工作,难以保证煤炭生产的顺利进行,所以对矿山机械液压系统的维修技术的探讨具有重要意义。
1 工程机械液压传动系统产生故障的原因液压传动系统比较容易发生的故障大致有以下几种:①液压传动系统的动力供应明显不足,难以维持正常的运行。
②传动系统发生漏油导致系统故障,造成环境污染,同时威胁人类健康。
③液压传动系统的部分位置温度过高,影响液压油的使用质量以及部分零件的使用寿命。
④液压传动系统噪音过大造成严重的噪声污染,影响居民生活以及健康。
虽然故障产生的原因较多,但究其主要原因就是油液污染。
而油液污染原因主要是使用过程中操作不当及没有养成良好的养护意识导致的,以下几方面是在操作过程中特别容易出现的问题,需要我们在平时树立防范意识,规范操作,多加养护,避免出现油液污染而导致液压传动系统故障而耽误工程的建设。
2 工程机械液压传动系统故障诊断2.1 常规诊断在进行工程机械液压传动系统故障处理时,首先需要通过故障诊断进行故障位置确认。
盾构机液压推进系统故障诊断技术研究
摘要:在城市地下隧道和地铁的施工过程中,盾构机是常用的设备之一。盾构
机中的液压推进系统主要的作用是驱动其他系统例如同步注浆,刀盘驱动,铰接
等系统的运行,是盾构机的核心系统。由此可见,液压推进系统是决定盾构机是
否正常运行的关键。笔者对盾构机液压推进系统常见的故障进行分析,同时对系
统故障的诊断技术进行 研究,最后,探析了如何对液压推进系统的维护方式,以
期为保证盾构机的稳定运行提供一定参考。
关键词:盾构机;液压推进系统;诊断技术
引言:
液压推进系统不仅可以对盾构机的正常运行造成一定的影响,还可能在一定
程度上影响地铁和隧道工程的质量高低。在工程施工的过程中,如盾构机出现运
行故障,没有采取合理的诊断技术进行故障的判断和后期的维修,不仅会影响到
盾构机的正常使用,还会阻碍整个工程的进度,给施工单位造成一定的经济损失。
因此,针对这一情况,相关工作人员要对盾构机液压推进系统常见的故障予以了
解,同时掌握相应的故障诊断技术,以便寻找合适的维修方式保证盾构机的正常
作业。
1 盾构机常见的液压推进系统故障
1.1 液压油受到污染
当液压油受到污染时,会导致液压推进系统的故障,从而造成盾构机不能正
常运行。因为污染物会将系统内的管路及滤油器堵塞,造成液压推进系统的压力
降低或油量不足等。液压油受到污染的原因可能有以下两个。首先,当液压推进
系统中的原件出现摩擦或损坏时,会产生一定的金属屑,这些金属屑混入液压油
中,造成污染。其次,工程施工现场的水混入液压油中,这时液压推进系统中的
液压油会产生爆炸,造成系统中的原件严重损坏。最后,施工现场的空气从液压
推进系统的漏油处和油液混合,使油液出现氧化现象,造成其变质。
1.2 油温超出规定的温度
盾构机的负载变化会直接造成液压推进系统的运行变化,当盾构机负载增加
时,液压推进系统会将部分的液压向热能进行转换,使得内部的油液温度出现升
高现象。与此同时,但液压油快速经过系统中的弯管并产生碰撞时,也会因为热
量的产生造成液压油温度的上升,液压推进系统中的液压油正常应保持在35~55℃
温度之间。当液压油的实际温度高于55℃时,可能会造成以下问题。其一,温度
的升高造成液压油粘性下降(温度和液压油粘性之间的关系详情见图1),系统
元件之间的摩擦力就会上升,造成系统内部元件的发热出现运行迟缓的情况出现,
其二,液压油温度的升高会导致其使用寿命的减少。其三,液压油在一定温度下
会出现氧化现象,从而产生沉淀物质导致滤油器堵塞,影响液压推进系统的正常
运行。
图1 液压油温度和粘性关系曲线
1.3 液压推进系统发生泄漏
液压推进系统最常出现的故障为泄露故障,泄漏故障主要分为两种类型,分
别是因液压阀内部泄露造成的系统动力泄露和系统中的元件例如液压油管的漏油
现象。泄露故障的发生原因主要是,系统之间的元件产生撞击,从而使得元件之
间的连接和密封处出现松动,使得液压推进系统出现泄漏故障。
1.4 元器件发生磨损
液压推进系统中的元件是整个盾构机中最容易出现磨损的元件。当系统中的
液压阀和液压泵出现磨损时,会导致整个盾构机的运行出现问题。造成磨损的原
因是1.1中所述的元件磨损的金属屑混入液压油中,使其出现污染。而被污染的
液压油流入液压阀和液压泵内的密封缝隙中,使其在运行的过程中出现过度摩擦
而造成损坏,使盾构机出现故障,影响其正常使用运行。
2 盾构机液压推进系统故障的诊断技术
2.1 人工诊断
对液压推进系统进行人工诊断主要包含很多种方法。其一,目测法,相关的
检修人员对系统中的封闭情况进行观察,看液压系统是否出现故障。其二,排除
法,对液压推进系统中的元件进行逐一检查,不断的缩小故障范围,通过排除法
找出故障问题。其三,耳听法,液压推进系统因故障类型的差异所产生的噪音也
有显著的不同,相关维修人员可根据聆听故障噪音判断故障点和故障类型。其四,
比较法,相关维修人员经过目测和耳听后,对可能出现故障的元件进行逐一更换,
之后对系统运行状态进行观察,若故障消失则说明更换的元件出现故障。若故障
无减轻或消失说明是其他元件故障。其五,触摸法,对系统中的元件进行触摸,
看其运行过程中的温度是否过高及震动是否出现异常,进而发现故障。其六,综
合法,该方法是进行 液压推进系统故障诊断时最常用的方式之一。主要是将上述
五种人工诊断方式相结合,当推进系统的故障较为复杂时,适合采取此方式进行
故障诊断。
2.2 熟悉掌握系统原理图诊断技术
对盾构机中的液压推进系统的原理图进行全面的掌握是维修人员最基本的工
作基础。维修人员要通过对原理图的熟悉对液压推进系统的组成和基本功能予以
了解。当液压推进系统发生故障时,首先对系统两侧的动力元件进行检查,之后
检查系统内部的元件是否出现故障,结合人工诊断的方式,对系统工作时出现的
故障信号进行判断,后逐一检查系统元件。
2.3 可编程逻辑控制器(PLC)故障诊断技术
盾构机控制系统的主要元件为可编程逻辑控制器,液压推进系统也是受其控
制。当液压推进系统出现故障时,维修人员可将可编程逻辑控制器和计算机连接,
这时系统的实际运行状态就会通过计算机展现出来,维修人员可根据计算机的反
馈进行故障的诊断。但是这种诊断技术具有一定的缺陷,需要维修人员熟练的操
作计算机,因此对工作人员的技术水平有较高的要求。
3 盾构机液压系统的正确维护方法
为了保证盾构机液压推进系统的正常运行,除了采取合适的故障诊断技术之
外,还要采取合理的维护方式。
3.1 实施定期巡查制度
成立专门的检修小组,制定合理的检修制度,按天,周,月定期的对盾构机
的液压推进系统进行检查。在日检和周检的常规检查时,需要检查的具体内容是,
液压推进系统中的油管是否有泄漏情况以及滤油器是否堵塞等。在对液压推进系
统进行月检时的主要内容是,看系统中液压油是否变质,如出现变质情况及时进
行更换。
3.2 避免固体杂质、空气等混入液压系统
因液压推进系统中的元件结构都较为精密,一旦混入杂质就会使其受到影响,
造成系统运行故障,因此,在系统日常的维护过程中要尽量避免杂质的混入。而
空气混入系统中时,如系统处在正常温度和压力范围之内,少量的空气混入不会
对系统的运行造成影响。但是,若系统压力或温度上升时,混入空气会造成液压
油表面的气泡破裂,导致液压油的塑性加大,导致液压推进系统的运行效率出现
问题。所以,相关的维护人员在系统运行之前要排净液压油内空气。
3.3 正确选择液压油
液压推进系统中的核心就是液压油。因此,选择合适的液压油可保证系统的
稳定可靠的运行。所以,维护人员在进行液压油的选择时,要结合盾构机的型号
和规定的标号予以选择。与此同时,因不同标号的液压油的成分存在较大差异,
因此不能混合使用,避免因化学反应造成的液压油性能降低。
4 结束语
综上所述,在盾构机液压推进系统运行过程中,因故障类型的差异需要选择
合适的故障诊断技术进行系统的故障诊断,因此,需要维修人员在日常的工作中
不断的总结经验,对故障诊断技术进行研究,不断提升液压推进系统运行的稳定
性。保证盾构机的正常使用。
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