液压机(又名:油压机)液压机是一种利用液体静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械。它常用于压制工艺和压制成形工艺,如:锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、翻边、薄板拉深、粉末冶金、压装等等。它的原理是利用帕斯卡定律制成的利用液体压强传动的机械,种类很多。当然,用途也根
据需要是多种多样的。如按传递压强的液体种类来分,有油压机和水压机两大类。水压机产生的总压力较大,常用于锻造和冲压。锻造水压机又分为模锻水压机和自由锻水压机两种。模锻水压机要用模具,而自由锻水压机不用模具。我国制造的第一台万吨水压机就是自由锻造水压机。山东威力重工解答
挖掘机液压系统常见故障的诊断与排除 l 液压挖掘机的结构特点 目前,在施工中使用的挖掘机多数为斗容1吨左右的单斗液压挖掘机,它们多数采用双泵双回路全功率变量液压系统,其液压系统框图如图1所示,所有的工作机构被分成两组,由操纵阀1、2分别控制,前泵、后泵分别作为操纵阀1、2的动力来源,向它们提供压力油,主溢流阀1、2分别控制两组工作机构的最高工作压力,并且两者的调定值相等。
各工作机构的分液压油路中又装有过载阀(又名分路溢流阀),在机器受到意外冲击等情况下保护液压系统的安全。各过载阀的调定压力一般也都比较接近。
另外,许多挖掘机在斗杆缸、动臂缸共同或单独工作的情况下,操纵阀1、2合流,同时对它们进行供油。 2 液压挖掘机的常见故障 2.1整机全部动作故障 分析:由于是操纵阀1、2控制的所有动作均不正常,故障点应处于二者的公共部分,即操纵阀以前的部分。
根据液压系统框图,整机全部动作故障的原因有: (l)液压油不足,吸油油路不畅(如吸油滤芯堵塞),油路吸空等造成液压泵吸油不足或吸不到油,使得整机全部动作发生故障。 (2)先导油路故障。
此故障只存在于伺服操纵的挖掘机,对于机械式拉杆操纵的挖掘机则不存在。 先导油路故障会造成先导油压力不足,使得操纵系统失灵,从而表现为整机动作故障。
(3)液压泵与发动机之间的传动连接损坏。这样发动机不能带动液压泵,泵口也就没有压力油输出,使得整机不动作。
(4)前后液压泵均严重磨损或损坏,造成泵的输出流量、压力不足,从而引起整机动作迟缓无力或完全不动作。 (5) 液压泵的功率调节系统故障。
在进行故障检查时,应按照先易后难,先外后内的原则进行检查,具体方法如下: 先检查液压油量。不足,加够Z检查吸油管是否破裂,接头是否有松动等类似现象,它们会造成油泵部分或严重吸空;检查吸油滤芯是否有堵塞或吸扁等,如有应更换。
再检查四油滤芯。如有大量金属粉末及颗粒,则为液压泵损坏,需检修。
其实,除液压泵损坏 外,其它执行元件或轴承等损坏也会使得回油滤芯有大量金属粉末及颗粒,但此处是讨论整机全部动作故障原因,因而忽略其它非公共部分元件。但有时液压泵因长期使用导致过度磨损,这样在回油滤芯处并无明显的异常情况,却仍会引起机器故障,这一点必须加以注意。
如果前面两种检查均无异常,此时应检查先导油路压力,造成先导油路故障的故障点有:先导泵、先导油出油滤芯、先导油路溢流阀、油路其它地方泄漏等,如发现先导油压力不足,应按先易后难的原则导找故障点,然后排除故障。如果系统仍不正常,此时应分两种情况,①整机完全没有动作,在操作机器时也没有负荷感觉。
这时要检查泵与发动机之间的动力传递部分,如传动花键是否损坏等。②动作迟缓。
这时应检查液压泵的全功率调节系统,不同型号、特别是不同品牌的挖掘机其功率调节系统也不尽相同,此时应根据具体机型的技术资料进行详细检查及调节。 2.2某组操纵阀控制的几个动作同时不正常分析:由于另外一组操纵阀所控制的子系统全部正常,因此两组操纵阀所共用部分不存在故障的可能。
又根据几个动作同时不正常这一现象分析,故障点应在这几个动作的公共部分,再结合液压挖掘机的液压油路具体结构可知故障原因有以下几条: (l)故障子系统主溢流阀故障。现在,挖掘机上的主溢流间均为先导式溢流阀,主溢流阀不能正常工作的原因常为:压力调节不正常、锥阀的锥面磨损、先导阀芯阻尼孔堵塞等。
当然还有弹簧折断等其它原因,它们均会造成整个子系统压力不足,从而引起系统动作迟缓无力,甚至不 能动作,怎样判断是否为主溢流阀故障呢?这里推荐一种现场诊断中非常实用的方法:换位对比法。将故障子系统中主溢流阀与正常子系统中主溢流阀对调后试机,如果故障移到另一子系统,则可断定原故障系统主溢流阀故障,如对调后故障仍在原子系统中,则主溢流阀工作正常,应另寻找故障原因。
(2)故障所在子系统液压泵故障。其中液压泵损坏、装配不当会造成机器相应的几个动作全部丧失,液压泵磨损会使得此组动作缓慢无力。
不管其故障形式如何,只要根据本文中的分析方法,确定了大致故障点后进一步进行检查、拆卸,终能发现问题所在。同样,对有怀疑的液压泵也可用换位对比法,调换泵出口管路,从而改变子系统的工作泵,视其子系统的故障是否改变。
改变,则为液压泵故障,否则故障不在液压泵。 例如有一台加藤 H DS 00—Vll型挖掘机,回转时整机振动,与之同组的动臂、斗杆动作时,也感觉有些不顺畅,但不是很明显。
同组的履带在行走时与另一侧履带相比较慢。在排除主溢流阀故障后,调换两液压泵出油管,两组子系统故障现象也随之改变,则故障在液压泵。
解体液压泵,发现液压泵缸体与配流盘接触的弧形面上有几处金属剥落形成的缺口,正是这些缺口造成压力脉冲现象,产生以上故障,维修后故障消失。 (3)故障子系统液压泵调节机构故障。
液压泵调节机构发生故障的表现为:机器工作时,液压泵工况不能随工作装置工况的改变而改变。 例如有一台加藤HD770一I型挖掘机,。
2014年白莲崖水电站运行考试试题
一、填空题
1、进油管的颜色为 红色 ,回油管的颜色为 黄色 ,供气管的颜色为 白色 ,水管的颜色为 绿色 。
2、调速器油压系统的作用是 开机 、停机 及 机组调速 。 3、蝴蝶阀油压系统的作用是 开启 和 关闭 蝴蝶阀,以及机组检修时主阀 落锁 。
4、低压气系统的作用是 刹车 、调相压尾水 及 清扫 。 高压气系统的作用是 为油压装置补气 。
5、技术供水系统的作用是为机组提供 冷却用水 和 润滑水 。
6、机房渗漏排水系统供 厂房内排除渗漏水 之用,检修排水系统在机组大修时,排出 蜗壳和尾水管内余水 之用。 7、水力测量系统的作用是 监视机组运行时的参数 , 进行测量记录 ,及时发现问题。
8、电气主接线运行方式是指 在主接线图上的设备以不同运行状
态的组合 。
9、设备的运行状态有 正常运行 、热备用 、冷备用 、检修 等形式。
10、值班运行的根本任务是根据 电网调度命令或用户要求 维持一个水电站或一个变电站的全部机电设备的 投入切除 和 正常运转 ,保证安全发供电。
11、保证安全的组织措施包括检修工作的 工作票制度 , 工作许可制度 , 工作监护制度 , 工作间断、转移和终结制度 等四种制度,还有运行值班工作的 操作票制度 。 12、在全部或部分停电的电气设备上工作,应完成以下措施: 停电 , 验电 , 装设接地线 , 悬挂标示牌和装设遮栏 。 13、值班运行的根本任务是根据 电网调度命令 或 用户要求 维持一个水电站或一个变电站的全部机电设备的 投入切除 和 正常运转 ,保证安全发供电 。
14、装接地线时必须先接 接地端 ,后接 导线端 ,拆除时 正好 相反 ,操作时必须使用 绝缘手套 和 绝缘棒
15、操作时要现场核对 设备名称 、编号 、实际位置 、拉合方向 “四核对”。绝对 防止走错间隔 。
16、变压器投入、退出时操作顺序为:退出时应先 停负荷侧 , 后 停电源侧 ,投入时应从 电源侧逐级投入 。
17、运行操作的总要求是:必须根据 电网值班调度员 或 电站值班负责人 命令,受令人 复诵无误 后,写好 操作票 ,按 倒闸操作 要求进行操作。
18、巡视检查硬母线时,主要查看有无明显 松动 或 振动 ,各接头有无 发热变黑 现象。
19、巡视检查软母线时,主要查看有无 断股 、摆动 ,及 发热 现象。
20、二次系统对电气一次设备及 电气一次系统 和水电站的 水力机械设备 、水工设施 及其机械设备的工作进行 监测 、控制 和 保护 的辅助设备。
21、水电站计算机监控系统通常采用分层分布式的结构,由 上位机 和 当地控制单元LCU 两个层次组成。
22、每个班一般每隔 2小时 巡视检查一次,巡视时必须 两 人进行,并遵守不准手动现场任何设备的原则。巡视的方法是 眼睛看 、耳朵听 、鼻子闻 。
23、运行规程主要内容有本电站 设备技术参数 ,技术规范,正常和极限运行参数, 操作程序步骤和方法 , 设备事故的判断和事故处理 的程序和方法等。 二、简答题
1、试说出水力机械几个系统的名称。
答:调速器压油系统、蝴蝶阀压油系统、高压气系统、低压气系统、厂房渗漏排水系统、检修排水系统、技术供水系统、水力测量系统。
2、试说出电气部分几个系统的名称。
答:电气主接线系统(或一次系统)、厂(站)用电系统、直流系统、厂房照明系统、防雷过电压保护系统、接地系统、二次系统、通信系统。
3、试说出运行值班的14项日常工作项目。
答:监盘、抄表、调整、巡视检查、记录、检测、故障处理、事
有机械千斤顶和液压千斤顶等几种,原理各有不同从原理上来说,液压传动所基于的最基本的原理就是帕斯卡原理,就是说,液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。
所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。
螺旋千斤顶 机械原理,以往复扳动手柄,拔爪即推动棘轮间隙回转,小伞齿轮带动大伞齿轮、使举重螺杆旋转,从而使升降套筒获得起升或下降,而达到起重拉力的功能。但不如液压千斤顶简易。
“流体传动"这一学科名称,直到最近几年才被诠释为
“液压与气动"。不仅 DIN 作了这样的改称,而且液压
工业界也已普遍认同了“流体传动"的这一内涵。
很多年以前,当“油压技术"这一名词刚出现时,石油
生产商们自然兴趣盎然,因为石油管道系统中的诸多工
程问题总算有人关心了——该领域正是以流体力学作为
理论依据的。
实际上,“流体传动"这门学科研究的是能量传递,即
流体在静止状态下压力能的传递规律。至于流量连续性
定律, 则不仅运用于产生液压能的液压泵,而且还运用
于产生机械运动的液压缸和液压马达。
由于这样,在流体传动中保留了“液压"一词,以区别
于“机械式"或“气压式"传动。但奉劝读者无论如何
不要讲“把液压引入系统中"这样的外行话,因为液压
是传动方式而非零部件。
正因为高压流体(即传递压力的能力)可用于动力系统
的功率传递,对其机械特性我们须倍加关注。液压技术
是这样,对于气动技术也同样如此。
流体包括液体,蒸汽或气体(也即混合空气) 。正因为流
体传动研究的是流体的机械特性,我们对液压使用“液
压流体力学",而对气体则称“气动力学"。
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