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東京計器DG4V-3-0C-M-P7-H-7-54東機美TOKIMEC,Tokimec電流信號切換閥,DG4VC-3系列,能夠直接連接到可編程控制器。東機美電磁閥DG4VS-3系列減震閥允許用戶選擇的減振功能的ON-OFF,ON,或者只關模式相匹配的應用程序。我們已經開發出DG4SM3系列迷你瓦閥門具有極低的功耗(5W)和可編程控制器直接連接能力東京美現在已經改名為東京機器提供了一個全方位的電磁閥和電磁先導式方向閥從20升,800升。我們的標準CETOP 3和CETOP電磁閥具有高流動性和高壓力,低水頭損失,允許具有高背壓。此外,東京計器提供了獨特的閥門配置和型號,以適應客戶的具體要求
東機美 電磁閥(閥) DG4V-3-2C-M-P7-H-7-54
東機美 電磁閥(閥) DG4V-5-2C-M-U1-H-7-40
東機美 電磁閥(閥) DG4V-5-2C-M-PL-T-6-40
東機美 電磁閥(閥) DG4V-5-2C-M-PL-T-6-40
東機美 電磁閥(閥) DG4V-3-2C-M-U1-H-7-54
東機美 電磁閥(閥) SQP43-42-17-86DD-18
東機美 電磁閥(閥) DG4SM-3-2N-P7-H-54
東機美 電磁閥(閥) DG4V-3-2A-M-P7-H-7-54
東機美 電磁閥(閥) EPDG1-3-2C-20-A1-21
東機美 電磁閥(閥) DG4V-5-2A-M-P7L-H-7-40
東機美 電磁閥(閥) DG4V-3-6C-M-P2-T-7-54
東機美 電磁閥(閥) DG4V-5-6C-M-P7L-H-7-40
東機美 電磁閥(閥) DG4V-5-0C-M-P7L-H-7-40
東京計器DG4V-3-0C-M-P7-H-7-54東機美TOKIMEC,
日本東京計器,TOKYO-KEIKI,(原稱 東機美,TOKIMEC),作為日本第一家測量設備的制造廠家,東京計器,TOKYO_KEIKI歷經了一個世紀成長,不斷鉆研創新"測量,識別,控制"領域的尖端技術。東京計器,TOKYO_KEIKI,應用其本身的尖端科技,為船
舶港口,工程建筑,能源動力,國家防衛等眾多行業提供各類先進的裝置,設備及
系統產品,對于社會生活的基礎領域里發揮著巨大作用及影響力。節能,控制性能卓
越的液壓及電子產品,TOKYO KEIKI(原稱 東機美,TOKIMEC)為社會基礎設施領域。
工業機械設備-注塑機,壓鋳機,數控設備,機床,沖壓機,鍛造機,吹塑機等。
工業機械及專用車輛設備-液壓挖掘機,起重機,高空作業車,林業機械,混凝土
泵車,旋挖鉆等。
挖掘機是一種全液壓機械,能量的輸送是在管道和液壓元件內部進行液壓傳動的,能量輸送的過程不易觀察和測量,因而對液壓系統來講傳統維修方式是不適用的。我認為,通過對挖掘機液壓系統故障的類型及其概率分布進行研究來提高挖掘機液壓系統的可靠性,指導液壓系統的維修工作,降低挖掘機的故障率,能夠使機械發揮更大的經濟效益,以適應目前生產實踐的需要。而采用本文所推薦的維護周期,在整個施工期間將進行3~4次技術維護,減少了技術維護時間,將使挖掘機的工作效率大大提高。,關鍵詞:挖掘機,液壓系統,可靠度,維護周期, ,,一、引言,,挖掘機是一種全液壓機械,能量的輸送是在管道和液壓元件內部進行液壓傳動的,能量輸送的過程不易觀察和測量,因而對液壓系統來講傳統維修方式是不適用的。我認為,通過對挖掘機液壓系統故障的類型及其概率分布進行研究來提高挖掘機液壓系統的可靠性,指導液壓系統的
東京計器DG4V-3-0C-M-P7-H-7-54東機美TOKIMEC,
維修工作,降低挖掘機的故障率,能夠使機械發揮更大的經濟效益,以適應目前生產實踐的需要。,,二、液壓故障判據,,按國標(GB3187-82)規定,凡是不符合規定條件下所發生的事故就是故障。液壓故障是指液壓系統和液壓元件不符合原規定條件下所發生的事故。判斷產品是否發生故障,必須由業務主管部門(生產廠商)制定出產品的故障判據。液壓元件故障判據主要包括以下幾個方面:,,1.軸向柱塞泵故障判據:容積效率低于合格品指標的5%;滑動摩擦副表面出現拉絲、粘銅或燒蝕;滾動體出現疲勞剝蝕;零部件出現損壞、斷裂;變量機構失靈,或變量機構的變量特性低于合格品指標的10%以上等。,,2.齒輪泵故障判據:容積效率下降到低于合格品指標的5%;齒輪端面等摩擦副表面出現拉絲、粘銅或燒蝕;軸承處出現剝蝕或抱軸、咬死;零部件出現損壞、斷裂;有滴狀外漏等。科技論文。,,3.液壓缸故障判據:有滴狀外漏;缸體(包括焊縫)出現裂縫;緊固螺釘斷裂等。,,4.壓力控制閥故障判據:壓力調節失靈或有卡死現象;導閥顫振和嘯叫、控制壓力發生很大振擺;零部件的異常磨損或斷裂;技術性能指標低于標準規定值的l0%;有滴狀外漏等。,,5.方向控制閥故障判據:換向、復位(對中)時間超過標準規定值的10%;內泄漏量超過標準規定值的10%;出現卡死、嘯叫或抖動現象;零部件的異常磨損或疲勞斷裂;有滴狀外漏等。,,液壓元件種類很多,其故障判據各不相同,但都可以根據國家標準和部頒標準對該產品提出性能指標要求,制定出相應的故障判據。,,三、液壓系統的故障率和工作可靠度估算,,對于液壓元件的早期故障,應在產品的研制階段設法加以排除;對于“超期服役”的液壓元件,由于其老化、耗損等原因產生的故障,不可靠因素也隨之增大,這兩種情況皆不宜在系統可靠性估算中采用。而在液壓元件的有效壽命期,此時只存在隨機故障或偶然故障,其故障率一般為常數,不隨時間改變,壽命分布服從指數分布規律,故障率和工作可靠度的估算就顯得極為有用了。液壓元件故障率λ的估算數學模型為:,,,,——液壓元件的故障率;,,——液壓元件失效率的修正系數,根據不同的環境,取值不同,常見挖掘機液壓元件值在10~30之間;,,——液壓元件的基本故障率,根據不同的液壓元件按表1取值,計算時一般取平均值。,,表1 液壓元件的基本故障率,, ,,元件名稱 ×10-6 元件名稱 ×10-6,上限 下限 平均 上限 下限 平均,液壓缸 0.12 0.005 0.008 流量控制閥 19.6 1.68 8.5,濾油器 0.8 0.045 0.3 順序閥 8.1 2.1 4.6,油 箱 2.52 0.48 1.5 固定小孔 2.11 0.1 0.15,蓄能器 19.3 0 7.2 可變小孔 3.71 0.045 0.55,電動驅動液壓泵 27.4 2.9 13.5 伺服閥 56.1 16.8 30,壓力控制閥 5.54 0.7 2.14 高壓軟管 5.22 0.16 3.49,溢流閥 14.1 3.27 5.7 管接頭 2.1 0.012 0.03,四通閥 7.41 東京計器DG4V-3-0C-M-P7-H-7-54東機美TOKIMEC,
1.87 4.6 壓力計 7.8 0.135 4,單項閥 8.10 2.2 5.0 電磁閥 19.7 2.27 11, ,,液壓元件在預防維修制度下的工作可靠度(即無故障概率)R(t)的表達式為:,,,,液壓系統的可靠性不僅取決于各個液壓元件的可靠性,也與其組合方式密切相關。組合方式按液壓元件在液壓系統中功能的不同常分為串聯系統和并聯系統。根據不同的液壓元件組合方式,各系統的可靠度為:,,1.串聯系統:,,,,2.并聯系統:,,……,,四、液壓設備工作可靠度允許值,,液壓設備工作可靠度是評價液壓設備、液壓系統工作可靠性的主要指標,的允許值是液壓設備、液壓系統在規定時間(即經濟壽命時間)T不低于實際使用時間t內,不發生故障的概率。的取值范圍是0≤≤1。的允許值應根據故障危害程度選取。如果故障所造成的經濟損失不大,那么的允許值可以低一些。,,工程建設機械液壓系統的工作可靠度應在系統的工作效能和工作可靠性兩者之間權衡:較大,雖然可靠性高,但經濟壽命短,機械的工作效能低;若較小,則可靠性低,但可以延長其經濟壽命。挖掘機液壓系統工作可靠度一般為0.6~0.9之間,這樣既可以保證工作的可靠性,又能夠延長其使用壽命。五、挖掘機液壓系統維護周期分析,《公路筑養路機械保修規程》第三分冊土石方機械部分規定:“每班進行日常維護,每200工作小時進行一級技術維護;每600工作小時進行二級技術維護;每1800工作小時進行三級技術維護”。對于大多數挖掘機來說,《保修規程》規定:“一級技術維護每隔200工作小時進行一次”。對于一般機械,通常取可靠度=0.6~0.9時所對應的時間為維護周期。挖掘機在200工作小時時,液壓系統可靠度為0.89左右,對于一般機械這個數值是相當高的。由于挖掘機這種工程建設機械在進行作業時,受工期的限制對施工工期的控制的要求往往較高,因此機械應有較高的可靠度。最佳維護周期所對應的可靠度應在0.8左右,于是,即可定維護周期為500小時。(為平均工作壽命),,根據對天津市某工程公司施工機械分公司的不完全調查,挖掘機在每一個工作季節的連續工作小時數如表2。,,表2 挖掘機工作季節工作小時數表,,DH220-5 1584 2652 , ,, ,,PC200-6 1596 1800 2020,PC200-6 1640 2424 1476,EX200-5 968 1580 2252,EX200-5 716 1768 2264,CAT320C 1476 1612 1036, ,,根據表2可列出挖掘機連續工作時間分布表3。科技論文。分布表的分級為:,,,,式中為采樣數據的個數。科技論文。,,采樣時間區間為:,,,,表3 挖掘機連續工作時間統計表
東京計器DG4V-3-0C-M-P7-H-7-54東機美TOKIMEC,序號 連續工作時間區間(小時) 頻數 序號 連續工作時間區間(小時) 頻數,1 716~1103 3 4 1877~2264 3,2 1103~1490 2 5 2264~2652 1,3 1490~1877 7 , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,根據表3可以清楚的看到,用于土石方施工的挖掘機的連續工作時間多集中于1490小時~1877小時之間。如果每隔200工作小時進行技術維護一次,在整個施工期間將進行7~9次技術維護,占用大量的施工工作時間,使挖掘機的工作效率降低。而采用本文所推薦的維護周期,在整個施工期間將進行3~4次技術維護,減少了技術維護時間,將使挖掘機的工作效率大大提高。