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AGC液压系统在中厚板轧机中的构成解析

作者: 余亮 来源:科技与生活 日期: 2024-12-20 人气:72
AGC液压系统在中厚板轧机中的构成解析
介绍了中厚板材2800mm精轧机液压AGC系统构成并对其进行分析。

机车和鱼雷罐起复设备故障分析与解决措施

作者: 宋建华 来源:科技与生活 日期: 2023-04-06 人气:99
机车和鱼雷罐起复设备故障分析与解决措施
根据鱼雷罐铁水车起复设备结构、工作原理进行分析,提出该起复设备产生故障的的主要原因为溢流阀针阀偏心不复位所致,并进一步提出改进针阀结构的处理方法,从而防止起复设备故障的发生。

机械液压系统及其故障诊断技术的现状和发展趋势研究

作者: 郑学新 来源:科技与生活 日期: 2023-04-04 人气:126
机械液压系统及其故障诊断技术的现状和发展趋势研究
随着国内外资源开发规模不断扩大和我国“十二五”规划中大型基础工程建设项目的投产和扩建,如:西部大开发工程、大坝工程、苏通大桥工程等大量国家重点工程建设开展和建成,以及我国新农村建设中的各项农田及水利设施的建设的实施,对工程机械的需求量也在迅速增加,液压系统作为一种安全、高效、方便的施工方式广泛应用于各类工程中。本文将综合分析国内工程机械液压技术的现状与趋势,以及故障诊断技术现状和发展趋势,以便为推进我国工程液压行业继续向前发展提供依据。

起重机液压系统常见故障之诊断与排查

作者: 张家瑞 来源:科技与生活 日期: 2023-03-14 人气:119
起重机液压系统常见故障之诊断与排查
液压驱动被广泛应用于起重作业各机构,是起重机工作的核心,也是起重机产品质量检验的重要标准。本文简单介绍了起重机液压系统组成、功能,进而对起重机液压系统常见故障进行了分析,并对使用和维修时应注意的问题进行了归纳和总结。

基于ABLE语言的数字密码锁的设计与实现

作者: 余柯颖 王志国 王婕 来源:科技与生活 日期: 2022-07-11 人气:6
本设计用CPLD设计制作一个数字密码锁控制电路。设计以使用简单,调整方便,功能完备为目的.采用lattice公司的IspLS1032E-70IJ可编程器件,以ABLE语言为开发语言,设计并实现具备密码的输入、修改、开锁指示、错误报警等功能的数字密码电路。

基于单片机的数控电流源设计

作者: 艾铁伟 来源:科技与生活 日期: 2022-04-20 人气:11
基于单片机的数控电流源设计
文中设计一种基于单片机控制的数控电流源。核心部件是单片机,实现量程可选、输出可调、步进精确、纹波电流极小的功能,而且可将输出电流预置值、实测值在LED上同时显示。经实验测试证明,此设计具有较高的控制精度。

压力补偿与负载敏感技术在高空作业车液压系统中的运用

作者: 盛海峰 来源:科技与生活 日期: 2019-05-27 人气:16
压力补偿与负载敏感技术在高空作业车液压系统中的运用
随着我国科技的不断发展进步,高空作业车的使用越来越普遍。在高空作业车的使用过程中,外界的负荷量会不断发生变化,且多收并符合操作过程中的流量分配也不会始终保持平稳。因此高空作业车使用过程中液压系统负载量会发生变化。本文通过对高空作业者液压系统和压力补偿技术、负载敏感技术的分析,针对压力补偿与负载敏感技术在高空作业车液压系统中的应用进行研究。

浅谈自动化液压支架在神火集团的应用效果

作者: 张泽建 张英 来源:科技与生活 日期: 2019-05-27 人气:13
浅谈自动化液压支架在神火集团的应用效果
本文分析了自动化综采支架的发展现状,介绍了自动化液压支架在新庄矿的应用实践,对自动化液压系统系统的设备、控制进行了阐述,为综采自动化的推广积累了宝贵的实践经验。

浅论综采工作面液压支架无坑木回撤技术

作者: 王炜 来源:科技与生活 日期: 2019-05-27 人气:6
国投新集刘庄煤矿和全国许多大中型现代化矿井一样,采取的是综采回采工艺进行煤炭开采,在对工作面综采液压支架的回撤方面,一直要消耗大量的坑木,来保证综采液压支架的安全回撤。如何能够创新一种全新的回撤工艺,实现综采工作面无坑木回撤呢?找到既能节约大量的木材、降低吨煤成本,又能减轻职工劳动强度,增加安全系数的施工工艺,这就是本人通过多年从事煤矿综采工作面液压支架回撤工作技术管理工作以来,创造性的发明的一种全新的回撤技术和工艺。

液压锁保压在压梗机液压系统中的应用

作者: 王建伟 赵春元 翟建政 许佩 来源:科技与生活 日期: 2018-12-14 人气:208
液压锁保压在压梗机液压系统中的应用
压梗机原液压系统设计为液压泵保压,工作过程中液压泵一直带压运行,存在耗能高,液压油发热、易泄露等问题。通过对压梗机液压系统进行改进,采用液压锁进行保压,保压过程中液压泵不再需要继续运转。生产验证结果表明,与改进前相比,每年可节约电能7200Kwh以上,同时有效解决了液压油发热、易泄露等问题,改进效果明显。
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