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摘要:随着科学技术的不断发展,工业生产的自动化水平越来越高,机电设备在现代生产中的作用和影响越来越大。设备的运行费用也越来越高。机电设备运行中发生的故障或失效不仅会造成重大经济损失。甚至还可能导致灾难性的人员伤亡和恶劣的社会影响.因此设备或者系统的安全、可靠性极为重要。提高安全、可靠性的途径有很多,其中采用故障检测诊断技术是一个重要、有效的措施。
关键词:交通机电设备;故障诊断;维修技术
引言
机电设备是构成施工生产的重要因素,机电设备在使用过程中,由于材料、工艺、环境条件和人为因素的影响,其零件部件会逐渐地被磨损、变形、断裂、蚀损等,随着零部件的磨损程度的逐渐增大,设备的技术状态将会产生劣化,不可避免的将出现各种各样的故障,设备的功能和精度降低,甚至整机丧失使用价值。保持现场机电设备经常处于良好的状态,提高设备利用率,延长使用寿命,是企业提高经济效益的需要。
就目前而言,我国的设备故障诊断技术还不算发达,有很多需要进步的地方,所有为了保证矿山机电设备的正常运行,需要设 备维修人员的共同努力。在对机电设备故障进行诊断的过程中,需要根据故障的类型,有针对性的进行针对并采取相应的措施和方法。在 机电设备故障中,通常存在几种主要的原因,分别是零件的损耗、设备过度运行、设备后期工作较差以及故障判断流程不完善等。基于此, 本文对机电设备故障诊断及维修技术进行研究,以供参考。
1交通机电设备主要故障
1.1暂时性故障
暂时性故障是在外界影响下设备不能稳定运行的故障,对设备没有进行及时的维修,会使故障变成固定故障,導致机电系统难以正常的运行。例如,机电设备在应用中不同的接口由于湿度的影响而出现了问题,造成了氧化锈蚀现象,信号因此失去稳定性,不能正常运行。这种故障的监测和检查难度比较大,在日常的检查和维护工作中需要重视。
1.2机械故障
机电系统在运行中,如果没有按照严格的标准进行维护,会使设备出现问题,造成故障现象。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外,设备在较长时间的放置后,设备元器件还会出现老化问题,难以保证正常运行,使设备的性能出现问题,不能发挥出有效的作用。
1.3系统性故障
一些设备出现故障后,如果没有及时的进行维修,故障会产生变化,导致其性质出现变化,使整个系统在运行中受到影响。系统性故障在检测中的难度比较大,在检查的过程中,需要对多种因素进行考虑。
2交通机电设备故障诊断与维修的作用
交通机电系统在应用中的管理具有重要作用,同时具有复杂的特点,在工作中通过加强设备管理的工作,可以使设备的使用时间延长,还可以使设备的使用性能得到提升。在目前的交通系统中,机电设备的内部比较复杂,在运行中产生的故障会造成较多影响,使系统难以正常的运行。当故障问题比较严重的时候,会造成经济损失问题,还会导致伤亡情况出现。设备管理中,利用故障检测技术进行诊断,可以进行预知性的诊断,判断系统的故障发生情况,这样可以确保设备稳定安全的运行,同时降低成本。
3交通机电系统设备故障诊断与维修技术分析
3.1振动监测技术和故障诊断技术
机电系统的设备监测和故障诊断中,包括两种振动形式,一种为周期振动,另一种为宽带随机振动,在诊断过程中,涉及到:状态信息的采集、数据信息处理、状态识别、诊断决策。在振动监测中,振动的信号以及转速信号等会变为电信号,经过计算机的处理后,对结果进行分析,得到采样频率。监测中需要利用多种传感器,其中有涡流式位移传感器等,在应用中,需要将准备工作完成,对设备进行详细了解,判断故障的对象。诊断前需要对各个部分进行分析,并且明确运行的特点。在明确诊断对象的条件下,制定合理的故障诊断方案,具体的内容应包括:观测点位的选择,由于观测点在信息获取中具有重要的作用,当观测点的位置难以选择的时候,难以达到诊断的要求,会使诊断的结果的准确性受到影响。因此,需要明确观测点的灵敏性,保证观测点的效果,使诊断更加的准确,对实际情况有更好的了解;估算设备的频率和振幅,将其作为传感器的选择的有效依据,判断规格和性能;对传感器进行调试,通过安装调试对传感器的性能进行明确,检测设备的状态,将检测结果作为诊断方案,可以了解设备的实际运行情况,针对性的采取措施进行维修,避免由于连锁反应造成系统运行问题,确保系统能够正常的运行。
3.2噪声监测技术和故障诊断技术
对噪声进行监测,可以使机电设备的运行情况得到准确的分析,在运行由于会出现噪声,可以将此作为信息对设备的运行状态进行判断。利用噪声监测技术的过程中,需要了解设备的情况,明确噪声的原理,进行监测的时候需要使用传声器和声级计,将噪声进行识别,结合设备的实际情况,明确噪声的来演,使用实时监测技术来诊断设备的故障,经过诊断技术的分析,可以对故障进行明确。在实际应用中,噪声监测作为一种合理的方法,可以加强诊断的效果,也可以进行大范围的应用。
3.3温度监测技术和故障诊断技术
温度作为机电系统运行中动态衡量的指标,可以对通过设备的实际温度情况来分析分子的运行功能,结合分子的运动功能,进行故障诊断。当前,设备的温度监测中一般利用两种技术,包括接触式温度监测和非接触式温度监测,也是比较有效的两种监测技术。在监测的过程中,应配置红外探测装置,对对象的信号进行采集和处理,根据监测的结果进行分析,将温度场图像绘制出来,由于图像的分辨率比较好,可以将温度作为可视化的数据图像,这样可以为设备的运行提供有效的参考依据。
3.4机械零件修复技术
由于不同的零件的磨损情况不同,修复层厚度也不同,一般镀铬的修复层厚度在 0.1~0.3mm 范围中;镀铁的修复层厚度在 0.1~5.0mm 范围中;喷涂的修复层厚度在 0.2~3.0mm 范围中;喷焊的修复层厚度在 0.5~5.0mm 范围内。根据不同的零件的情况,应合理的跨年购置修复层的厚度,在修复中需要对损坏部位进行合理的分析,经过结构的分析,可以加强修复的效果,特别是在相邻的部位结构的修复。零件的精度具有一定的要求,在修复中,需要分析工艺的变形情况,使用不同的工艺成本也不同,应对工艺进行考虑,还要考虑到性能,选择具有经济性的工艺。在修复便面的时候,不仅需要选择合理的方法,还需要对不修复的部位的进行注意,避免造成影响。在修复中考虑到零件变形的情况,修复中需要进行定位基准,处理运动速度较大的零件的时候,需要将工序进行调整,使其符合要求。
结语
在交通机电设备应用中,会出现故障问题,需要对故障进行有效的处理,因此采取合理的故障诊断技术和维修技术可以更好的保证机电设备的正常使用,同时避免故障问题出现。在管理中需要加强检测和维修的质量采取先进的故障诊断技术对设备进行检测,同时对设备情况进行全面分析,进行预测,在出现故障的时候应进行有效的维修,使设备能够稳定的运行。
参考文献
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论文作者:付爱青
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年16期
论文发表时间:2019/11/5
标签:设备论文; 故障论文; 机电设备论文; 故障诊断论文; 技术论文; 噪声论文; 系统论文; 《建筑学研究前沿》2019年16期论文;