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问
方向盘机械压力助力器和电子压力助力器的区别,和在实际操控中的作用。?
回忆依然深刻
作用都是为了在转向时减轻操作者的疲劳度,但是转向系统不同,液压的有助力泵,电控的有电子助力器,液压泵需要关注液压油的缺失,电子助力器不用维护,但是个人感觉液压助力泵在回方向时可以松手自动回正,但是电子的就不可以,需要教练说的打多少回多少,不会自己回正
2023-09-28
4条回答
问
压力传感器与压力变送器有什么区别??有知道的请答下。。谢谢。
157ab8c4ae71
压力传感器是检测压力信号的,一般指一次表,压力变送器是把一次表和二次表合在一起的,并把检测到的信号转换成标准的4-20、0-20毫安或0-5V、0-10V的信号,你可以这样形象地理解:传感器是把传过来的“感觉”一下,变送器呢不仅感觉到了,而且“变成”标准的信号再“送”出去。
2023-06-12
2条回答
问
二线制压力传感器对接PLC压力不稳定跟电阻有关系吗
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1.压力变送器的传感器部分故障。 2.电路受潮或者进水。
2023-06-12
2条回答
问
燃气调压器串压是怎么回事?(进入用户的压力与调压器进口压力是一样的吗?)
69eb29a2e32c
没有经过任何 减压装置,理论上是一样的,但是也要考虑管道阻力等因素造成的微小压力损失
2023-06-11
1条回答
问
燃气调压器技术参数里面的关闭压力或关闭压力等级(SG)是什么意思?
03d88214f117
关闭压力小于等于调压器出口压力的1.2倍,也就是说当调压器的出口压力高于设定好的工作压力1.2倍之后,调压器会紧急切断。也就是调压器会自动关闭。希望能帮到你
2023-06-11
1条回答
问
机油压力低,我把机油换了限压阀调了还是显示机油压力低,是为什么?
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这个机头应该要大修了,是里面的轴瓦等机件磨损过多造成机油压力低。
2023-05-15
2条回答
问
往复活塞式压缩机,实际的进气压力比设计压力低,如何判定该压缩机是否达到设计的流量?
723b26d434f1
假设:只是进气压力降低了,进气温度不变,要求的排气压力不变,并且各级无泄漏。一级缸体直径不变,相当于一级吸气相比设计工况时吸的少了,质量流量肯定是变小了。因为进气压力降低,会影响到各级压力比分配,影响排气温度,从而影响到出口时气体状态,流量变化不好猜。另外,进气压力降低会影响到活塞力和电机功率,最好请厂家核算,不要盲目使用。
2023-04-12
3条回答
问
汽车转向助力泵原车压力小换压力大的方向盘跑步跑舵
4bb595c1fb9e
你好,换大的不会跑方向,但是可能会把你的油管和方向机油封弄坏的,很高兴回答你的问题,希望能帮到你,祝你用车愉快!【汽车问题,问汽车大师。4S店专业技师,10分钟解决。】
2023-02-04
2条回答
问
商砼车用液压泵压力在开阀马达运转后压力迅速下降是怎么回事?
533cf49ce27a
商品混凝土泵液压系统发热的故障与排除:一、商品混凝土泵液压系统发热现象的危害商品混凝土泵液压系统的发热,直接影响商品混凝土泵的正常工作,发热现象所造成危害,主要有以下几点:(1)工作液体的温度升高后,使工作液体的黏度下降,泵的泄漏增加,泵的实际流量有所下降;(2)液压系统及元件的密封件在高温下变质,弹性变性能力降低,使密封性能降低,甚至密封失效,使泄漏增加;(3)当液压阀件的阀芯、阀体材料不同、热膨胀系数不同时,阀芯、阀体之间因热膨胀而出现阀芯卡死现象,致使商品混凝土泵不能工作;(4)工作液体的黏度下降时,使工作液体的润滑性能降低,液压元件的磨损加快,加速了元件的磨损失效,缩短了元件的使用寿命。机械设备维修网为了尽量避免上述现象的发生,有些商品混凝土泵在使用一定时间后,不得不停下来,使系统降温,从而降低了商品混凝土泵的开机率,影响了施工进度。因此,应针对系统发热原因,采取相应措施,控制液压系统的温度,保证商品混凝土泵的正常使用。 二、商品混凝土泵液压系统发热的主要原因及排除方法液压系统的发热按发热原因可分为两大类:一类是由于设计的原因造成的发热;一类是由于液压元件故障或使用不当的原因,造成的发热。显然,发热原因不同,其排除方法也不一样。1、设计不合理:(1)液压油的油号选用不当,可能造成液压系统的发热所选液压油在油温较低时,系统正常工作,但系统工作一段时间后,油温升高,液压油黏度下降,造成系统内部泄漏增加,伴随泄漏的增加更促使了油温的上升,形成油温的恶性循环。解决的方法是:根据系统的负载及正常工作温度要求,选择合适黏度的液压油。(2)油箱设计不合理:使液压系统散热效果降低系统发热油箱的主要功能是储存液压油,但它同时兼有散热、沉淀杂质、分离水分的作用。油箱设计不合理,主要表现在两个方面:一是油箱体积设计过小,由于商品混凝土泵属移动型液压设备,油箱体积一般为液压泵流量的一倍左右,因此,油箱散热面积及储油量均较小;二是有些油箱在结构上设计不合理,吸油管口和回油管口较近,中间又不设隔板,从而缩短了油液在油箱内的冷却循环及沉淀杂质的路径,甚至造成大部分回油直接进入吸油管,使油箱的散热效果降低,油温升高。解决方法是:适当增加油箱体积,使油箱体积为(1125~115)Q,并尽量加大吸油管口与回油管口之间的距离,吸、回油管之间应设置隔板,以确保油箱应有的散热功率。(3)散热流量较小:冷却器安装位置不合理,使系统散热能力降低商品混凝土泵的冷却方式有风冷和水冷两种,用户可根据实际情况选用,但一般采用风冷较多。有些商品混凝土泵因考虑冷却器的承压要求,将冷却器设置在搅拌系统的回油路上,仅对搅拌系统的油液进行冷却,因搅拌系统流量较小,因此整个系统冷却效果差,使系统发热。解决的方法:一是可采用独立冷却回路,提高冷却效果。二是将冷却器设置在系统总回油路上,以加大散热流量,提高冷却效果,但此时应注意两个问题,第一个问题是冷却风扇的转速,冷却风扇的转速不能过低,否则将降低冷却效果,可采用电动机驱动风扇,或在总回油路上设置一低压驱动马达,使马达转速与散热流量相匹配,同时还可解决主回路压力冲击对冷却器承压能力的影响;第二个问题是如采用电动机驱动风扇,主系统的压力冲击对冷却器承压能力的影响,此时,可在回油路上与冷却器并装一个低压溢流保护阀或单向阀对冷却器进行最高承压保护。(4)液压元件选型不当:造成系统发热商品混凝土泵液压系统一般为高压大流量系统,如果系统中的液压元件,主要是换向阀、溢流阀和顺序阀规格选用不合理,不能满足大流量要求,从而在使用中,使阀口液流流速过高,造成较大的压力损失而使油温升高,因此,液压系统设计中在进行液压元件选型设计时,一定要根据液压元件所承受的最高工作压力、所通过的最大流量以及所要求的压力和流量调整范围进行元件的选择,尽量减少阀口压力损失,从而减少由于液压元件规格选用不合理而造成的系统发热。(5)管路设计、安装不合理:造成压力损耗大,使压力能转换成热能在液压系统设计中,管路的设计与安装不能忽视,各管路管径应严格按其工作压力和通过流量进行设计,避免管径设计过小,造成流速过高,沿程压力损失过大,引起发热。同时,还应注意管路的安装,既要做到外观整齐,又要避免管路集聚及管路的急转弯,影响管路的自然散热或造成局部压力损失过大引起发热。2、因液压系统使用不当或元件故障,造成液压系统的发热及其排除方法(1)油箱内液压油油面低于最低液面:使油箱散热功率降低商品混凝土泵在使用过程中,要随时观察油箱内液压油的油面高度,始终保持液压油油面高度在正常油位范围内,从而保证油箱的散热效果,当油箱内液压油油面低于最低液面时,要及时向油箱内注油。(2)冷却器冷却效果降低,使油液温升:系统发热冷却器冷却效果降低,可能由以下原因引起:a1冷却器内部堵塞或表面污物较多,造成冷却器安全装置开启,冷却器过流量降低,使散热流量减少,或冷却器通风不良,使冷却器的冷却传热系数降低,冷却效果降低,因此,商品混凝土泵在使用中一定要定期检查,疏通冷却器,定期对冷却器表面污物进行清除,保证冷却器的内部畅通和外部清洁,以保证冷却器的冷却效果。b1冷却器安全阀或单向阀的开启压力低于标准值,使冷却器安全保护装置在冷却器未堵塞时开启,产生溢流分流,使冷却器散热流量减少,因此,冷却器在使用前,一定要正确调整安全保护装置的开启压力,在使用中要定期检查、校正安全保护装置的开启压力值。(3)液压系统压力调整不当:造成系统发热在商品混凝土泵液压系统中,由于性能要求,系统中往往设有安全阀、溢流阀和顺序阀等。若安全阀的压力调的过低,安全阀将频繁开启,产生溢流损失,造成系统发热;若压力调整过高,又会使系统内泄漏增加,使系统发热,因此,应按液压系统的负载要求,正确计算和调整安全阀和压力值,从而保证系统在规定的压力范围内工作。当商品混凝土泵泵送系统主回路为闭式系统时,泵送系统中必须设热交换回路,热交换回路中溢流阀的设定压力应引起重视,设定压力过低,会使泵送液压缸换向冲击增加,设定压力过高,会使溢流损失过大,系统温升过高。因此,应合理确定热交换回路溢流阀的调整压力值,一般该溢流阀的调整值为(1~115)MPa,泵送系统补油回路的工作压力为215MPa。当商品混凝土泵液压系统中设置顺序阀时,一定要了解顺序阀的工作特点,正确调整顺序阀的工作压力。如果内控式顺序阀的调整压力过高,当工作液压缸的工作压力低于其调整压力时,顺序阀阀口存在压力损失,引起温升,造成系统发热,合理确定内控式顺序阀的设定压力,可使工作缸的工作压力高于顺序阀的开启压力,顺序阀工作时,阀口将全开,阀口基本无压力损失,从而避免了由于顺序阀设定压力不当而造成的系统发热。(4)内泄增加,可使油温升高:系统发热商品混凝土泵液压系统的内泄,包括液压泵、液压缸、液压马达和液压阀的内泄,压力油在泄漏过程中,压力下降,温度升高。如果系统的内泄增加,会引起油温升高,系统过热,严重时,会使系统压力下降,泵送无力,泵送排量降低,搅拌无力,搅拌转速下降等。因此,要定期检查这些元件,定期更换相应的密封元件,及时对已损坏、拉伤的零件进行更换或修理,甚至更换相应的液压元件,从而避免由于元件泄漏而造成的系统发热。商品混凝土泵液压系统在使用过程中的发热问题已成为不可忽视的问题之一,由于液压系统的发热,将导致商品混凝土泵许多故障的发生。对于商品混凝土泵生产厂家,应力求从设计入手,把其液压系统的发热降低至最低值,这样不仅可提高用户商品混凝土泵的开机率和延长其使用寿命,而且可节能和降低维护费用;对于商品混凝土泵用户,应力求从使用维护入手,严格按生产厂家的要求,正确使用、调试、检查、维护商品混凝土泵,以减少故障率和减少因使用不当而引起的系统发热。总之,对发热产生的不同原因,采取一定措施后,可以控制或减轻液压系统的发热,提高商品混凝土泵的开机率和延长使用寿命。商品混凝土泵液压系统发热的故障与排除:一、商品混凝土泵液压系统发热现象的危害商品混凝土泵液压系统的发热,直接影响商品混凝土泵的正常工作,发热现象所造成危害,主要有以下几点:(1)工作液体的温度升高后,使工作液体的黏度下降,泵的泄漏增加,泵的实际流量有所下降;(2)液压系统及元件的密封件在高温下变质,弹性变性能力降低,使密封性能降低,甚至密封失效,使泄漏增加;(3)当液压阀件的阀芯、阀体材料不同、热膨胀系数不同时,阀芯、阀体之间因热膨胀而出现阀芯卡死现象,致使商品混凝土泵不能工作;(4)工作液体的黏度下降时,使工作液体的润滑性能降低,液压元件的磨损加快,加速了元件的磨损失效,缩短了元件的使用寿命。机械设备维修网为了尽量避免上述现象的发生,有些商品混凝土泵在使用一定时间后,不得不停下来,使系统降温,从而降低了商品混凝土泵的开机率,影响了施工进度。因此,应针对系统发热原因,采取相应措施,控制液压系统的温度,保证商品混凝土泵的正常使用。二、商品混凝土泵液压系统发热的主要原因及排除方法液压系统的发热按发热原因可分为两大类:一类是由于设计的原因造成的发热;一类是由于液压元件故障或使用不当的原因,造成的发热。显然,发热原因不同,其排除方法也不一样。1、设计不合理:(1)液压油的油号选用不当,可能造成液压系统的发热所选液压油在油温较低时,系统正常工作,但系统工作一段时间后,油温升高,液压油黏度下降,造成系统内部泄漏增加,伴随泄漏的增加更促使了油温的上升,形成油温的恶性循环。解决的方法是:根据系统的负载及正常工作温度要求,选择合适黏度的液压油。(2)油箱设计不合理:使液压系统散热效果降低系统发热油箱的主要功能是储存液压油,但它同时兼有散热、沉淀杂质、分离水分的作用。油箱设计不合理,主要表现在两个方面:一是油箱体积设计过小,由于商品混凝土泵属移动型液压设备,油箱体积一般为液压泵流量的一倍左右,因此,油箱散热面积及储油量均较小;二是有些油箱在结构上设计不合理,吸油管口和回油管口较近,中间又不设隔板,从而缩短了油液在油箱内的冷却循环及沉淀杂质的路径,甚至造成大部分回油直接进入吸油管,使油箱的散热效果降低,油温升高。解决方法是:适当增加油箱体积,使油箱体积为(1125~115)Q,并尽量加大吸油管口与回油管口之间的距离,吸、回油管之间应设置隔板,以确保油箱应有的散热功率。(3)散热流量较小:冷却器安装位置不合理,使系统散热能力降低商品混凝土泵的冷却方式有风冷和水冷两种,用户可根据实际情况选用,但一般采用风冷较多。有些商品混凝土泵因考虑冷却器的承压要求,将冷却器设置在搅拌系统的回油路上,仅对搅拌系统的油液进行冷却,因搅拌系统流量较小,因此整个系统冷却效果差,使系统发热。解决的方法:一是可采用独立冷却回路,提高冷却效果。二是将冷却器设置在系统总回油路上,以加大散热流量,提高冷却效果,但此时应注意两个问题,第一个问题是冷却风扇的转速,冷却风扇的转速不能过低,否则将降低冷却效果,可采用电动机驱动风扇,或在总回油路上设置一低压驱动马达,使马达转速与散热流量相匹配,同时还可解决主回路压力冲击对冷却器承压能力的影响;第二个问题是如采用电动机驱动风扇,主系统的压力冲击对冷却器承压能力的影响,此时,可在回油路上与冷却器并装一个低压溢流保护阀或单向阀对冷却器进行最高承压保护。(4)液压元件选型不当:造成系统发热商品混凝土泵液压系统一般为高压大流量系统,如果系统中的液压元件,主要是换向阀、溢流阀和顺序阀规格选用不合理,不能满足大流量要求,从而在使用中,使阀口液流流速过高,造成较大的压力损失而使油温升高,因此,液压系统设计中在进行液压元件选型设计时,一定要根据液压元件所承受的最高工作压力、所通过的最大流量以及所要求的压力和流量调整范围进行元件的选择,尽量减少阀口压力损失,从而减少由于液压元件规格选用不合理而造成的系统发热。(5)管路设计、安装不合理:造成压力损耗大,使压力能转换成热能在液压系统设计中,管路的设计与安装不能忽视,各管路管径应严格按其工作压力和通过流量进行设计,避免管径设计过小,造成流速过高,沿程压力损失过大,引起发热。同时,还应注意管路的安装,既要做到外观整齐,又要避免管路集聚及管路的急转弯,影响管路的自然散热或造成局部压力损失过大引起发热。2、因液压系统使用不当或元件故障,造成液压系统的发热及其排除方法(1)油箱内液压油油面低于最低液面:使油箱散热功率降低商品混凝土泵在使用过程中,要随时观察油箱内液压油的油面高度,始终保持液压油油面高度在正常油位范围内,从而保证油箱的散热效果,当油箱内液压油油面低于最低液面时,要及时向油箱内注油。(2)冷却器冷却效果降低,使油液温升:系统发热冷却器冷却效果降低,可能由以下原因引起:a1冷却器内部堵塞或表面污物较多,造成冷却器安全装置开启,冷却器过流量降低,使散热流量减少,或冷却器通风不良,使冷却器的冷却传热系数降低,冷却效果降低,因此,商品混凝土泵在使用中一定要定期检查,疏通冷却器,定期对冷却器表面污物进行清除,保证冷却器的内部畅通和外部清洁,以保证冷却器的冷却效果。b1冷却器安全阀或单向阀的开启压力低于标准值,使冷却器安全保护装置在冷却器未堵塞时开启,产生溢流分流,使冷却器散热流量减少,因此,冷却器在使用前,一定要正确调整安全保护装置的开启压力,在使用中要定期检查、校正安全保护装置的开启压力值。(3)液压系统压力调整不当:造成系统发热在商品混凝土泵液压系统中,由于性能要求,系统中往往设有安全阀、溢流阀和顺序阀等。若安全阀的压力调的过低,安全阀将频繁开启,产生溢流损失,造成系统发热;若压力调整过高,又会使系统内泄漏增加,使系统发热,因此,应按液压系统的负载要求,正确计算和调整安全阀和压力值,从而保证系统在规定的压力范围内工作。当商品混凝土泵泵送系统主回路为闭式系统时,泵送系统中必须设热交换回路,热交换回路中溢流阀的设定压力应引起重视,设定压力过低,会使泵送液压缸换向冲击增加,设定压力过高,会使溢流损失过大,系统温升过高。因此,应合理确定热交换回路溢流阀的调整压力值,一般该溢流阀的调整值为(1~115)MPa,泵送系统补油回路的工作压力为215MPa。当商品混凝土泵液压系统中设置顺序阀时,一定要了解顺序阀的工作特点,正确调整顺序阀的工作压力。如果内控式顺序阀的调整压力过高,当工作液压缸的工作压力低于其调整压力时,顺序阀阀口存在压力损失,引起温升,造成系统发热,合理确定内控式顺序阀的设定压力,可使工作缸的工作压力高于顺序阀的开启压力,顺序阀工作时,阀口将全开,阀口基本无压力损失,从而避免了由于顺序阀设定压力不当而造成的系统发热。(4)内泄增加,可使油温升高:系统发热商品混凝土泵液压系统的内泄,包括液压泵、液压缸、液压马达和液压阀的内泄,压力油在泄漏过程中,压力下降,温度升高。如果系统的内泄增加,会引起油温升高,系统过热,严重时,会使系统压力下降,泵送无力,泵送排量降低,搅拌无力,搅拌转速下降等。因此,要定期检查这些元件,定期更换相应的密封元件,及时对已损坏、拉伤的零件进行更换或修理,甚至更换相应的液压元件,从而避免由于元件泄漏而造成的系统发热。商品混凝土泵液压系统在使用过程中的发热问题已成为不可忽视的问题之一,由于液压系统的发热,将导致商品混凝土泵许多故障的发生。对于商品混凝土泵生产厂家,应力求从设计入手,把其液压系统的发热降低至最低值,这样不仅可提高用户商品混凝土泵的开机率和延长其使用寿命,而且可节能和降低维护费用;对于商品混凝土泵用户,应力求从使用维护入手,严格按生产厂家的要求,正确使用、调试、检查、维护商品混凝土泵,以减少故障率和减少因使用不当而引起的系统发热。总之,对发热产生的不同原因,采取一定措施后,可以控制或减轻液压系统的发热,提高商品混凝土泵的开机率和延长使用寿命。
2023-02-04
3条回答
问
压力容器壳体直线度和压力容器壳体圆度分别是什么意思? 谢谢!
e11bc87b6299
直线度的测量 除图样另有规定外,壳体直线度允差应不大于壳体长度的1‰。当直立容器的壳体长度超过30m时,其壳体直线度允差应符合JB4710《钢制塔式容器》的规定—任意3000mm长圆筒段偏差不得大于3mm,圆筒段长度L小于等于1500mm时,偏差不大于0.5L/1000+8;3000mm必测一点。 壳体直线度检查是通过中心线的水平和垂直面,即沿圆周0º、90º、180º、270º四个部位拉φ0.5mm的细钢丝测量。测量位置离A类接头焊缝中心线(不含球形封头与圆筒连接以及嵌入式接管与壳体对接连接的接头)的距离不小于100mm。当壳体厚度不同时,计算直线度时应减去厚度差。最大最小直径差测量(圆度)承受内压的容器组装完成后,按要求检查壳体的圆度:a)壳体同一断面上最大内径与最小内径之差e,应不大于该断面内径Di的1%(对锻焊容器为1‰),且不大于25mm ;b)当被检断面位于开孔中心一倍开孔内径范围内时,则该断面最大内径与最小内径之差e,应不大于该断面内径Di的1%(对锻焊容器为1‰)与开孔内径的2%之和,且不大于25mm。GB151-99 e≤0.5%Dn且Dn≤1200mm时其值不大于5mm且Dn> 1200mm时其值不大于7mm
2023-02-01
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