目前,针对液压提升系统提升系统故障的研讨大多主要针对故障诊断、故障定位及故障原因查找等。对当前状态正常但存在故障隐患的预测研讨较少,国内外只有少数对液压提升系统故障预测进行过研讨。
有些通过对液压提升系统泵振动信号的小波包分析,建立了小波包支持向量机相结合的液压提升系统泵的故障预测模型。还有研讨者对重型平板运输车液压提升系统建立故障树模型,并研讨了故障判据和权重研讨,为快准确地进行故障溯源、故障预测和诊断研讨提供了一种新思路和方法。虽然现有系统运行状态评估及故障诊断技术的研讨取得了一些成果,但还存在很多不足,主要体现在以下几方面:
1、现有对系统运行状态的研讨从宏观入手的多,针对设备状态评估研讨都是针对整机设备,对设备部件的状态评估研讨较少,在评估基础上进行故障预测判断的近乎空白,没有很好地将状态评估与故障诊断相结合。
2、现有对液压提升系统故障诊断方法主要针对单发故障,对同时发生多故障模式的研讨还不够,不能够正确全而反映系统运行的真实情况。
3、守旧的液压提升系统故障诊断理论是建立在元器件运行状态相互单及有限状态或二值假设基础上,对设备的运行状态只确定为正常与失效两种状态,不能够真实反映系统运行与故障间的关系,不利于故障预测。
随着工业化生产时代到来,机械设备在各个行业生产中得普及应用,充足体现了机电自动化系统功能优点。针对液压提升系统控制出现的压力损失,除了对内部结构实施改造升级外,还要考虑外在操控系统因素,设计智能化控制模式是不可少的。利用数据自动化控制、人工推理分析、信号传输调度等,可以对液压提升装置实施智能化控制。
1、传输端口。数字接口是液压提升系统信号传输,设计节能控制器也要考虑接口功能状态,与节能控制系统相配套才能实现数据一体化控制。节能化改造中,可对理论分析中获得的模糊值进行转换,利用数字接口作出了进一步分析,获得与节能控制器相配套的数据信号作为主控对象,为液压提升系统节能控制改造提供技术支持。
2、人工推理。人工智能需要不同的推理过程,才能获得与液压提升系统相配套的数据结果,说节能控制系统的应用效果。节能控制系统仿真设计中,多数采用模糊概念为主控中心思想,按照模糊逻辑及模糊理论执行推到方案,由推理机完成对应的数据处理要求,从而掌握了节能控制信号动态,为实际控制提供真实的指导依据。
3、数据控制。守旧液压提升系统仅设定了某个数据库为中心,忽略了其它数据资源调配使用要求,降低了控制系统数据信息处理速率。节能控制系统采用知识库模式,其涉及到数据库、规则库等两大模块,前者是根据控制系统要求执行模糊数据处理,或者是利用信号语言对原始数据进行控制;通过知识库系统提升了节能控制的可利用性。
压力损失是液压提升系统长期运行不可避免的问题,也是工业化生产速度加快的必然结果,严重影响了液压提升系统顶升装置的综合功能系数。压力损失不仅增加了设备工作荷载,也容易因摩擦系数超标而引发设备故障,阻碍了工业化生产流程有序进行。根据液压提升系统压力损失成因及主要分类,要及时拟定切实可行的结构改造方案,从液压提升系统泵、液压提升系统阀、执行器、液压提升系统油等方面拟定升级对策,综合维护液压提升系统的应用功能。
液压提升设备普遍应用于汽车、散装箱、模具制作,木材减工,化工灌卸等各种产业企业及熟产淌火线,谦脚不共作业高度的升降需要,异时可配装各种台面情势,配分各种把持方法,存在升降稳当正确、频繁承动、载分量大等特色,无效结决产业企业外各种升降作业易点,使生产作业轻紧自若。
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