第1 章 緒論 1

1.1 液壓系統(tǒng)故障診斷技術(shù)的發(fā)展簡(jiǎn)史 1

1.2 液壓系統(tǒng)故障診斷技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì) 3

1.3 液壓系統(tǒng)故障檢測(cè)與診斷新方法 4

1.3.1 小波理論方法 5

1.3.2 頻譜細(xì)化方法 5

1.3.3 混沌分形理論方法 6

1.3.4 Lyapunov指數(shù)及關(guān)聯(lián)維數(shù)方法 6

1.3.5 信息熵方法 7

1.3.6 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法 7

1.3.7 Hilbert-Huang變換方法 8

1.3.8 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法 8

1.3.9 多源信息融合方法 10

1.3.10 人工免疫方法 11

1.3.11 灰色系統(tǒng)方法 12

1.3.12 核主元分析方法 13

1.3.13 支持向量機(jī)方法 14

1.3.14 證據(jù)理論方法 15

1.4 本書(shū)的主要內(nèi)容 16

本章參考文獻(xiàn) 17

第2 章 氣動(dòng)系統(tǒng)的常見(jiàn)故障與排除方法 19

2.1 氣動(dòng)系統(tǒng)使用中的常見(jiàn)故障 19

2.1.1 氣源質(zhì)量不良 19

2.1.2 氣動(dòng)元件故障 20

2.2 氣動(dòng)系統(tǒng)常見(jiàn)故障的排除 21

2.2.1 氣源質(zhì)量不良故障的排除方法 21

2.2.2 氣缸故障的排除方法 23

2.2.3 氣動(dòng)控制閥故障的排除方法 25

2.2.4 氣動(dòng)輔助元件故障的排除方法 26

本章參考文獻(xiàn) 27

第3 章 氣動(dòng)系統(tǒng)的故障診斷技術(shù)與工程應(yīng)用實(shí)例 28

3.1 氣動(dòng)系統(tǒng)故障的基本特征及常用的診斷方法 28

3.1.1 氣動(dòng)系統(tǒng)故障的基本特征 28

3.1.2 氣動(dòng)系統(tǒng)常用的診斷方法 28

3.2 氣動(dòng)系統(tǒng)故障診斷的基本原理及后處理 29

3.2.1 故障診斷的基本原理 29

3.2.2 故障診斷的后處理 31

3.3 氣動(dòng)系統(tǒng)的故障診斷技術(shù)方法 31

3.3.1 基于CBM 的氣動(dòng)系統(tǒng)故障診斷技術(shù) 31

3.3.2 基于故障樹(shù)的氣動(dòng)系統(tǒng)故障診斷技術(shù) 35

3.4 氣動(dòng)系統(tǒng)故障診斷技術(shù)的工程應(yīng)用實(shí)例 36

3.4.1 混凝土攪拌站氣動(dòng)系統(tǒng)故障的排除 36

3.4.2 熱風(fēng)整平機(jī)氣動(dòng)系統(tǒng)常見(jiàn)故障的排除 38

本章參考文獻(xiàn) 41

第4 章 液壓泵多傳感器狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 42

4.1 狀態(tài)監(jiān)測(cè)試驗(yàn)系統(tǒng)組成 42

4.2 軸向柱塞泵典型故障及故障特征頻率 43

4.2.1 軸向柱塞泵典型故障機(jī)理分析 43

4.2.2 軸向柱塞泵典型故障的特征頻率 44

4.3 振動(dòng)傳感器及其測(cè)點(diǎn)位置的選擇 45

4.3.1 振動(dòng)傳感器的選型 45

4.3.2 振動(dòng)傳感器的安裝方式 46

4.3.3 x 和y 方向測(cè)點(diǎn)位置的選取 47

4.4 聲級(jí)計(jì)及其測(cè)點(diǎn)的選擇 53

4.4.1 聲級(jí)計(jì)的選型 53

4.4.2 聲級(jí)計(jì)測(cè)點(diǎn)的確定 53

4.5 軸向柱塞泵狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 54

4.6 軸向柱塞泵的故障模擬 55

4.7 試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集 56

4.7.1 信號(hào)采集的參數(shù)設(shè)置 56

4.7.2 故障模式下的試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集 56

本章參考文獻(xiàn) 56

第5 章 基于信號(hào)多信息域分析的故障特征提取 58

5.1 基于小波包濾波消噪及Hilbert包絡(luò)解調(diào)的信號(hào)處理 58

5.1.1 小波包濾波消噪 58

5.1.2 Hilbert變換包絡(luò)解調(diào)方法 60

5.1.3 基于小波包濾波消噪及包絡(luò)解調(diào)的信號(hào)處理 62

5.2 信號(hào)的時(shí)域特征提取 62

5.2.1 有量綱參量 62

5.2.2 無(wú)量綱參量 64

5.2.3 振動(dòng)和聲音信號(hào)的時(shí)域特征提取 64

5.2.4 壓力信號(hào)的時(shí)域特征提取 67

5.3 信號(hào)的頻域特征提取 69

5.3.1 頻域特征參量 69

5.3.2 聲音信號(hào)的頻域特征提取 70

5.3.3 壓力信號(hào)的頻域特征提取 71

5.4 信號(hào)的時(shí)頻域特征提取 72

5.4.1 時(shí)頻域特征參量 72

5.4.2 信號(hào)的時(shí)頻域特征提取 73

5.5 信號(hào)的多信息域故障特征向量構(gòu)建 75

本章參考文獻(xiàn) 75

第6 章 灰靶理論在液壓泵故障等級(jí)評(píng)估中的應(yīng)用 77

6.1 灰色理論及灰靶理論分析方法 77

6.1.1 灰色理論概述 77

6.1.2 灰色理論診斷方法 78

6.1.3 灰靶理論及灰靶貢獻(xiàn)度 81

6.2 主分量分析及最大熵譜估計(jì) 83

6.2.1 信號(hào)的譜估計(jì) 83

6.2.2 主分量分析與故障信息分離 86

6.2.3 液壓泵故障信號(hào)的最大熵譜估計(jì) 87

6.3 基于灰靶理論的液壓泵故障模式識(shí)別 88

6.3.1 液壓泵故障診斷試驗(yàn)系統(tǒng) 88

6.3.2 基于灰靶理論的液壓泵故障模式識(shí)別步驟 88

6.3.3 振動(dòng)信號(hào)的預(yù)處理 90

6.3.4 故障振動(dòng)信號(hào)功率譜分析及特征提取 91

6.3.5 基于灰靶理論的故障等級(jí)評(píng)估 94

本章參考文獻(xiàn) 96

第7 章 基于灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法 97

7.1 灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 97

7.1.1 基于知識(shí)的故障診斷方法 97

7.1.2 灰色理論 98

7.1.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 100

7.1.4 灰色理論與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合 102

7.2 液壓泵狀態(tài)監(jiān)測(cè)試驗(yàn) 104

7.2.1 液壓泵的狀態(tài)監(jiān)測(cè) 104

7.2.2 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的采集 105

7.3 基于灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法的故障診斷 107

7.3.1 信號(hào)處理 108

7.3.2 特征向量提取 112

7.3.3 灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)故障診斷 115

本章參考文獻(xiàn) 118

第8 章 基于混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法 119

8.1 混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的理論基礎(chǔ) 119

8.1.1 混沌及其特征 119

8.1.2 混沌的判據(jù) 121

8.1.3 Logistic映射分析 122

8.1.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述 124

8.1.5 誤差反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 125

8.1.6 前向混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其學(xué)習(xí)算法 127

8.2 液壓泵振動(dòng)信號(hào)的分析與處理 131

8.2.1 短時(shí)最大熵譜分析 131

8.2.2 小波包帶通濾波和消噪 132

8.2.3 Hilbert包絡(luò)解調(diào) 133

8.3 混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在液壓泵故障診斷中的應(yīng)用 135

8.3.1 基于前向混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷過(guò)程 135

8.3.2 液壓泵各狀態(tài)振動(dòng)信號(hào)的采集 136

8.3.3 前向混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì) 136

8.3.4 液壓泵故障診斷及結(jié)果分析 139

本章參考文獻(xiàn) 144

第9 章 基于聯(lián)想記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷方法 145

9.1 聯(lián)想記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 145

9.1.1 離散Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 145

9.1.2 聯(lián)想記憶 149

9.1.3 聯(lián)想記憶網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用舉例 152

9.2 Hopfield網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)改進(jìn)和學(xué)習(xí)算法 154

9.2.1 反向傳播網(wǎng)絡(luò) 154

9.2.2 聯(lián)想記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)改進(jìn) 157

9.2.3 粒子群優(yōu)化算法 158

9.2.4 PSO算法對(duì)Hopfield網(wǎng)絡(luò)權(quán)值的優(yōu)化 160

9.3 基于聯(lián)想記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的液壓泵故障診斷 161

9.3.1 振動(dòng)信號(hào)的采集 161

9.3.2 信號(hào)預(yù)處理及故障特征提取 162

9.3.3 聯(lián)想記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)設(shè)置 164

9.3.4 基于聯(lián)想記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的液壓泵故障識(shí)別 168

9.3.5 基于聯(lián)想記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的樣本交叉循環(huán)訓(xùn)練的故障識(shí)別 172

本章參考文獻(xiàn) 174

第10 章 基于免疫危險(xiǎn)理論的故障診斷方法 175

10.1 人工免疫系統(tǒng)與免疫危險(xiǎn)理論 175

10.1.1 生物免疫系統(tǒng) 175

10.1.2 人工免疫系統(tǒng) 177

10.1.3 人工免疫系統(tǒng)的求解算法 178

10.1.4 免疫危險(xiǎn)理論 180

10.2 液壓泵各狀態(tài)振動(dòng)信號(hào)的采集與預(yù)處理 182

10.2.1 振動(dòng)信號(hào)的采集 182

10.2.2 共振信號(hào)的解調(diào) 183

10.2.3 液壓泵故障狀態(tài)特征信息的提取 188

10.3 免疫危險(xiǎn)理論在特征降維與故障診斷中的應(yīng)用 191

10.3.1 基于免疫危險(xiǎn)理論的液壓泵振動(dòng)信號(hào)特征選擇算法 191

10.3.2 基于免疫危險(xiǎn)理論的故障診斷算法 197

本章參考文獻(xiàn) 205

第11 章 基于HHT 和模糊C 均值聚類的故障診斷方法 207

11.1 基于Hilbert-Huang變換的軸向柱塞泵振動(dòng)信號(hào)分析 207

11.1.1 Hilbert-Huang變換 207

11.1.2 軸向柱塞泵狀態(tài)信號(hào)的采集 210

11.1.3 滑靴磨損故障振動(dòng)信號(hào)分析 211

11.1.4 松靴故障振動(dòng)信號(hào)分析 214

11.1.5 中心彈簧失效故障振動(dòng)信號(hào)分析 216

11.2 基于Hilbert-Huang變換的軸向柱塞泵壓力信號(hào)分析 219

11.2.1 正常狀態(tài)壓力信號(hào)分析 219

11.2.2 滑靴磨損故障壓力信號(hào)分析 221

11.2.3 松靴故障壓力信號(hào)分析 224

11.2.4 中心彈簧失效故障壓力信號(hào)分析 226

11.3 基于HHT的故障特征向量提取 229

11.3.1 局部邊際能量譜及特征能量 229

11.3.2 振動(dòng)信號(hào)的特征提取 229

11.3.3 壓力信號(hào)的特征提取 233

11.4 基于模糊C 均值聚類的模式識(shí)別 236

11.4.1 模式識(shí)別和模糊聚類 236

11.4.2 模糊C 均值聚類算法 237

11.4.3 基于FCMC算法和振動(dòng)信號(hào)的軸向柱塞泵故障識(shí)別 238

11.4.4 基于FCMC算法和壓力信號(hào)的軸向柱塞泵故障識(shí)別 239

本章參考文獻(xiàn) 242

第12 章 信息熵理論在健康狀態(tài)評(píng)估中的應(yīng)用 243

12.1 信號(hào)在不同分析域中的信息熵特征 243

12.1.1 信息系統(tǒng)的分析模型 243

12.1.2 信息熵的概念 243

12.1.3 信息熵的性質(zhì) 244

12.1.4 振動(dòng)信號(hào)時(shí)域信息熵特征提取 245

12.1.5 振動(dòng)信號(hào)的頻域信息熵特征提取 246

12.1.6 振動(dòng)信號(hào)時(shí)頻域信息熵特征提取 247

12.2 滑靴油膜理論 248

12.2.1 滑靴的磨損形式 249

12.2.2 油膜的熱楔效應(yīng) 249

12.2.3 圓盤(pán)的油膜擠壓效應(yīng) 250

12.2.4 靜壓支承油膜理論 250

12.2.5 滑靴斜盤(pán)摩擦副受力分析 253

12.2.6 滑靴偏磨 255

12.3 液壓泵健康狀態(tài)評(píng)估的試驗(yàn)研究 256

12.3.1 液壓泵健康評(píng)估試驗(yàn)系統(tǒng) 256

12.3.2 試驗(yàn)步驟 257

12.3.3 試驗(yàn)結(jié)果分析 257

本章參考文獻(xiàn) 266

第13 章 基于聲音信號(hào)的核主元分析故障診斷方法 268

13.1 PCA的基本原理 268

13.1.1 PCA模型 268

13.1.2 統(tǒng)計(jì)量的確定 269

13.2 KPCA的基本原理 270

13.2.1 KPCA模型 270

13.2.2 核函數(shù)的選取 271

13.2.3 統(tǒng)計(jì)量的確定 272

13.3 基于聲音信號(hào)的KPCA故障診斷方法 272

13.3.1 核主元模型的構(gòu)建步驟 272

13.3.2 在線檢測(cè)的步驟 272

13.4 試驗(yàn)研究 273

13.4.1 聲音信號(hào)分析 273

13.4.2 聲音信號(hào)的特征向量提取 274

13.4.3 基于聲音信號(hào)的KPCA故障診斷方法的診斷結(jié)果 277

13.4.4 基于聲音信號(hào)的PCA故障診斷方法的診斷結(jié)果 278

13.4.5 基于振動(dòng)信號(hào)的KPCA故障診斷方法的診斷結(jié)果 279

13.4.6 診斷結(jié)果比較 279

本章參考文獻(xiàn) 280

第14 章 指數(shù)加權(quán)動(dòng)態(tài)核主元分析的故障診斷方法 281

14.1 指數(shù)加權(quán)動(dòng)態(tài)自回歸統(tǒng)計(jì)模型 281

14.1.1 指數(shù)加權(quán)主元分析模型 281

14.1.2 基于滑動(dòng)時(shí)間窗口的數(shù)據(jù)更新 281

14.1.3 指數(shù)加權(quán)核主元分析模型 282

14.1.4 指數(shù)加權(quán)核主元分析模型的特點(diǎn) 282

14.2 指數(shù)加權(quán)動(dòng)態(tài)核主元分析法的建模與故障診斷 283

14.2.1 第1個(gè)時(shí)間窗口的建模與故障診斷 283

14.2.2 第1個(gè)時(shí)間窗口以后各窗口的建模與故障診斷 283

14.3 試驗(yàn)研究 285

14.3.1 振動(dòng)信號(hào)分析 285

14.3.2 振動(dòng)信號(hào)的特征向量提取 286

14.3.3 指數(shù)加權(quán)動(dòng)態(tài)核主元分析的故障診斷方法的診斷結(jié)果 287

本章參考文獻(xiàn) 289

第15 章 SVM 與證據(jù)理論集成的多源信息融合故障診斷方法 291

15.1 證據(jù)理論 291

15.1.1 證據(jù)理論中的幾個(gè)重要概念 291

15.1.2 證據(jù)區(qū)間的描述 292

15.1.3 信度函數(shù)的融合規(guī)則 292

15.2 基于矩陣分析的融合算法 293

15.2.1 置信度分配矩陣 293

15.2.2 算法描述 293

15.3 基本概率分配的確定方法 294

15.3.1 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)確定基本概率分配 294

15.3.2 基于SVM 確定基本概率分配 295

15.4 基于證據(jù)理論的多源信息融合故障診斷方法 297

15.4.1 故障特征參量的提取 297

15.4.2 故障診斷過(guò)程的實(shí)現(xiàn) 298

15.5 試驗(yàn)研究 298

15.5.1 信號(hào)處理 299

15.5.2 基本概率分配的確定 300

15.5.3 試驗(yàn)結(jié)果分析 303

本章參考文獻(xiàn) 305 2100433B

液壓氣動(dòng)系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷技術(shù)造價(jià)信息

市場(chǎng)價(jià) 信息價(jià) 詢價(jià)
材料名稱 規(guī)格/型號(hào) 市場(chǎng)價(jià)
(除稅)
工程建議價(jià)
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)日期
設(shè)備故障診斷 頻率范圍: 1KHz…50kHz 尺寸: 212×197×50(mm)(mm)/HG-3600 查看價(jià)格 查看價(jià)格

TIME/時(shí)代

臺(tái) 13% 吉林省永華建筑工程有限公司
設(shè)備執(zhí)行安全保監(jiān)測(cè)系統(tǒng) PSH T100排水專用溫度智能感應(yīng)系統(tǒng) 查看價(jià)格 查看價(jià)格

中興

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故障診斷模塊 6EP1961-2BA00 查看價(jià)格 查看價(jià)格

西門(mén)子

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監(jiān)測(cè)裝置 A-PHD300,可實(shí)現(xiàn)三相全電量測(cè)量,并監(jiān)測(cè)斷路器的工作及故障狀態(tài),并具有局部故障診斷和定位功能 查看價(jià)格 查看價(jià)格

亞派

臺(tái) 13% 南京亞派軟件技術(shù)有限公司
參數(shù)監(jiān)測(cè)功能 品種:斷路器附件;系列:iVD4 智能化組件;類型:中壓產(chǎn)品;規(guī)格:其他;產(chǎn)品說(shuō)明:斷路器狀態(tài)參數(shù)監(jiān)測(cè)功能,MDC2/4 安裝與開(kāi)關(guān)柜低壓室 查看價(jià)格 查看價(jià)格

ABB

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監(jiān)測(cè) 查看價(jià)格 查看價(jià)格

株洲中車機(jī)電

臺(tái) 13% 株洲中車機(jī)電科技有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號(hào) 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時(shí)間
液壓柜(動(dòng)力系統(tǒng)) 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 廣州市2011年1季度信息價(jià)
液壓柜(動(dòng)力系統(tǒng)) 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 廣州市2010年4季度信息價(jià)
液壓柜(動(dòng)力系統(tǒng)) 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 廣州市2009年4季度信息價(jià)
液壓柜(動(dòng)力系統(tǒng)) 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 廣州市2009年3季度信息價(jià)
液壓柜(動(dòng)力系統(tǒng)) 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 廣州市2007年9月信息價(jià)
液壓柜(動(dòng)力系統(tǒng)) 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 廣州市2007年2季度信息價(jià)
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遠(yuǎn)程故障診斷系統(tǒng) 由于字?jǐn)?shù)太多,詳見(jiàn)原檔|1套 1 查看價(jià)格 廣州視睿電子科技有限公司 四川   2019-04-03
故障診斷模塊 6EP1961-2BA00|9578臺(tái) 1 查看價(jià)格 西門(mén)子(中國(guó))有限公司廣州分公司 廣東  廣州市 2015-07-17
故障診斷模塊 6EP1961-2BA21|2731臺(tái) 1 查看價(jià)格 西門(mén)子(中國(guó))有限公司廣州分公司 廣東  廣州市 2015-04-17
設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)|12套 1 查看價(jià)格 廣州新流向電子科技有限公司 全國(guó)   2020-10-22
純電動(dòng)汽車故障診斷系統(tǒng) 1、基本要求1.1 可用于比亞迪新能源車系的故障診斷,登錄賬戶必須為學(xué)校名稱; 1.2 通過(guò)CAN、LIN通信模塊可以實(shí)現(xiàn)車載內(nèi)各電子控制裝置ECU之間的對(duì)話,傳送故障代碼以及發(fā)動(dòng)機(jī)的狀態(tài)信息|1臺(tái) 1 查看價(jià)格 廣州市錦凱通機(jī)械有限公司(元征) 全國(guó)   2018-05-24
電纜外護(hù)套狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 電纜外護(hù)套狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)|12.0套 2 查看價(jià)格 深圳市特力康科技有限公司    2017-07-19
設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) 智能分析預(yù)測(cè)管理,通過(guò)實(shí)時(shí)采集服務(wù)器運(yùn)行環(huán)境數(shù)據(jù)、部 件性能數(shù)據(jù)、部件狀態(tài)數(shù)據(jù),構(gòu)建設(shè)備運(yùn)行健康模型,具備風(fēng)扇、SSD、 固件等核心部件的故障預(yù)警能力,實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)性維護(hù). - 設(shè)備健康狀態(tài)管理,通過(guò)|1套 3 查看價(jià)格 武漢年創(chuàng)信息科技有限公司 全國(guó)   2021-10-09
故障診斷功能 CJ-3200|1套 1 查看價(jià)格 煙臺(tái)持久鐘表集團(tuán)有限公司 廣東  肇慶市 2015-10-09

本書(shū)系統(tǒng)地闡述了近年來(lái)液壓氣動(dòng)系統(tǒng)故障診斷領(lǐng)域新發(fā)展的各種理論方法,并通過(guò)液壓系統(tǒng)的故障診斷實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了有效的驗(yàn)證。分析了液壓氣動(dòng)系統(tǒng)常見(jiàn)故障產(chǎn)生的機(jī)理,介紹了相關(guān)的工程應(yīng)用實(shí)例,并總結(jié)了行之有效的故障排除方法,為機(jī)械設(shè)備健康狀態(tài)評(píng)估提供了新的思路。

全書(shū)理論聯(lián)系工程實(shí)際,各章內(nèi)容均為作者長(zhǎng)期從事液壓設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷研究工作的成果。適用于從事設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷工作的工程技術(shù)人員閱讀,也可供高等學(xué)校相關(guān)專業(yè)師生參考。

液壓氣動(dòng)系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷技術(shù)目錄常見(jiàn)問(wèn)題

  • 液壓系統(tǒng)維修及故障診斷技術(shù)有哪

    液壓技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)液壓技術(shù)是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化傳動(dòng)與控制的關(guān)鍵技術(shù)之一,世界各國(guó)對(duì)液壓工業(yè)的發(fā)展都給予很大重視。世界液壓元件的總銷售額為350億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì),世界各主要國(guó)家液壓工業(yè)銷售額占機(jī)械工業(yè)產(chǎn)值的2%~3...

  • 1. 為什么要對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)及故障診斷?

    壓縮機(jī),將低壓氣體提升為高壓氣體的一種從動(dòng)的流體機(jī)械,是制冷系統(tǒng)的心臟。它從吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體,通過(guò)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)活塞對(duì)其進(jìn)行壓縮后,向排氣管排出高溫高壓的制冷劑氣體,為制冷循環(huán)提供動(dòng)力,從...

  • 請(qǐng)問(wèn)液壓氣動(dòng)閥門(mén)有什么區(qū)別?

     (一)使用的能源不同   氣動(dòng)元件和裝置可采用空壓站集中供氣的方法,根據(jù)使用要求和控制點(diǎn)的不同來(lái)調(diào)節(jié)各自減壓閥的工作壓力。液壓閥都設(shè)有回油管路,便于油箱收集用過(guò)的液壓油。氣動(dòng)控制閥可以通過(guò)排氣口直接...

液壓氣動(dòng)系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷技術(shù)目錄文獻(xiàn)

液壓氣動(dòng)系統(tǒng)維修及故障診斷技術(shù)08第八講_氣動(dòng)系統(tǒng)及其維修與故障診斷技術(shù)簡(jiǎn)介-56- 液壓氣動(dòng)系統(tǒng)維修及故障診斷技術(shù)08第八講_氣動(dòng)系統(tǒng)及其維修與故障診斷技術(shù)簡(jiǎn)介-56-

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液壓氣動(dòng)系統(tǒng)維修及故障診斷技術(shù)07第七講_液壓系統(tǒng)的安裝調(diào)試與使用維護(hù)-57 液壓氣動(dòng)系統(tǒng)維修及故障診斷技術(shù)07第七講_液壓系統(tǒng)的安裝調(diào)試與使用維護(hù)-57

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評(píng)分: 4.8

第七講 液壓系統(tǒng)的安裝調(diào)試與運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù) 本 講 共 講 四 個(gè) 內(nèi) 容 : z 概 述 z 液 壓 系 統(tǒng) 的 安 裝 z 液 壓 系 統(tǒng) 的 調(diào) 試 z 液 壓 系 統(tǒng) 的 運(yùn) 轉(zhuǎn) 與 維 護(hù) 7.1 概述 z一個(gè)設(shè)計(jì)合理并按規(guī)范化操作使用的液壓系統(tǒng),一般故 障率極小。但 若安裝調(diào)試和使用維護(hù)不當(dāng) ,也會(huì)出現(xiàn)各種 故障,影響主機(jī)的生產(chǎn)及作業(yè)。 z所以正確合理地安裝調(diào)試及規(guī)范化使用維護(hù)液壓系統(tǒng) , 是保證其長(zhǎng)期發(fā)揮和保持良好工作性能的重要條件之一。 z為此,在液壓系統(tǒng)的安裝調(diào)試使用中,應(yīng)當(dāng)做到: ?熟悉主機(jī)的工藝目的 、工況特點(diǎn)及其液壓系統(tǒng)的工作原 理與各組成部分的結(jié)構(gòu)、功能和作用,并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要 求來(lái)進(jìn)行; ?在系統(tǒng)使用中 應(yīng)對(duì)其加強(qiáng)日常維護(hù)和管理 ,并遵循相關(guān) 的使用維護(hù)要求。 7.2 液壓系統(tǒng)的安裝 z 液壓系統(tǒng)安裝的實(shí)質(zhì):用 管道和管接頭或油路塊將液 壓泵、液壓缸(馬達(dá))、液壓閥和

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前言

第1章 緒論

1.1 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷

1.1.1 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)

1.1.2 設(shè)備診斷技術(shù)

1.1.3 設(shè)備狀態(tài)維修

1.2 電機(jī)狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷

1.2.1 電機(jī)故障

1.2.2 電機(jī)故障的分析方法

1.2.3 電動(dòng)機(jī)狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷

1.2.4 發(fā)電機(jī)狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷

第1篇 交流電機(jī)故障的分析方法

第2章 異步電機(jī)繞組故障的穩(wěn)態(tài)分析方法

2.1 概述

2.2 多回路分析的回路電氣參數(shù)計(jì)算

2.3 諧波對(duì)電感參數(shù)計(jì)算的影響

2.4 異步電動(dòng)機(jī)回路方程及穩(wěn)態(tài)分析方法

2.5 定子繞組匝間短路故障的仿真與實(shí)驗(yàn)分析

2.6 轉(zhuǎn)子繞組故障的特征量分析

2.7 轉(zhuǎn)子斷條故障分析

2.8 轉(zhuǎn)子端環(huán)斷裂的分析

2.9 轉(zhuǎn)子繞組故障對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速的影響

2.10 負(fù)載狀態(tài)的影響

第3章 異步電機(jī)繞組故障的暫態(tài)分析方法

3.1 概述

3.2 電機(jī)內(nèi)部故障的暫態(tài)分析模型

3.3 電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組故障對(duì)起動(dòng)電源時(shí)域波形的影響

3.4 轉(zhuǎn)子繞組故障與電機(jī)起動(dòng)時(shí)間、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩及轉(zhuǎn)子電流的關(guān)系

3.5 陰抗中的諧波對(duì)電機(jī)故障暫態(tài)分析的影響

第4章 同步電機(jī)繞組故障的分析方法

第2篇 電機(jī)狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷的理論及方法

第5章 狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷中的數(shù)據(jù)采集

第6章 狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷系統(tǒng)常用的傳感器

第7章 故障診斷中的信號(hào)處理技術(shù)

第8章 診斷理論與智能診斷方法

第9章 電機(jī)壽命預(yù)測(cè)技術(shù)

第3篇 電機(jī)故障診斷應(yīng)用技術(shù)與實(shí)例

第10章 電機(jī)溫度與紅外診斷技術(shù)

第11章 電機(jī)絕緣監(jiān)測(cè)與診斷

第12章 電機(jī)振動(dòng)的監(jiān)測(cè)與診斷

第13章 電機(jī)噪聲的測(cè)量與診斷

第14章 電機(jī)軸承的故障診斷

第15章 電動(dòng)機(jī)的監(jiān)測(cè)與診斷技術(shù)

第16章 發(fā)電機(jī)故障診斷技術(shù) 2100433B

《機(jī)械設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷》共十三章,主要內(nèi)容分為:①診斷基礎(chǔ)知識(shí),包括測(cè)試系統(tǒng)特性,故障探測(cè)傳感器、中間變換裝置、顯示記錄裝置以及信號(hào)分析與處理。②機(jī)械設(shè)備的振動(dòng)及噪聲監(jiān)測(cè)與故障診斷。③其他診斷技術(shù),包括潤(rùn)滑油磨粒檢測(cè)、溫度監(jiān)測(cè)、超聲波和射線探傷及聲發(fā)射技術(shù)。

《機(jī)械設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷》對(duì)機(jī)械設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷作了較全面的介紹。在編寫(xiě)中注重理論聯(lián)系實(shí)際,使內(nèi)容通俗易懂,并收集了一定的診斷實(shí)例,還考慮了適合中等??茖哟蔚慕虒W(xué)特點(diǎn)。

第1章 緒 論

第2章 故障診斷理論與方法

第3章 狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

第4章 電力變壓器的監(jiān)測(cè)與故障診斷

第5章 發(fā)電機(jī)的監(jiān)測(cè)與故障診斷

第6章 GIS和高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備的監(jiān)測(cè)與故障診斷

第7章 電容型設(shè)備的在線監(jiān)測(cè)與診斷

第8章 避雷器的在線監(jiān)測(cè)與故障診斷

第9章 電力電纜與互感器的故障診斷

第10章 遠(yuǎn)程故障診斷技術(shù)

第11章 電力設(shè)備事故與故障統(tǒng)計(jì)分析

第12章 智能電網(wǎng)

附錄 2100433B

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