邀请函内容如下:2 X4 | V2 Z3 I; X g; R) R# l+ N 关于举办“液压气动系统故障诊断及维护技术高级培训班”的通知3 z$ u) T; m; m$ H6 b3 f0 u 各企事业单位:; n2 \! r8 P- r9 C: M+ C" H! T 液压气动系统与控制技术近几年发展非常迅猛,液压产品已广泛应用于我国各个领域,液压设备在装备体系中占有十分重要的位置。液压设备一旦发生故障,轻则导致产品质量下降,重则引起生产中断,严重的甚至造成灾难性的后果。设备的故障诊断与监测是保证其运行可靠、性能良好并充分发挥效益的重要途径,本次课程并着重讲授液压气动系统的使用、维护及故障诊断和排除等。同时,借助 Fluidsim液压气动回路应用及仿真软件,使学员更加直观地学习和掌握所学的知识。中国企业技术发展协会和华盛企联(北京)技术培训中心联合举办“液压气动系统故障诊断及维护技术高级培训班”现将具体事宜通知如下: 4 ~7 d* R- T. R一、 培训内容9 D V7 f; r% y: N (一)液压系统故障诊断与监测应用技术0 d! [# T) [5 z$ c7 h 1、液压设备故障诊断理论2 s' E- p7 |9 j7 K3 A1 w# y (1)现代液压设备概述 (2)液压设备故障概述; N. k( J- }4 r6 i& Z (3)液压故障诊断的基本问题 (4)液压故障诊断的相关因素 5 ?" E3 f5 x3 `1 y* c. A(5)液压故障诊断技术的现状与发展趋势3 L w3 x4 J1 l% W 2、液压装置常见故障及排除与改进; b* j- L1 V; _- C- a! }5 R1 C$ ~ (1)压力失控问题、 消除压力控制缺陷的改进措施 + {! ^+ Y, S8 f/ i3 e0 k; A(2)速度失控、消除速度控制缺陷的改进措施+ f9 w1 I, g- l e (3)动作失控、消除动作秩序混乱缺陷的改进措施+ D, q* Z! P5 }" U9 s9 _* x M5 U (4)温度升高异常、消除温度异常缺陷的改进措施9 d) g1 q$ ?# y6 U (5)蓄能器引发故障的诊断排除3 g- X% g: E* v4 A: e (6)闭式液压传动的故障诊断与排除) T6 v ]9 i% B, q 3、液压系统的振动、噪声诊断与排除) F' E; Y9 q7 ?. d! K (1)液压系统的振动与噪声的来源 (2)振动与噪声的防治与改进1 E8 V1 U" R0 v1 I; f3 x J (3)液压系统的谐振与对策 (4)液压泵壳体振动信号的监测 ) S1 y2 d# u. D2 h6 ]4、液压伺服系统 + P; V- K# ]3 u, e! i; S6 G(1)液压伺服系统工作原理 (2)液压伺服系统的组成0 Q& @4 g# l. W3 { p" m6 I7 W (3)伺服控制系统的方框图及其分类 (4)电液伺服阀4 v+ B4 w* n- f2 f2 z4 k8 k/ T$ n (5)液伺服系统应用实例 (6)压力伺服系统应用实例 2 S/ d; M' g; T(7)流量伺服系统应用实例 (8)位置伺服系统应用实例# z% y% b; N! B+ ?' \# |, e 5、泄露的诊断与防治 ' W+ @& ~; |3 Y(1)液压系统泄露及防治概述 (2)密封失效分析 9 t* k8 U. v2 S* q c(3)消除泄露的改进措施 3 k# Z+ u) s! G0 y. y& x4 G% t案例分享:连铸机大包回转台托臂液压缸密封改进实例6 _2 G: ]* P& F8 W 6、液压元件与系统的测试 ; V- v2 c3 X8 b. @(1)确定考察对象状态的评判标准4 ~/ o p) u, |0 K& W (2)通过观察测试判断液压装置的状态 (3)通过现场实验判断液压元件的状态 $ M4 D1 A# z+ Y9 j1 f" K(4)液压元件的拆卸分解及诊断测试分析(5)液压系统动态响应特性的测试分析 & }( n" [) l @5 a6 Z6 [2 O7、液压油样分析与污染控制 " O" {3 E) C6 ~# u(1)液压油劣化现场监测方法 (2)液压油污染度的电流测定法 5 D: w' g0 e6 M2 D(3)铁谱分析在液压故障诊断中的应用 (4)油液污染度遮光型自动颗粒计数测定法. D2 u; o! t( o (5)TBM 维护油液污染度检测分析实例 (6)液压油污染的控制 # |; s- M* w* Y' k Z1 ~案例分享:舵机液压油乳化事故分析与改进实例 8 m% f4 P# o( o; K4 h# M8、液压系统维护与管理6 f- |& I) k" |+ J6 S (1)液压系统日常检查 (2)液压系统维护概论 : m2 f, j L+ b5 ]0 x- D* H(3)高温高尘下的液压系统的使用与维护 1 u Z7 n$ s9 |3 f* ?5 S& r$ S8 r案例分享: . K0 u* {8 R! L# F2 I. Y(1)港口机械液压系统的主动维护 (2)铁矿井下铲运机液压系统的维护- s8 g% m& \; X$ c (3)石油钻井平台顶驱钻机液压系统的维护4 J) ]! G1 ]+ d4 J& Q" @- | 9、液压设备在线监测技术及应用 % W/ k3 G3 D2 ]5 L7 j5 S(1)设备在线监测技术概述 (2)液压系统的状态监测 # D/ N' w6 ~) {9 h; R% d2 Y(3)EBUS现场总线在液压阀状态监控系统中的应用 " D1 I7 ?( P7 b0 I(4)快速锻造液压机计算机控制与监测系统 ) ~# ?6 |' R: W(5)虚拟仪器技术在液压系统状态监测中的应用 $ _ n) V# A- J" [2 S }( y(6)液压设备非介入式在线检测与诊 ; S, O; H4 ]) J( y! c3 U案例分享:3 @; V1 b$ F6 i+ |! K+ q$ o( k (1)采煤机液压系统工矿监测 (2)轧机液压在线监测系统 8 S# @2 t+ c& n8 ]2 r, ]10、液压设备安装调试4 m$ Z$ ~( Q7 v9 D (1)液压设备安装调试概述 (2)液压设备的安装 $ c" }5 C- m% d0 N. c& L(3)液压系统的清洗 (4)液压系统的调8 \" P/ U( a0 h/ B 11、液压故障的智能诊断与监测 ' L+ s3 {6 {5 f/ b! A3 `(1)液压故障智能诊断概述 (2)基于WEB的液压故障诊断专家系统 ( t0 v" U9 p2 D8 r, u* E9 z(3)液压系统状态监测的神经网络模式识别 (4) 智能诊断系统的学习机制% A- w0 d& v0 R+ t1 i1 _ 案例分享:推理在轧钢活套液压故障诊断中的应用/ z3 b0 ^4 c p( T# O. h 12、液压系统故障诊断的基本方法 & _5 t$ S, I/ z1 W- E3 j(1)液压系统故障诊断区段划分法; h' z! i5 T0 |) }6 \4 X (2)液压系统故障诊断排除—分析法、截堵法. k$ |5 F7 A, L4 ] (3)液压系统故障逻辑推理诊断法8 j' w* V( V8 @" h& c# U 13、液压故障诊断与排除 p- W; e. F6 ]* ?. H- Q(1)金属加工设备故障诊断排除 (2)钢铁冶金设备故障诊断排除 1 N( D" `6 z( y5 [% Q! v(3)煤矿机械液压故障诊断排除 (4)船舶液压故障诊断与排除 * d+ B, Q8 B* |: @(5)轻工机械液压故障诊断与排除 (6)飞机液压故障诊断与排除: Y, L/ X3 W7 I O+ N% L (7)起重运输设备故障诊断排除6 H6 _# u/ B+ R: u% v+ g! R (二)气动系统应用技术+ Z7 @& A! m D% Z 1、新型气动元件结构与工作原理 4 H6 O( O8 M' b2、典型气动回路的设计和分析/ G8 b i3 Z. c 3、气动组合元件的构成与应用:气动步进控制模块的构成及控制回路0 m3 T$ s+ B6 U( c0 K 4、阀岛的基本结构及工作原理,阀岛控制系统的安装及运行调试5 A, `6 [+ `7 T h 5、直接用阀岛替代电子气动/液压中的电磁阀构成新的系统 2 A2 Y( A5 n& n; T$ ?6、气动系统的维护检查、故障诊断与排除, z4 D( d7 y- E
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