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邮编:200131
作 者
蔡伟, 李慧, 戴民强, 杨志勇
摘 要
引言液压系统在国民经济中的应用日益广泛,特别是在大型工程机械、武器装备等特殊应用领域的拓展促使其向高压力、高功率密度和大规模、集成化方向发展,因此液压系统的安全性和可靠性日益受到人们的重视。液压泵被誉为液压系统的“心脏”,是整个液压系统的动力元件,其工作性能的优劣将直接影响系统的工作状态。作为高速旋转机械,并且在液压系统中运行时间最长,工作负载最大,所以泵磨损劣化的速度也快。
[1]。统计表明,在所有工程机械的故障中,液压泵的故障比重约占30%~40%,因此其故障诊断是液压系统故障诊断的重要部分。
[2]。液压泵一旦发生故障,容易导致整个液压系统的失效,造成不可挽回的损失。如飞机上应用液压系统对飞机进行姿态操控,当液压系统出现供油故障时,将导致飞机失去控制,轻则紧急迫降,重则造成机毁人亡的重大事故。
[3]。由于液压泵处在封闭的油路中、液压油的压缩性及液压泵与伺服系统的流固耦合作用,使得液压泵故障特征不明显,故障信息提取困难,导致其诊断模糊性强、难度大。导弹发射装备等大型设备液压系统故障诊断时往往要求实现不停机条件下的在线监测与诊断,因此对测试诊断方法提出了更高要求。本研究结合国家重点学科和军队重。
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