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    毕业设计--ZL30装载机液压系统的可靠性分析及改造设计(含外文翻译)

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    毕业设计--ZL30装载机液压系统的可靠性分析及改造设计(含外文翻译)

    1、 i 摘摘 要要 本文着重依据 ZL30 装载机对液压系统进行可靠性分析与改造设计。通过建 立故障树,并应用故障树定性定量分析方法,确定液压系统可靠度及其可靠性指 标,根据分析结果,提出一些改进措施,以提高其可靠性。最后,由全面预防性 维护和简易诊断方式,从维护管理的角度,提高液压系统可靠性。 关键词关键词:ZL30 装载机;液压系统;故障树分析;定性分析;定量分析;可靠性 分析 ZL30 装载机液压系统的可靠性分析及改造设计 ii Abstract The emphasis on the basis for the hydraulic systems of loader ZL30 and t

    2、ransformation of reliability design. Through the establishment of a failure, the application of the failure of the qualitative analysis of the hydraulic system and reliable method to determine the degree of reliability, according to analyses as a result, some improvement measures to improve its reli

    3、ability. Finally, the comprehensive preventive maintenance and simple way from the diagnosis and management, improve the reliability of the hydraulic. Keyword:loader ZL30;hydraulic pressure system;fault tree analysis;qualitative analysis;quantitative analysis;reliability analysis 第 1 页 共 69 页 目 录 摘

    4、要 i Abstract. ii 第 1 章 绪 论 3 1.1 课题背景 3 1.2 液压系统的定义及系统结构 4 1.2.1 液压系统定义. 4 1.2.2 液压系统的系统结构. 5 1.2.3 液压系统的应用 6 1.3 国内外装载机行业的现状和发展趋势 6 1.3.1 国内装载机行业的研究现状及发展趋势. 6 1.3.2 国外装载机行业的研究现状及发展趋势 7 第 2 章 ZL30 装载机液压系统 . 9 2.1 ZL30 装载机液压系统的工作原理 9 2.2 ZL30 装载机液压系统的主要工作装置 10 2.2.1 铲斗收起与前倾 10 2.2.2 动臂升降 11 2.2.3 转载机

    5、铰接车架折腰转向 11 2.2.4 换挡 12 2.2.5 自动限位装置 13 第 3 章 ZL30 装载机液压系统常见故障分析 14 3.1 装载机液压系统故障的定义及特点 14 3.2 装载机液压系统故障的判定依据及分类 15 3.2.1 装载机液压系统故障的判定依据. 15 3.2.2 装载机液压系统故障的分类. 16 3.3 装载机液压系统的故障树建立 19 3.3.1 建立故障树的目的. 19 3.3.2 FTA 故障树建立方法步骤及程序. 19 ZL30 装载机液压系统的可靠性分析及改造设计 第 2 页 共 69 页 3.3.3 故障树建树及原则. 25 第 4 章 ZL30 装载

    6、机液压系统的可靠性分析 . 28 4.1 针对 ZL30 装载机液压系统的故障做树状图分析 34 4.2 ZL30 装载机液压系统故障树建立 36 4.3 ZL30 装载机转向液压系统故障树建立 39 4.4 ZL30 装载机铲装液压系统故障树建立 42 4.5 故障树的定性定量分析方法及步骤 45 4.6 ZL30 装载机转向液压系统故障树的定性定量分析 50 4.7 ZL30 装载机铲装液压系统故障树的定性定量分析 52 第 5 章 ZL30 装载机液压系统的改造设计 . 54 5.1 ZL30 装载机液压系统的改造设计 54 结 论 58 参考文献. 59 致 谢 60 外文科技资料翻译. 61 英文原文. 61 中文译文. 66 第 3 页 共 69 页 第 1 章 绪 论 1.1 课题背景 随着科学技术的迅速发展,液压技术在航空、航天、航船、武器装备的国防 工业中,以及在冶金机械、矿山机械、工程机械、运输机械、机床、轻工机械、 农业机械等设备中,作为传动控制技术得到了广泛的应用。液压元件及其系统的 可靠性直接关系到上述机械设备的工作可靠性, 因此液压系统可靠性愈来


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