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正文內(nèi)容

外文翻譯---液壓密封完整性調(diào)查研究-液壓系統(tǒng)(文件)

 

【正文】 系機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化班 學(xué)生 毛祖慶 畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 11頁(yè) 共 13頁(yè) 井岡山大學(xué)外文翻譯用紙 圖 2 16 比分活塞封印 圖 3 比分的外形 4 . 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 在實(shí)驗(yàn)中, 100 套數(shù)據(jù)獲取不同的內(nèi)部泄漏率, 當(dāng)每個(gè)集合包括 AE 信號(hào) 40個(gè)紀(jì)錄被測(cè)量以某一漏出率 。使用了固定的門限和浮動(dòng)門限為計(jì)數(shù)。 對(duì)機(jī)電 工程學(xué)院 機(jī)械系機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化班 學(xué)生 毛祖慶 畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 12頁(yè) 共 13頁(yè) 井岡山大學(xué)外文翻譯用紙 于浮動(dòng)門限,設(shè)置閾值是比例與信號(hào)的 rms 價(jià)值。 圖 4. AE 計(jì)數(shù)率對(duì)內(nèi)部漏出率 5 預(yù)測(cè)內(nèi)部泄漏率 上述情況表明,能源含量的 AE 信號(hào)是于液壓缸的內(nèi)部泄漏率密切相關(guān)的。從以前的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系,利用最小二乘法給出 Qi=+. ( 3) 為被測(cè)量的 AE 均方根值,內(nèi)部漏出率預(yù)言 Eq。 注意 δ 不是常數(shù),但是隨被測(cè)量的 AE 均方根值 Vrms0 變化。圖 11 顯示內(nèi)部漏出率的間隔時(shí)間。 不可以適用其他情況。試驗(yàn)是經(jīng)過精心設(shè)計(jì),包括液壓缸內(nèi)部漏出和模仿活塞密封內(nèi)部漏出率的測(cè)量。 參考文獻(xiàn) [1] . krutz, 蔡銳明 . 水力學(xué)的理論與應(yīng)用 , 2020, 路易斯維爾 , KY, 美國(guó) , 2 月 8 日至 10 日 , 2020. [2] E. Trostmann. 水動(dòng)水學(xué)控制技術(shù) . 美國(guó)紐約 ,1996. [3] J. watton. 狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷中的流體動(dòng)力系統(tǒng) . 埃利斯 horwood, New York,美國(guó) , 1992 年 . [4]亨特 . 泄漏及流量監(jiān)測(cè) . 英國(guó)牛津 , 2020 年 . [5]波洛克,許信良 . 檢漏用 聲發(fā)射, 1982. [6] . 從氣體泄漏的聲發(fā)射的定量分析 . 第 18 卷 , Kluwer 院出版者 , 美國(guó)紐約 (1999) . [7]癥古德曼 , , 查韋斯科爾 . 聲學(xué)泄漏檢測(cè) , 美國(guó) , 1998 年 , 第 11 章 . [8]德魯亞爾 . 歷史聲發(fā)射雜志 . 14 頁(yè) , 1996, 134. [9]布雷和斯坦利 , 非破壞性評(píng)估 . 博卡頓華潤(rùn)出版社 , 美國(guó) , 1997 年 . 。從分析結(jié)果,可以得到如下結(jié)論: 基于能量的 AE 參量,測(cè)量在時(shí)間域或在頻域,是否比 AE計(jì)數(shù)率和峰頂 PSD解釋內(nèi)部漏出適當(dāng)引起的 AE 信號(hào)。因此,應(yīng)用聲發(fā)射技術(shù)是顯著依賴于具體的情況。 實(shí)際上, 升 /分鐘在機(jī)電 工程學(xué)院 機(jī)械系機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化班 學(xué)生 毛祖慶 畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 13頁(yè) 共 13頁(yè) 井岡山大學(xué)外文翻譯用紙 液壓機(jī)構(gòu)的內(nèi)部漏出是可以接受的。 (4a)和 (4b)意味那被測(cè)量的 AE rms 價(jià)值的 Vrms0,內(nèi)部漏出率 Qi0 的真實(shí)值在間隔時(shí)間里面的有 95%的可能。 表示作為 Qi0,測(cè)量?jī)?nèi)部漏出率的真實(shí)值的 95%預(yù)言間隔時(shí)間 ( 4a) (4b) 那里 是 Eq 預(yù)測(cè) 的內(nèi)部漏出率。在隨后的一個(gè)模型是建立在基于實(shí)測(cè)聲發(fā)射信號(hào)與預(yù)測(cè)誤差分析與統(tǒng)計(jì)方法預(yù)測(cè)的內(nèi)部泄漏率。 如圖 4b 顯示, AE 計(jì)數(shù)率獲得與閾值相等與信號(hào)的 rms 價(jià)值。如圖 4a 所顯示,為固定閾值, V 的價(jià)值產(chǎn)生了最佳的結(jié)果。每個(gè)聲發(fā)射參數(shù), 從 40 個(gè)紀(jì)錄得到的結(jié)果然后平均 , 下面所有結(jié)果是平均值。另外,計(jì)算了這五點(diǎn)的圓弧適合。 維度這些比分測(cè)量了與一個(gè)沒有接觸的光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)。 為了模仿堅(jiān)實(shí)微粒物質(zhì)的磨蝕行動(dòng)創(chuàng)造的比分,文件在當(dāng)前工作在活塞被用于,做密封水液壓缸的表面。 然而,模仿的有效性要求進(jìn)一步調(diào)查。 所以,介紹實(shí)驗(yàn)法調(diào)查 AE。功率譜密度( PSD )的聲發(fā)射信號(hào),可使用以下公式連續(xù)計(jì)算 (2) 其中 P[ k ]是功率譜密度, X [k]是分離傅立葉變換 (DFT) AE 信號(hào) x [n], T 是取樣周期 。上述參量被廣泛應(yīng)用于描述 AE 信號(hào)。 當(dāng)次數(shù)信號(hào)超出逆門限,這個(gè)參量被定義。為定量 AE 調(diào)查,任何一個(gè)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行之前參數(shù)必須加以界定。爆裂型聲發(fā)射是指聲發(fā)射信 號(hào)所對(duì)應(yīng)的個(gè)人聲發(fā)射事件,而連續(xù)型聲發(fā)射指的顯然是持續(xù)的信號(hào)水平迅速發(fā)生聲發(fā)射活動(dòng)???。為了塑造 AE 發(fā)信號(hào)引起由內(nèi)部漏出,適當(dāng)?shù)膮⒘勘仨毷紫冗x擇解釋信號(hào)。這歸結(jié)于非常低粘度的水力液壓油。這些優(yōu)勢(shì)包括環(huán)境,友善,良好的產(chǎn)品兼容性,并沒有發(fā)生火警的危險(xiǎn)。 實(shí)驗(yàn)分析了 AE 參量不同的內(nèi)部漏出率,參量包括根均方 (rms)值,計(jì)數(shù)率、繁忙程度功率譜密度和能量的特征。 ^Qi t dT with 95% confidence. 6. Conclusions This paper analysed the characteristics of AE signals generated by internal leakage in a water hydraulic cylinder. Experiments were carefully designed, including the simulation of the internal leakage across the piston seals in a water hydraulic cylinder and the measurement of the internal leakage rate. AE signals obtained from the experiments were analysed, in which several AE parameters were extracted from the AE signals and their effectiveness for predicting the internal leakage rate were the analysis results,some conclusions can be made, as follows: (1) AE signals are sensitive to small internal leakage in a water hydraulic cylinder and AEbased methods are able to predict the internal leakage that is smaller than L/min. (2) Energybased AE parameters, whether measured in the time domain or in the 機(jī)電 工程學(xué)院 機(jī)械系機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化班 學(xué)生 毛祖慶 畢業(yè)設(shè)計(jì) 第 7頁(yè) 共 13頁(yè) 井岡山大學(xué)外文翻譯用紙 frequency domain, are more suitable than the AE count rate and the peak PSD magnitude to interpret AE signals generated by the internal leakage. References [1] . Krutz, . Chua, Water hydraulics—theory and applications 2020, in: Proceedings of the Workshop on Water Hydraulics, Agricultural Equipment Technology Conference (AETC ’04), Louisville, KY, USA, February 8–10, 2020. [2] E. Trostmann, Water Hydraulics Control Technology, Marcel Dekker, New York, USA, 1996. [3] W. Backe′ , Water or oilhydraulics in the future, in: Proceedings of the Sixth Scandinavian International Conferen
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