未来改进方式
几十年来,锚杆孔钻进设备已有了一定的提高,随着技术的不断发展:
结构参数的优化以及高科技新材料的应用,使单体锚杆钻机性能提高、重量减轻。 采用了**的岩石钻头将使回转式钻进方式扩大应用范围。
高科技微电子技术在不同动力、不同类型锚杆钻机上的应用,可能会使锚杆钻机发生某 些根本性的变革,例如改变钻机特性、改善操作性能、提高可靠性等。国外已探讨计算机控制的锚杆孔钻进与锚杆安装的综合性自动化设备。凿岩机器人的成功应用必将有力地促进锚杆孔钻进设备的进步。
检测维护:
旋挖钻机不但在钻进过程中需要实时监测,停机后和开机**样需要检测维护,目的都是排除隐患,保持钻机性能
目测
目开机前如果是卡特底盘可以自动检测液面,如果其它底盘需检测液压液面,机油液面,发动机冷却状态也可检测冷却液面,通过仪表检测柴油剩余量,通过目测检查底盘或地面及各个部位是否有泄露液体现象,目测钢丝绳磨损情况,螺旋锚杆钻机采购,是否有起刺和断股现象,各个焊接部位有无裂痕
锚杆钻机液压系统可靠性研究
目前,锚杆钻机主要是用于公路、铁路的修建,水利基础工程的建设、煤矿巷道支护建设及危岩体锚固工程,还应用于城市建筑地基深基坑支护、建筑工程孔、爆1破孔和隧道工程管棚建设的支护。随国民经济建设,对于锚杆钻机的需求也越来越大,对于液压系统的要求也越来越高。以某企业*的锚杆钻机液压系统为研究对象,分析着液压系统的工作原理,并对液压系统进行可靠性研究。 首先,螺旋锚杆钻机,对锚杆钻机液压传动系统基本回路组成进行了研究,将整个液压系统按照各个液压支路系统进行研究,介绍了液压系统主要基本构成,介绍了主油路的功能实现原理和作用,螺旋锚杆钻机厂,并对液压系统关键元部件进行选型计算。其次,在对整个液压系统进行研究的基础上,建立了液压系统框图及其各重要回路的可靠性框图,并建立了系统可靠性数学模型,掌握系统中各个元部件的逻辑关系,将系统可靠度及系统平均寿命用直观的数学表达式表达出来。依据建立的液压系统可靠性模型,运用Matlab进行了仿1真实验,绘制了系统可靠度曲线,螺旋锚杆钻机公司,对液压系统进行可靠性研究,并对工作现场即现场试验进行了简要介绍。
最后,结合公司已有的故障维修记录,以及设计过程和调试过程中所发现的薄弱环节,形成故障树数据库及案例分析数据库,建立液压系统故障树,以故障树分析方法为基本方法,完成液压系统的故障树建模工作。对于以后锚杆钻机在设计、研制、生产、调试和现场使用中所出现的液压系统问题提供一定的参考价值。