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1.
液压传动的机床(设备),由于其自动控制系统主要是由电气和液压两部分构成,一旦发生故障,负责电气或液压的人员往往不能迅速判断,主要原因在于他们只熟悉本专业的技术,而对对方知之甚少。电气和液压有本质的区别,但是通过类比,不仅可以看出它们中的一些元件的动作过程、功能和作用相同,而且在一个系统中元件与元件之间还有相互关联。本文试图说明电气与液压的相互关系,有助于迅速、准确排除故障。  相似文献   
2.
典型机床灯线路的设计,往往只考虑低电压供电而忽略短路、断路保护,这就为事故的发生埋下了隐患,给维修工作带来困难。从表1中几种灯线路分析,如果在灯的回路中设置了熔断器,一旦发生短路或断路后,只是更换熔芯,而不会有变压器烧毁或更换接触器等控制元件的麻烦。机床灯线路的设计(如指示灯、照明灯),除具备低电压供电,有短路、接地保护外,还要有防止故障的措施或使这一系统发生故障时不影响其它系统,如图1所示  相似文献   
3.
M7475B 立轴圆台平面磨床是粗磨毛坯及磨削一般精度工件的高效率机床,其电磁吸盘采用可控硅控制充磁和退磁,工作原理见图1(只画出电磁吸盘充退磁电路,其它电路与所说的问题无关,从略)。充磁时按8QA,继电器2J 吸合,其常闭点断开继电器 J 线圈,J 失电后切断可控硅 Z_1的触发电路,在电源正半周,可控硅 Z_2触发导通,电磁吸盘单向通过电流,产生磁力:电源负半周时,通过二极管 Z 续流维持磁力不  相似文献   
4.
修理机床电气部分,只要看懂原理图,很容易找出故障所在。在接触外国电气图纸时,发现日本的机床电气原理图很有特色,更注重使用和修理的方便性,其标注方法与国内大不相同,查起来很简捷。现以R7型组合机床中的一图为例作介绍(如附图)。  相似文献   
5.
B665牛头刨床的电气原理图原设计无点动控制线路,不便于操作和维修。在原控制线路的基础上稍加改进(不增加电气元件,如图1),便可具备点动功能。其工作原理如下:正常工作时,按 QA,交流接触器 C 吸合;停车时,同时按TA、QA,C 断电释放;点动时,按 TA,C 得电,电机转动,松 TA  相似文献   
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