光盘打滑故障分析与排除

2024-09-18

光盘打滑故障分析与排除(精选8篇)

1.光盘打滑故障分析与排除 篇一

典型的网络故障分析、检测与排除

摘要:

网络故障极为普遍,故障种类也十分繁杂。如果把网络故障的常见故障进行归类查找,那么无疑能够迅速而准确的查找故障根源,解决网络故障。文章主要就网络常见故障的分类诊断及排除进行了阐述。根据网络故障的性质把网络故障分为物理故障与逻辑故障。其物理故障也就是网络设备的故障。其逻辑故障是网络中配置管理的错误。也可根据网络故障的对象把网络故障分为线路故障、路由故障和主机故障。本文主要介绍路由器故障、配置故障、及连接故障的诊断与排除。通过运用工具和方法分析出导致网络故障的主要原因,及解决方法。

关键词:计算机网络,网络故障,分析诊断,物理类故障,逻辑类故障 引言

计算机网络故障是与网络畅通相对应的一个概念,计算机网络故障主要是指计算机无法实现联网或者无法实现全部联网。引起计算机网络故障的因素多种多样但总的来说可以分为物理故障与逻辑故障,或硬件故障与软件故障。采取有效的故障防预措施网络故障目前已经成为影响计算机网络使用稳定性的重要因素之一,加强对计算机网络故障的分析和网络维护已经成为网络用户经常性的工作之一。及时进行网络故障分析和网络维护也已经成为保障网络稳定性的重要方式方法。本文从实际出发,即工作中遇到的网络故障,描述了通过运用网络知识进行故障排除。按照故障现象—>故障分析-->故障解决的研究路线阐述了如何在实际中排除网络故障,及其在网络安全的应用中的重要性。

本文着重讲解了网络故障的排除方法,通过运用解决问题的策略与排除故障的思路在故障现场很快的检测出是属于哪种故障然后再基于故障提出方案给予解决。正文:

一、网络故障

(一)物理类故障

物理故障,是指设备或线路损坏、插头松动、线路受到严重电磁干扰等情况。比如说,网络中某条线路突然中断,这时网络管理人员从监控界面上发现该线路流量突然掉下来或系统弹出报警界面,这时首先用ping检查线路在网络管理中心这端的端口是否连通,如果不连通,则检查端口插头是否松动,如果松动则插紧,再用ping检查,如果连通如故障解决。这时须把故障的特征及其解决步骤详细记录下来。也有可能是线路远离网络管理中心的那端插头松动,则需要通知对方进行解决。

另一种常见的物理故障就是网络插头误接。这种情况经常是没有搞清网络插头规范或没有弄清网络拓扑规划的情况下导致的。比如说网络插头都有一些规范,只有搞清网线中每根线的颜色和意义,才能做出符合规范的插头,否则就会导致网络连接出错。

另一种情况,比如两个路由器直接连接,这时应该让一台路由器的出口连接另一路由器的入口,而这台路由器的入口连接另一路由器的出口才行,这时制作的网线就应该满足这一特性,否则也会导致网络误解。不过像这种网络连接故障显得很隐蔽,要诊断这种故障没有什么特别好的工具,只有依靠经验丰富的网络管理人员了。1.线路故障

在日常网络维护中,线路故障的发生率是相当高的,约占发生故障的70%。线路故障通常包括线路损坏及线路受到严重电磁干扰。

排查方法:假如是短距离的范围内,判定网线好坏简单的方法是将该网络线一端插入一台确定能够正常连入局域网的主机的RJ45插座内,另一端插入确定正常的HUB端口,然后从主机的一端Ping线路另一端的主机或路由器,根据通断来判定即可。假如线路稍长,或者网线不方便调动,就用网线测试器测量网线的好坏。假如线路很长,比如由邮电部门等供给商提供的,就需通知线路提供商检查线路,看是否线路中间被切断。对于是否存在严重电磁干扰的排查,我们可以用屏蔽较强的屏蔽线在该段网路上进行通信测试,假如通信正常,则表明存在电磁干扰,注重远离如高压电线等电磁场较强的物件。假如同样不正常,则应排除线路故障而考虑其他原因。2.端口故障

端口故障通常包括插头松动和端口本身的物理故障。排查方法:此类故障通常会影响到与其直接相连的其他设备的信号灯。因为信号灯比较直观,所以可以通过信号灯的状态大致判定出故障的发生范围和可能原因。也可以尝试使用其它端口看能否连接正常。3.主机物理故障

网卡故障,笔者把其也归为主机物理故障,因为网卡多装在主机内,靠主机完成配置和通信,即可以看作网络终端。此类故障通常包括网卡松动,网卡物理故障,主机的网卡插槽故障和主机本身故障。

排查方法:对于网卡松动、主机的网卡插槽故障最好的解决办法是更换网卡插槽。对于网卡物理故障的情况,如若上述更换插槽始终不能解决问题的话,就拿到其他正常工作的主机上测试网卡,如若仍无法工作,可以认定是网卡物理损坏,更换网卡即可。

网络硬件故障的分析与诊断方法

网络中的硬件故障比较复杂,现就日常工作中常见的网络连线问题和网卡问题来进行探讨。如,网线至交换机或集线器之间的故障分析与诊断方法,故障诊断:通过看网卡指示灯集线器指示灯。首先,检查网线是否插好;其次,若有数台工作站同时出现网络故障,则有可能是连接这些计算机的交换机或集线器出故障。如,网卡故障,故障分析:这是最常发生的问题。如网卡设置错误,网卡在安装过程中是否正确地设置中断号,I/0端口地址,驱动程序是否出错,网卡是否出故障等。

(二)逻辑类故障

逻辑故障中的最常见情况是配置错误,也就是指因为网络设备的配置错误而导致的网络异常或故障。

1、一些重要进程或端口关闭

一些有关网络连接数据参数得重要进程或端口受系统或病毒影响而导致意外关闭。比如,路由器的SNMP进程意外关闭,这时网络治理系统将不能从路由器中采集到任何数据,因此网络治理系统失去了对该路由器的控制。或者线路中断,没有流量。排查方法:用Ping线路近端的端口看是否能Ping通,Ping不通时检查该端口是否处于down的状态,若是说明该端口已经给关闭了,因而导致故障。这时只需重新启动该端口,就可以恢复线路的连通。

2、主机逻辑故障

主机逻辑故障所造成网络故障率是较高的,通常包括网卡的驱动程序安装不当、网卡设备有冲突、主机的网络地址参数设置不当、主机网络协议或服务安装不当和主机安全性故障等。

(1)网卡的驱动程序安装不当。网卡的驱动程序安装不当,包括网卡驱动未安装或安装了错误的驱动出现不兼容,都会导致网卡无法正常工作。

排查方法:在设备治理器窗口中,检查网卡选项,看是否驱动安装正常,若网卡型号前标示出现“!”或“X”,表明此时网卡无法正常工作。解决方法很简单,只要找到正确的驱动程序重新安装即可。

(2)网卡设备有冲突。网卡设备与主机其它设备有冲突,会导致网卡无法工作。排查方法:磁盘大多附有测试和设置网卡参数的程序,分别查验网卡设置的接头类型、IRQ、I/O端口地址等参数。若有冲突,只要重新设置(有些必须调整跳线),或者更换网卡插槽,让主机认为是新设备重新分配系统资源参数,一般都能使网络恢复正常。

(3)主机的网络地址参数设置不当。主机的网络地址参数设置不当是常见的主机逻辑故障。比如,主机配置的IP地址与其他主机冲突,或IP地址根本就不在于网范围内,这将导致该主机不能连通。

排查方法:查看网络邻居属性中的连接属性窗口,查看TCP/IP选项参数是否符合要求,包括IP地址、子网掩码、网关和DNS参数,进行修复。

(4)主机网络协议或服务安装不当。主机网络协议或服务安装不当也会出现网络无法连通。主机安装的协议必须与网络上的其它主机相一致,否则就会出现协议不匹配,无法正常通信,还有一些服务如“文件和打印机共享服务”,不安装会使自身无法共享资源给其他用户,“网络客户端服务”,不安装会使自身无法访问网络其他用户提供的共享资源。再比如E-mail服务器设置不当导致不能收发E-mail,或者域名服务器设置不当将导致不能解析域名等。排查方法:在网上邻居属性或在本地连接属性窗口查看所安装的协议是否与其他主机是相一致的,如TCP/IP协议,NetBEUI协议和IPX/SPX兼容协议等。其次查看主机所提供的服务的相应服务程序是否已安装,假如未安装或未选中,请注重安装和选中之。注重有时需要重新启动电脑,服务方可正常工作。典型案例:

(1)计算机在局域网中能看到其他计算机,可就是上不了网。计算机的设置和其它计算机一样,网关、DNS服务器地址、IP地址设置都正确,网卡也没有故障。

故障分析:既然可以在网络中看到其它计算机,说明网络连接和网络协议的安装是正确的。如果确认IP地址信息设置无误,可以试着PING一下网络内的其他计算机、默认网关、外部WEB网站的IP地址和DNS。

①如果PING不通网络内的计算机,说明IP地址信息设置有问题,或者没有正确安装TCP/IP协议。

②如果PING不通默认网关,说明IP地址信息中有关默认网关的设置是错误的,应当认真检查该项设置。

③如果PING不通外部WEB网站的IP地址(要先使用连接正常的计算机进行测试,确认可以PING通该IP地址),说明IP地址信息中默认网关的设置是错误的,或者没有安装代理服务器软件,或者在代理服务器或宽带路口上作了限制,不允许该IP地址或MAC地址访问网络。

④如果以上PING测试全部通过,仍然无法访问WEB网站,查看Internet Explorer 的局域网设置。依次选择“工具”—“Internet选项”—“连接”—“局域网设置”命令,取消“自动检测设置”复选框。如果采用宽带路由器,或者ICS、SyGate等网关类代理服务器共享Internet连接,取消选中“为LAN设置代理服务器”复选框。如果使用WinGate作为代理服务器,则应当选中该复选框,并输入代理服务器的IP地址及使用的端口号。

(5)主机安全性故障。主机故障的另一种可能是主机安全故障。通常包括主机资源被盗、主机被黑客控制、主机系统不稳定等。

排查方法:主机资源被盗,主机没有控制其上的finger,RPC,rlogin等服务。攻击者可以通过这些进程的正常服务或漏洞攻击该主机,甚至得到管理员权限,进而对磁盘所有内容有任意复制和修改的权限。还需注重的是,不要轻易的共享本机硬盘,因为这将导致恶意攻击者非法利用该主机的资源。(6)网络配置故障的分析与诊断

故障分析:网络配置故障就是由网络中的各项配置不当而产生的故障。它是一种较复杂的现象,不但要检查服务器的各项配置、工作站的各项配置,还要根据出现的错误信息和现象查出原因。如,域名、计算机名和地址故障的分析与诊断。故障分析:在实际工作中经常会出现在“网上邻居”中看不到其它计算机或只能看到部分计算机,无法找到指定的计算机等现象。故障诊断:检查网络中每个域、每台计算机的名称是否唯一;检查网络中的计算机名是否和域名或工作组名重复,使用TCP/IP时,检查分配给网络适配器的IP地址有无重复。在如协议故障的分析与诊断,故障分析:确认您所使用的协议与网络上其它计算机使用的协议相同。否则,将看不到网络上其它计算机。在配置和使用TCP/IP协议时的主要问题是IP地址、子网掩码和路由问题。IP地址的分配复杂,分配不好,容易造成网络混乱。计算机无法上网故障排除案例

首先要分别确定此计算机的网卡安装是否正确,是否存在硬件故障,网络配置是否正确,在实际工作中,我们一般采用Ping本机的回送地址(127.0.0.1)来判断网卡硬件安装和TCP/IP协议的正确性。如果能Ping通,即说明这部分没有问题。如果出现超时情况,则要检查计算机的网卡是否与机器上的其它设备存在中断冲突的问题。通过查看系统属性中的设备管理器,查看是否在网络适配器的设备前面有黄色惊叹号或红色叉号,如有则说明硬件的驱动程序没有安装成功,可删除后重新安装。另外,要确保TCP/IP协议安装的正确性,并且要绑定在你所安装的网卡上。如果重新安装后还是Ping不通回送地址,最好换上一块正常的网卡试一试。如果在局域网中划分了VLAN,那么连在不同VLAN中的计算机都有各自不同的IP地址、子网掩码和网关。要在机器的网络属性中设定的IP地址等数据与连接的VLAN相匹配,否则将出现网络不通的情况。当确保了计算机的硬件设备和网络配置正确后,接着就要查看计算机与交换机之间的双绞线,交换机的RJ45端口或交换机的配置是否有问题。此时我们要Ping上网计算机所在VLAN的网关,不通的话就要分段检查上面所说的各项。

最简单的方法是检查双绞线,用线缆测试仪检测双绞线是否断开。双绞线没有问题,就要查看交换机的端口是否坏了。交换机的参数配置表也是网络管理员必备的资料之一,并且随着网络用户的变化要不断地修改,检测到此,如果端口指示灯不亮,就只能是端口损坏了,可以把跳线接到正常使用的端口上排除其它原因。

主机被黑客控制,会导致主机不受操纵者控制。通常是由于主机被安置了后门程序所致。发现此类故障一般比较困难,一般可以通过监视主机的流量、扫描主机端口和服务、安装防火墙和加补系统补丁来防止可能的漏洞。

主机系统不稳定,往往也是由于黑客的恶意攻击,或者主机感染病毒造成。通过杀毒软件进行查杀病毒,排除病毒的可能。或重新安装操作系统,并安装最新的操作系统的补丁程序和防火墙、防黑客软件和服务来防止可能的漏洞的产生所造成的恶性攻击。

逻辑链路故障诊断应用最多的工具,大多还是Windows内置的一些工具。其中,使用使用频率最高的就是PING 命令、Tracert命令和 ipconfig了。

Ping 命令主要用于测试是否发生逻辑链路故障,以及定位链路故障的位置。使用Ping 命令基本可以判断故障是发生在本地计算机,还是发生在接入交换机;是发生在汇聚交换机,还是发生在核心交换机。

Tracert命令主要用于追踪路由,多用于比较复杂的网络结构中,可以大致定位故障发生的路由或三层设备。

IPCONFIG 命令则主要用于显示本地计算机的IP地址信息,可以查看IP地址信息设置是否正确无误。

二、交换机故障

(一)硬件故障

硬件故障主要指交换机电源、背板、模块、端口等部件的故障,可以分为以下几类。

1、电源故障:

由于外部供电不稳定,或者电源线路老化或者雷击等原因导致电源损坏或者风扇停止,从而不能正常工作。由于电源缘故而导致机内其他部件损坏的事情也经常发生。

如果面板上的POWER指示灯是绿色的,就表示是正常的;如果该指示灯灭了,则说明交换机没有正常供电。这类问题很容易发现,也很容易解决,同时也是最容易预防的。针对这类故障,首先应该做好外部电源的供应工作,一般通过引入独立的电力线来提供独立的电源,并添加稳压器来避免瞬间高压或低压现象。如果条件允许,可以添加UPS(不间断电源)来保证交换机的正常供电,有的UPS提供稳压功能,而有的没有,选择时要注意。在机房内设置专业的避雷措施,来避免雷电对交换机的伤害。现在有很多做避雷工程的专业公司,实施网络布线时可以考虑。

2、端口故障:

这是最常见的硬件故障,无论是光纤端口还是双绞线的RJ-45端口,在插拔接头时一定要小心。如果不小心把光纤插头弄脏,可能导致光纤端口污染而不能正常通信。我们经常看到很多人喜欢带电插拔接头,理论上讲是可以的,但是这样也无意中增加了端口的故障发生率。在搬运时不小心,也可能导致端口物理损坏。如果购买的水晶头尺寸偏大,插入交换机时,也容易破坏端口。此外,如果接在端口上的双绞线有一段暴露在室外,万一这根电缆被雷电击中,就会导致所连交换机端口被击坏,或者造成更加不可预料的损伤。

一般情况下,端口故障是某一个或者几个端口损坏。所以,在排除了端口所连计算机的故障后,可以通过更换所连端口,来判断其是否损坏。遇到此类故障,可以在电源关闭后,用酒精棉球清洗端口。如果端口确实被损坏,那就只能更换端口了。(3)模块故障:

交换机是由很多模块组成,比如:堆叠模块、管理模块(也叫控制模块)、扩展模块等。这些模块发生故障的机率很小,不过一旦出现问题,就会遭受巨大的经济损失。如果插拔模块时不小心,或者搬运交换机时受到碰撞,或者电源不稳定等情况,都可能导致此类故障的发生。

当然上面提到的这3个模块都有外部接口,比较容易辨认,有的还可以通过模块上的指示灯来辨别故障。比如:堆叠模块上有一个扁平的梯形端口,或者有的交换机上是一个类似于USB的接口。管理模块上有一个CONSOLE口,用于和网管计算机建立连接,方便管理。如果扩展模块是光纤连接的话,会有一对光纤接口。

在排除此类故障时,首先确保交换机及模块的电源正常供应,然后检查各个模块是否插在正确的位置上,最后检查连接模块的线缆是否正常。在连接管理模块时,还要考虑它是否采用规定的连接速率,是否有奇偶校验,是否有数据流控制等因素。连接扩展模块时,需要检查是否匹配通信模式,比如:使用全双工模式还是半双工模式。当然如果确认模块有故障,解决的方法只有一个,那就是应当立即联系供应商给以更换。(4)背板故障:

交换机的各个模块都是接插在背板上的。如果环境潮湿,电路板受潮短路,或者元器件因高温、雷击等因素而受损都会造成电路板不能正常工作。比如:散热性能不好或环境温度太高导致机内温度升高,指使元器件烧坏。

在外部电源正常供电的情况下,如果交换机的各个内部模块都不能正常工作,那就可能是背板坏了,遇到这种情况即使是电器维修工程师,恐怕也无计可施,惟一的办法就是更换背板了。(5)线缆故障:

其实这类故障从理论上讲,不属于交换机本身的故障,但在实际使用中,电缆故障经常导致交换机系统或端口不能正常工作,所以这里也把这类故障归入交换机硬件故障。比如接头接插不紧,线缆制作时顺序排列错误或者不规范,线缆连接时应该用交叉线却使用了直连线,光缆中的两根光纤交错连接,错误的线路连接导致网络环路等。

(二)软件故障

交换机的软件故障是指系统及其配置上的故障,它可以分为以下几类。

1、系统错误:

交换机系统是硬件和软件的结合体。在交换机内部有一个可刷新的只读存储器,它保存的是这台交换机所必需的软件系统。这类错误也和我们常见的Windows、Linux一样,由于当时设计的原因,存在一些漏洞,在条件合适时,会导致交换机满载、丢包、错包等情况的发生。所以交换机系统提供了诸如Web、TFTP等方式来下载并更新系统。当然在升级系统时,也有可能发生错误。对于此类问题,我们需要养成经常浏览设备厂商网站的习惯,如果有新的系统推出或者新的补丁,请及时更新。

2、配置不当:

初学者对交换机不熟悉,或者由于各种交换机配置不一样,管理员往往在配置交换机时会出现配置错误。比如VLAN 划分不正确导致网络不通,端口被错误地关闭,交换机和网卡的模式配置不匹配等原因。这类故障有时很难发现,需要一定的经验积累。如果不能确保用户的配置有问题,请先恢复出厂默认配置,然后再一步一步地配置。

3、密码丢失:

这可能是每个管理员都曾经经历过的。一旦忘记密码,都可以通过一定的操作步骤来恢复或者重置系统密码。有的则比较简单,在交换机上按下一个按钮就可以了。而有的则需要通过一定的操作步骤才能解决。

此类情况一般在人为遗忘或者交换机发生故障后导致数据丢失,才会发生。

4、外部因素:

由于病毒或者黑客攻击等情况的存在,有可能某台主机向所连接的端口发送大量不符合封装规则的数据包,造成交换机处理器过分繁忙,致使数据包来不及转发,进而导致缓冲区溢出产生丢包现象。还有一种情况就是广播风暴,它不仅会占用大量的网络带宽,而且还将占用大量的CPU处理时间。网络如果长时间被大量广播数据包所占用,正常的点对通信就无法正常进行,网络速度就会变慢或者瘫痪。一块网卡或者一个端口发生故障,都有可能引发广播风暴。由于交换机只能分割冲突域,而不能分割广播域(在没有划分VLAN 的情况下),所以当广播包的数量占到通信总量的30%时,网络的传输效率就会明显下降。总的来说软件故障应该比硬件故障较难查找,解决问题时,可能不需要花费过多的金钱,而需要较多的时间。最好在平时的工作中养成记录日志的习惯。每当发生故障时,及时做好故障现象记录、故障分析过程、故障解决方案、故障归类总结等工作,以积累自己的经验。比如有时在进行配置时,由于种种原因,当时没有对网络产生影响或者没有发现问题,但也许几天以后问题就会逐渐显现出来。如果有日志记录,就可以联想到是否前几天的配置有错误。由于很多时候都会忽略这一点,以为是在其他方面出现问题,当走了许多弯路之后,才找到问题所在。所以说记录日志及维护信息是非常必要的。故障分析排除

对于同时有一批计算机上不了网的故障,首先要找到这些计算机的共性,如是不是属于同一VLAN或接在同一交换机上的,若这些计算机属于同一VLAN,且属于计算机分别连接于不同的楼层交换机,那么检查一下路由器上是否有acl限制,在路由器上对该VLAN的配置是否正确,路由协议(如我局的OSPF协议)是否配置正确。若这些计算机属于同一交换机,则应到机房检查该交换机是否有电源松落情况,或该交换机CPU负载率是否很高,与上一级网络设备的链路是否正常。通常某交换机连接的所有电脑都不能正常与网内其它电脑通讯,这是典型的交换机死机现象,可以通过重新启动交换机的方法解决。如果重新启动后故障依旧,则检查一下那台交换机连接的所有电脑,看逐个断开连接的每台电脑的情况,慢慢定位到某个故障电脑,会发现多半是某台电脑上的网卡故障导致的。故障通常使交换机的某个端口变得非常缓慢,最后导致整台交换机或整个堆叠慢下来。通过控制台检查交换机的状态,发现交换机的缓冲池增长得非常快,达到了90%或更多。原因及解决方法为:首先应该使用其它电脑更换这个端口上原来的连接,看是否由这个端口连接的那台电脑的网络故障导致的,也可以重新设置出错的端口并重新启动交换机。

三、路由器故障

(一)物理故障

路由器的安装和使用注意事项应该严格按照安装手册进行。安装前应检查安装场所的温湿度、洁净度、静电、干扰、防雷击等要求是否满足;安装后应检查电源的输入电压幅值、频率、中性点的连接及保护地、接地电阻等是否满足要求。

以下是使用路由器需要注意的几点故障:(1)、安装后无法使用

*线路连接问题。如线路阻抗不匹配 线序连接错误、中间传输设备故障。*与其它设备配合有问题。*接口配置问题。*电源或接地不符合要求。

*在安装过程也要考虑模块接口电缆所支持的最大传输长度、最大速率等因素。

(2)、使用过程中发生故障

*电源、接地和防护方面不符合要求,在有电压漂移或雷击时造成器件损坏。*传输线受到干扰。*中间传输设备故障。*环境的温湿度、洁净度、静电等指标超出使用范围。

在故障定位的过程中,可把不必要的相连设备先去掉,缩小故障定位的范围,从而有利于快速准确地定位故障。1. 串口故障排除

串口出现连通性问题时,为了排除串口故障,一般是从show interface serial命令开始,分析它的屏幕输出报告内容,找出问题之所在。串口报告的开始提供了该接口状态和线路协议状态。接口和线路协议的可能组合有以下几种:(1)串口运行、线路协议运行,这是完全的工作条件。该串口和线路协议已经初始化,并正在交换协议的存活信息。

(2)串口运行、线路协议关闭,这个显示说明路由器与提供载波检测信号的设备连接,表明载波信号出现在本地和远程的调制解调器之间,但没有正确交换连接两端的协议存活信息。可能的故障发生在路由器配置问题、调制解调器操作问题、租用线路干扰或远程路由器故障,数字式调制解调器的时钟问题,通过链路连接的两个串口不在同一子网上,都会出现这个报告。

(3)串口和线路协议都关闭,可能是电信部门的线路故障、电缆故障或者是调制解调器故障。

(4)串口管理性关闭和线路协议关闭,这种情况是在接口配置中输入了shutdown命令。通过输入no shutdown命令,打开管理性关闭。接口和线路协议都运行的状况下,虽然串口链路的基本通信建立起来了,但仍然可能由于信息包丢失和信息包错误时会出现许多潜在的故障问题。正常通信时接口输入或输出信息包不应该丢失,或者丢失的量非常小,而且不会增加。如果信息包丢失有规律性增加,表明通过该接口传输的通信量超过接口所能处理的通信量。解决的办法是增加线路容量。查找其他原因发生的信息包丢失,查看show interface serial命令的输出报告中的输入输出保持队列的状态。当发现保持队列中信息包数量达到了信息的最大允许值,可以增加保持队列设置的大小。2.以太接口故障排除

以太接口的典型故障问题是:带宽的过分利用;碰撞冲突次数频繁;使用不兼容的幀类型。使用show interface ethernet命令可以查看该接口的吞吐量、碰橦冲突、信息包丢失、和幀类型的有关内容等。

(1)通过查看接口的吞吐量可以检测网络的利用。如果网络广播信息包的百分比很高,网络性能开始下降。光纤网转换到以太网段的信息包可能会淹没以太口。互联网发生这种情况可以采用优化接口的措施,即在以太接口使用no ip route-cache命令,禁用快速转换,并且调整缓冲区和保持队列。

(2)两个接口试图同时传输信息包到以太电缆上时,将发生碰橦。以太网要求冲突次数很少,不同的网络要求是不同的,一般情况发现冲突每秒有3、5次就应该查找冲突的原因了。碰橦冲突产生拥塞,碰橦冲突的原因通常是由于敷设的电缆过长、过分利用、或者“聋”节点。以太网络在物理设计和敷设电缆系统管理方面应有所考虑,超规范敷设电缆可能引起更多的冲突发生。(3)如果接口和线路协议报告运行状态,并且节点的物理连接都完好,可是不能通信。引起问题的原因也可能是两个节点使用了不兼容的幀类型。解决问题的办法是重新配置使用相同幀类型。如果要求使用不同幀类型的同一网络的两个设备互相通信,可以在路由器接口使用子接口,并为每个子接口指定不同的封装类型。

(二)配置故障

逻辑故障中的最常见情况是配置错误,也就是指因为网络设备的配置错误而导致的网络异常或故障。

1、路由器逻辑故障

路由器逻辑故障通常包括路由器端口参数设定有误,路由器路由配置错误、路由器CPU利用率过高和路由器内存余量太小等。

排查方法:路由器端口参数设定有误,会导致找不到远端地址。用Ping命令或用Traceroute命令,查看在远端地址哪个节点出现问题,对该节点参数进行检查和修复。

路由器路由配置错误,会使路由循环或找不到远端地址。比如,两个路由器直接连接,这时应该让一台路由器的出口连接到另一路由器的入口,而这台路由器的入口连接另一路由器的出口才行,这时制作的网线就应该满足这一特性,否则也会导致网络错误。该故障可以用Traceroute工具,可以发现在Traceroute的结果中某一段之后,两个IP地址循环出现。这时,一般就是线路远端把端口路由又指向了线路的近端,导致IP包在该线路上往返反复传递。解决路由循环的方法就是重新配置路由器端口的静态路由或动态路由,把路由设置为正确配置,就能恢复线路了。路由器CPU利用率过高和路由器内存余量太小,导致网络服务的质量变差。比如路由器内存余量越小丢包率就会越高等。检测这种故障,利用MIB变量浏览器较直观,它收集路由器的路由表、端口流量数据、计费数据、路由器CPU的温度、负载以及路由器的内存余量等数据,通常情况下网络治理系统有专门的治理进程,不断地检测路由器的关键数据,并及时给出报警。解决这种故障,只有对路由器进行升级、扩大内存等,或者重新规划网络拓扑结构。故障与排错

想要明确的给“故障”和“排错”下个定义想来并不是一件容易的事,路由器的“故障”总是多种多样的,造成某种故障现象的原因也是多种多样的。有的场合要迅速地找到故障并加以排除,其要求是相当严格的。有些现象是设备在正常运行中出现故障的,另外一种情况就是当我们在实施某种应用,已经完成了配置,但却得不到预期的效果。我们把解决这些问题的方法叫做排错技术。因为它和路由器的配置是不一样的,所以排错技术需要在维护和管理路由器的过程中慢慢积累才能有所提高。一个系统化的故障处理技术就是合理地一步一步找出故障原因并加以解决。思路

(1)路由器状态

弄清楚路由器发生故障时处于什么状态,才能进行下一步操作。最直接的方法就是观察路由器上各种指示灯的工作状态,如果你不知道他具体代表什么意思,可以查看相应的用户手册。使用命令行界面和路由器直接对话能够得到更详细的信息,常见的路由器都可以使用“show”或“display”就可以显示路由器当前的工作状态和配置信息。总之弄清状况是一个最基本的要求。(2)正常情况应该得到什么结果

你首先应该明确你想让路由器做什么,并按照你的想法来配置路由器,以确认路由器应该可以实现什么功能。例如,你应该能ping通指定接口的地址吗?一个广播网上OSPF所有邻居应该是Full吗?在你调试完路由器后应该对这些问题能够正确回答,确认你想要的东西。(3)可能造成某种错误的原因

回答这个具有挑战性的问题光有勇气是不够的,更需要学识和经验。无论那种错误现象,其原因可能有多种,可能是一种故障,也可能是多种故障叠加。当然,对原因的全面可靠列举,需要对特定网络和设备的状况做全面的了解。你的知识水平和经验在此展露无遗。(4)排除假象,寻找真凶

对于一个故障,形成它的“原因”会有很多种,但并不意味着所有“原因”都发生问题。所以排除法就是最好的排错选择,我们可以归纳出下面的这种过程框图对它加以回答。

网络环境变得复杂后,病毒攻击已经成为路由器排错和维护不得不考虑的因素。病毒和非法报文通过路由器转发,会占用路由器的大量资源。如果路由器的CPU 使用率过高,数据包丢包率高,你可以断开本地局域网,通过抓包等手段来判断是否有本地攻击的情况发生。根据这些攻击报文的特定在路由器上使用访问控制过滤非法数据包,一般会起到一定的效果。当然,最根本的解决方法是对本地计算机进行彻底地杀毒,但工作量也是巨大的。

Sniffer(嗅探器)是一种常用的收集有用数据方法,这些数据可以是用户的帐号和密码,可以是一些商用机密数据等等。Snifffer可以作为能够捕获网络报文的设备,ISS为Sniffer这样定义:Sniffer是利用计算机的网络接口截获目的地为其他计算机的数据报文的一种工具。Sniffer的正当用处主要是分析网络的流量,以便找出所关心的网络中潜在的问题。例如,假设网络的某一段运行得不是很好,报文的发送比较慢,而我们又不知道问题出在什么地方,此时就可以用嗅探器来作出精确的问题判断。

四、无线网络的故障

基于IEEE 802.11标准的WLAN逐渐进入主流网络,使得针对无线网络的故障诊断和安全保障变得与有线网络一样重要。

支持多种模式的分析仪可以扫描所有802.11频段,包括2.4GHz和5GHz频段中的所有通道,并以图形化的形式显示,从这些图表中可以查看配置是否合理、SNR信噪比是多少、可以利用的带宽会有多少及其他相关问题。如果某个AP出现突出流量,可能是因为有很多客户端正在通过这个AP上网;另一方面,也可能是某种特别的应用或协议正在大量占用带宽。技术人员携带无线分析仪可以搜索“发送流量最多者”,快速判断是否有MP3下载、BT下载等应用,这些在无线网络中是需要禁止的应用。

当一个无线网络发生问题时,你应该首先从几个关键问题入手进行排错。一些硬件的问题会导致网络错误,同时错误的配置也会导致网络不能正常工作。以下介绍一些无线网络排错的方法和技巧。硬件排错

当只有一个接入点以及一个无线客户端出现连接问题时,我们可能会很快的找到出有问题的客户端。但是当网络非常大时,找出问题的所在可能就不是那么容易了。

在大型的无线网络环境中,如果有些用户无法连接网络,而另一些客户却没有任何问题,那么很有可能是众多接入点中的某个出现了故障。一般来说,通过察看有网络问题的客户端的物理位置,你就能大概判断出是哪个接入点出现问题。当所有客户都无法连接网络时,问题可能来自多方面。如果你的网络只使用了一个接入点,那么这个接入点可能有硬件问题或者配置有错误。另外,也有可能是由于无线电干扰过于强烈,或者是无线接入点与有线网络间的连接出现了问题。

检查接入点的可连接性

要确定无法连接网络问题的原因,首先需要检测一下网络环境中的电脑是否能正常连接无线接入点。简单的检测方法是在你的有线网络中的一台电脑中打开命令行模式,然后ping无线接入点的IP地址,如果无线接入点响应了这个ping命令,那么证明有线网络中的电脑可以正常连接到无线接入点。如果无线接入点没有响应,有可能是电脑与无线接入点间的无线连接出现问题,或者是无线接入点本身出现了故障。要确定到底是什么问题,你可以尝试从无线客户端ping无线接入点的IP地址,如果成功,说明刚才那台电脑的网络连接部分可能出现了问题,比如网线损坏。

如果无线客户端无法ping到无线接入点,那么证明无线接入点本身工作异常。你可以将其重新启动,等待大约五分钟后再通过有线网络中的电脑和无线客户端,利用ping命令察看它的连接性。

如果从这两方面ping无线接入点依然没有响应,那么证明无线接入点已经损坏或者配置错误。此时你可以将这个可能损坏了的无线接入点通过一段可用的网线连接到一个正常工作的网络,你还需要检查它的TCP/IP配置。之后,再次在有线网络客户端ping这个无线接入点,如果依然失败,则表示这个无线接入点已经损坏。这时你就应该更换新的无线接入点了。配置问题

无线网络设备本身的质量一般还是可以信任的,因此最大的问题根源一般来自设备的配置上,而不是硬件本身。知道了这一点,我们下面就来看看几种常见的由于错误配置而导致的网络连接故障。测试信号强度

如果你可以通过网线直接ping到无线接入点,而不能通过无线方式ping到它,那么基本可以认定无线接入点的故障只是暂时的。如果经过调试,问题还没有解决,那么你可以检测一下接入点的信号强度。虽然对于我们来说,还没有一个标准的测量无线信号强度的方法,但是大多数无线网卡厂商都会在网卡上包含某种测量信号强度的机制。无线路由器的位置摆放不当是造成信号微弱的直接原因。解决办法很简单:第一、放置在相对较高的位置上;第二、摆放的放置与接收端不应间隔较多水泥墙壁;第三、尽量放置在使用端的中心位置。试试改变频道

如果经过测试,你发现信号强度很弱,但是最近又没有做过搬移改动,那么可以试着改变无线接入点的频道并通过一台无线终端检验信号是否有所加强。由于在所有的无线终端上修改连接频道是一项不小的工程,因此你首先应该在一台无线终端上测试,证明确实有效后才可以大面积实施。有时候无线网络的故障可能由于一个很细微的动作而突然好转,例如关断手机。检验SSID 不久前,我带着我的笔记本去朋友家工作。由于朋友家也采用了无线网络,因此我决定连接到他的网络。回到家后,我并没有再用这台笔记本。过了两周,当我再打开笔记本后,发现它无法连接到我的无线网络了。很快我就找到了问题的根源:我忘记重新将服务区标识符(SSID,Service Set Identifier)修改回我自己的网络标识了。记住,如果你的SSID没有正确的指定网络,那么你的笔记本根本不会ping到无线接入点,它会忽略无线接入点的存在,按给定的SSID来搜索对应的接入点。检验WEP密钥

检查WEP加密设置。如果WEP设置错误,那么你也无法从无线终端ping到无线接入点。不同厂商的无线网卡和接入点需要你指定不同的WEP密钥。比如,有的无线网卡需要你输入十六进制格式的密钥,而另一些则需要你输入十进制的密钥。同样,有些厂商采用的是40位和64位加密,而另一些厂商则只支持128位加密方式。要让WEP正常工作,所有的无线客户端和接入点都必须正确匹配。很多时候,虽然无线客户端看上去已经正确的配置了WEP,但是依然无法和无线接入点通信。在面对这种情况时,我一般都会将无线接入点恢复到出厂状态,然后重新输入WEP配置信息,并启动WEP功能。DHCP 配置问题

另一个让你无法成功的访问无线网络的原因可能是由DHCP配置错误引起的。网络中的DHCP服务器可以说是你能否正常使用无线网络的一个关键因素。很多新款的无线接入点都自带DHCP服务器功能。一般来说,这些DHCP服务器都会将192.168.0.x这个地址段分配给无线客户端。而且DHCP接入点也不会接受不是自己分配的IP地址的连接请求。这意味着具有静态IP地址的无线客户端或者从其它DHCP服务器获取IP地址的客户端有可能无法正常连接到这个接入点。

对于这种情况,有两种解决方法:

禁用接入点的DHCP服务,并让无线客户端从网络内标准的DHCP服务器处获取IP地址。

修改DHCP服务的地址范围,使它适用于你现有的网络。

这两种方法都是可行的,不过具体还要看你的无线接入点的固件功能。很多无线接入点都允许你采用其中一种方法,而能够支持这两种方法的无线接入点很少。

多个接入点的问题

设想一下假如有两个无线接入点同时按照默认方式工作。在这种情况下,每个接入点都会为无线客户端分配一个192.168.0.X的IP地址。由此产生的问题是,两个无线接入点并不能区分哪个IP是自己分配的,哪个又是另一个接入点分配的。因此网络中早晚会产生IP地址冲突的问题。

要解决这个问题,在每个接入点上设定不同的IP地址分配范围,以防止地址重叠。结论 计算机网络技术发展迅速,网络故障也十分复杂,上述概括了常见的几类故障及其排查方法。针对具体的诊断技术,但是具体情况要具体分析,这些经验就需要长期的积累了。

在网络维护中的还需要注重以下几个方面:

第一,建立完整的组网文档,以供维护时查询。如系统需求分析报告、网络设计总体思路和方案、网路拓扑结构的规划、网络设备和网线的选择、网络的布线、网络的IP分配,网络设备分布等等。

第二,做好网络维护日志的良好习惯,尤其是有一些发生概率低但危害大的故障和一些概率高的故障,对每台机器都要作完备的维护文档,以有利于以后故障的排查。这也是一种经验的积累。

第三,提高网络安全防范意识,提高口令的可靠性,并为主机加装最新的操作系统的补丁程序和防火墙、防黑客程序等来防止可能出现的漏洞

网络发生故障是不可避免的。网络建成运行后,网络故障诊断是网络管理的重要技术工作。搞好网络的运行管理和故障诊断工作,提高故障诊断水平需要注意以下几方面的问题:认真学习有关网络技术理论;清楚网络的结构设计,包括网络拓朴、设备连接、系统参数设置及软件使用;了解网络正常运行状况、注意收集网络正常运行时的各种状态和报告输出参数;熟悉常用的诊断工具,准确的描述故障现象。致谢

在本次毕业设计中,我学到了很多东西。老师认真负责的工作态度,严谨的治学精神和深厚的理论水平都使我收益匪浅。他无论在理论上还是在实践中,都给与我很大的帮助,使我得到不少的提高这对于我以后的工作和学习都有一种巨大的帮助,感谢他耐心的辅导。另外,其它同学也给于我很大的帮助,帮助我解决了不少的难点,使得论文能及时完成,谢谢你们!附件清单

该系统的程序设计源代码、安装及运行说明、用户操作手册及其他软件文档见光盘。

本文出自 “晴日” 博客,请务必保留此出处http://21288624.blog.51cto.com/847079/181249

本地连接数据包只有发送,没有接收的解决方法 网卡惹的祸

故障现象:公司局域网一台电脑不能连网,本地网络连接状态只发送数据,而接收数据包为0。

故障处理:使用笔记本电脑测试,网络正常,于是更换计算机网卡,故障解决。

故障原因:网卡物理故障。双绞线惹的祸

故障现象:利用ADSL MODEM的路由功能,多用户通过一个10M HUB共享一条ADSL宽带上网,运行正常。个别电脑突然不能上网了,ADSL虚拟拨号不通,而其它用户都能正常上网。

故障处理:首先怀疑是系统故障,于是在Windows XP中重装网卡驱动程序,重建ADSL拔号连接,仍然不能拨通;换用其它能正常上网电脑,故障依旧,这就排除了电脑本身的问题。在HUB上调换了端口,甚至直接连接到ADSL MODEM上,故障依旧,而他人利用该端口却能正常上网,这也就排除了HUB端口故障。查看本地连接,网络连接图标正常地显示在任务栏,上面并未出现“×”(事实上网络不通时网络连接图标上往往有个“×”),再查看网络连接状态,发现只有发送数据包,接收数据包为0,由此断定网络连接有问题,于是检查了一下线路,看是否有扭曲或断裂,并未发现异常现象,然后在双绞线两端依次重新制作水晶头接头,故障还是没有解决。

思考了一下,双绞线有四对线,水晶头中1、2、3、4、5、6、7、8位臵依次为白橙、橙、白绿、兰、白兰、绿、棕、白棕,实际使用的是其中两对线,它们排在水晶头的1、2与3、6位臵。由于接收数据包为0,怀疑是其中一对线有问题(白橙、橙或白绿、绿,事实上应该是排在3、6位臵的一对线为接收数据线),于是在双绞线两端重新制作接头,按照非常规的排线顺序:水晶头中1、2、3、4、5、6、7、8位臵依次为白橙、橙、白兰、棕、白棕、兰、白绿、绿,当然仍要保持1、2为一对线,3、6为一对线。重新连接好双绞线,问题解决了。为了进一步证明自己的推断,白绿、绿这一对线有问题,后来借来了网线测试仪,果然测得白绿、绿这一对线不通,但由于7、8位臵上这一对线是备用线,实际上不起作用,对网络连接并没有影响。

故障原因:5类UTP双绞线有4对线,实际使用的是其中两对用于接收和发送数据,由于1、2或3、6位臵的某一对线出现故障,引起网络通讯故障,事实上即使4、5或7、8位臵的两对线断裂也不会影响网络通讯。VLAN惹的祸

故障现象:公司局域网通过CISCO 4006交换机千兆光纤接口与上级总部相联,交换机有四个模块,共划分为三个VLAN,网络一直运行正常。后来因上级部门要求,对VLAN及IP地址进行了重新规划与调整,结果公司大部分电脑能正常连网,但有一些电脑却不能正常连网。在不能正常连网的电脑上发现:网络连接图标显示在任务栏,上面并未出现“×”,再查看网络连接状态,发现只有发送数据包,接收数据包为0。

故障处理:首先怀疑是交换机物理故障,但观察交换机的指示灯状态以及各端口的状态,显示为绿灯,状态正常。接着用笔记本电脑在故障点进行测试,故障依旧。这就排除了电脑本身故障。然后用网线测试仪在网络两端进行了测试,网线正常。最后仔细地检查了交换机配制,发现有一条设臵VLAN的命令,SET VLAN 80 3/1-48,5/1-34,而实际上只有4个模块,这里将模块号4错写成了5,重新配制VLAN 80,SET VLAN 80 3/1-48,4/1-34,故障排除。

故障原因:由于连接在模块4上的端口的计算机IP地址是按VLAN 80进行配制,事实上因配制错误,模块4的端口并没有划入VLAN 80,这些计算机实际上并不属于任何VLAN,导致计算机不能通讯的故障。结论:

出现网络故障要善于分析,依次排除。当网络连接图标出现在任务栏中,只有发送数据包而接收数据包为0时,可能的故障原因至少有:网卡物理故障、网线故障、计算机IP地址与交换机上对应的端口所在VLAN不匹配。

2.光盘打滑故障分析与排除 篇二

有1辆奇瑞旗云1.5轿车, 使用中出现起步时离合器踏板完全抬起汽车仍不能起步现象。

故障诊断

询问得知, 该车为教练车, 使用时间1年左右。根据经验, 判断为离合器过度磨损导致接合不紧密, 致使动力传递中断, 造成离合器打滑。在汽车使用过程中, 由于离合器的使用相当频繁, 随着汽车行驶里程的增加, 离合器的零件不可避免地产生磨损或损坏, 致使离合器的技术状态变差而出现故障。实际使用中, 离合器常见的故障主要有:打滑、分离不彻底、发抖和异响等。离合器打滑是指在正常使用 (离合器踏板完全放松、传动系也不过载) 情况下, 当离合器处于结合状态时, 主、从动盘不能达到等速, 即存在着相对滑动, 发动机的动力不能完全传递下去甚至中断。

故障原因

离合器打滑是离合器使用中常见的故障之一。造成离合器打滑的原因有:

(1) 离合器踏板没有自由行程;

(2) 离合器从动盘摩擦片磨损过薄、硬化、腐蚀斑点、铆钉外露或沾有油污;

(3) 离合器压盘过薄或压盘、飞轮变形;

(4) 离合器压紧弹簧过热变软或折断;

(5) 离合器分离杠杆调整过高;

(6) 离合器盖、飞轮连接螺栓松动;

(7) 膜片弹簧离合器膜片弹簧弹力不足或膜片破裂。

故障排除

初步断定离合器从动盘摩擦片磨损过薄, 决定更换离合器。具体步骤如下。

1.离合器拆卸

将故障车推到举升机中间, 支好4个支架, 并提升离地。

(1) 拆下前轴两侧车轮, 并取出两侧传动轴。

(2) 拆除变速器和离合器外部连接件。

1) 拆下蓄电池正极与起动机连接导线;

2) 拔出变速器换挡和选挡拉线锁片, 拆下拉线;

3) 拆下各传感器, 包括曲轴位置传感器、里程表传感器和倒挡报警传感器。

(3) 拆下离合器分泵。

(4) 松开节温器。以利于抬下变速器。

(5) 拆下变速器与飞轮壳上部连接螺栓, 提升车辆至高位, 再拆下变速器与飞轮壳底部连接螺栓。

(6) 用千斤顶顶起变速器底部。拆下变速器支架连接螺栓, 抬下变速器。

(7) 拆下离合器总成。

观察发现, 离合器摩擦片后侧磨损到铆钉外露 (如图1所示) , 且压盘表明拉伤严重, 与一开始故障诊断一致, 遂更换离合器总成。在拆卸过程中, 检查发现左半轴转向节和离合器分离轴承均有异响, 一并更换。

2.结构分析

离合器是联系发动机与变速器的部件, 用来分离或接合两者之间的动力联系。主要功用有:使发动机与传动系逐渐接合, 保证汽车平稳起步;暂时切断发动机与传动系联系, 便于发动机的起动和变速器换挡;急剧改变车速时, 主、从动部分可相对滑磨, 吸收部分能量, 防止传动系过载而损坏机件。

奇瑞旗云1.5轿车采用的是膜片弹簧压紧式摩擦离合器, 其工作原理如图2所示。在离合器盖未固定到飞轮上时, 膜片弹簧处于自由状态, 盖与飞轮接合面间有一定距离, 如图2 (a) 。离合器盖固定到飞轮上时, 离合器盖推动膜片弹簧中部前移, 把压盘紧紧压靠在飞轮后端面上 (锥角变小) , 这时离合器为接合状态, 如图2 (b) 。离合器分离时, 分离轴承前移, 如图2 (c) , 膜片弹簧呈反锥形, 在分离钩的作用下, 压盘离开从动盘后移。

该离合器利用摩擦原理工作。摩擦离合器所能传递的最大转矩取决于摩擦面间的最大静摩擦力矩, 由摩擦面间最大压紧力和摩擦面尺寸及性质决定。使用过程中, 由于摩擦片的磨损, 使得摩擦面间最大压紧力逐渐下降, 且摩擦表面越来越光滑, 摩擦系数减小, 从而导致摩擦离合器所能传递的最大转矩降低, 产生离合器打滑故障。

3.离合器装复

(1) 安装新的离合器总成。注意摩擦片调平。

(2) 抬上变速器, 先固定与飞轮壳连接螺栓, 再固定支架。

(3) 安装半轴和车轮。注意更换新的球笼万向节后要加入专用润滑脂。

(4) 连接传感器、变速器拉线并固定。

(5) 安装离合器分泵。

(6) 安装起动机, 并连接蓄电池正极电源线。

(7) 连接蓄电池正极电源线。

(8) 加足冷却液。

(9) 试车。起步正常。

3.氧传感器故障分析与排除 篇三

关键词:四引线氧传感器;双氧传感器;故障;检查

中图分类号:U472 文献标识码:A 文章编号:1006—8937(2012)23—0111—02

目前,汽车上普遍装有氧传感器。氧传感器装在汽车排气管道内,用它来检测废气口的氧含量。因而可根据氧传感器所得到的信号,把它反馈到控制系统,形成闭环控制,来微调燃料的喷射量,使A/F控制在最佳状态,既大大降低了污染,又节省了能源。而现在国内汽车大多数使用为单双线、三线单氧传感器,而四、六线氧传感器及双氧传感器在国外汽车中已普遍采用。文章主要介绍比较少见四线、双氧传感器的故障分析与排除。

1 故障现象

一辆2005年产型号为DC7164D 标致307轿车,行驶98 000 km,其发动机排放故障灯常亮,且日常行车油耗过高,加速无力。

2 故障分析

接车后,连接标致专用故障诊断仪,调取发动机故障代码,显示为氧传感器故障。客户反映,曾经在80 000 km时,更换过氧传感器,但是行驶18 000 km后,故障依旧。

查看标致307电喷系统资料得知:307轿车采用双氧传感器系统。其氧传感器编号:上游氧传感器为LSF4.2(BOSCH),如图1所示,下游氧传感器也为LSF4.2(BOSCH),两者皆为加热型氧化锆式氧传感器。

上游氧传感器置于排气歧管上,催化器入口处,它持续向计算机发出电压信号,该信号代表排放气体的氧含量。计算机分析这个电压值并借此调整喷射时间。

浓混合气:传感器电压从0.6~0.9 V。

稀混合气:传感器电压从0.1~0.3 V。

内部再加热装置可使其快速达到工作温度,即通常情况下为350℃以上,该温度可在15 s达到。

加热电阻是由计算机借助氧传感器温度控制终端中的进位信号末端控制的。

为使排气温度达到800℃以上,氧传感器的调控临时中断。

下游氧传感器位于催化器之后,并用于校核催化器的效能。

下游氧传感器的各项特性及其再加热装置与上游氧传感器相同,如图2所示。

计算机负责分析由下游氧传感器发出的电压信号,这个电压值反映了从催化器出口排出气体的氧含量。

由上游氧传感器和下游氧传感器发出的电压信号有所错开,是因为排放气体在抵达下游氧传感器之前要通过催化器。

对于另一个新的催化器,其化学反应在理论上是完全充分的,氧在化学反应中被充分利用,而从催化器出口排出的微量氧转换成电压值在0.5~0.7 V为下游氧传感器临界值,以上值发动机热态。

实际情况是:尽管催化器状态良好其表现出的信号仍会有轻度波动,而后随时间推移催化器功能下降。根据该电压信号计算机分析催化器的功效和燃烧质量,既此推断是否需要调整混合气来改善上述情况。

标致307所采用的氧传感器为四引线加热型氧化锆式,其接线定义分别为:

①内部加热元件电源,只要点火开关接通,就会持续施加12 V电压。

②加热元件接地。发动机控制模块(ECM)向加热型氧传感器的加热器控制电路提供脉宽调制(PWM)的接地电压,以此控制传感器的预热速度。

③发送给发动机控制模块(ECM)的传感器信号。

④传感器接地。

LSF4.2氧传感器测量是采用能斯脱(Nernst)原理,通过将排气中的氧含量与参考气体(外部空气)的氧含量进行比较来测量。排气中的氧分子聚积在外电极上,参考气体中的氧分子聚积在内电极上。从而,在能斯脱单元两端的两个电极之间形成一个电压差,该电压差就是提供给发动机控制模块(ECM)的信号电压。

分别拔下上游及下游氧传感器线束插头,用万用表电阻档测量氧传感器接线端中1~4间电阻,发现两个氧传感器电阻均在标准范围之内(标准范围为4~40 Ω)。从上游氧传感器3端子处引出一条细导线,然后插好线束插头,将发动机热车至正常工作温度,将万用表负表笔接蓄电池负极,正表笔接氧传感器线束插头上的引出线,让发动机以2500 r/min左右的转速保持运转,同时检查电压表指针摆动情况。在正常情况下,随着反馈控制的进行,氧传感器的反馈电压将在0.45 V上下不断变化,且10 s内反馈电压的变化次数应不少于8次。测得上游氧传感器反馈电压变化次数明显过少,而用同样方法测得下游氧传感器则工作正常。

通过以上分析可知,上游氧传感器工作异常。而由于标致307是采用双氧传感器,须根据上游及下游氧传感器传回的参数对比分析,给出闭环控制信号,并且由上、下游氧传感器的参数差检测控制三元催化器的工作状态,所以出现了文章开头所提的发动机排放故障灯常亮和油耗明显增高,加速无力的现象。

从排气管上拆下上游氧传感器,发现上游氧传感器顶尖为黑色(见图3),因此判断为发动机积碳所造成。但是,该款BOSCH LSF4.2氧传感器带自加热,正常使用很少出现积碳情况。

再次询问车主得知,车主由于前几天出差外地,路上停车加油发现加油站无93#汽车,于是加了90#汽油。而标致307规定用油为93#以上,且由于该车行驶里程数较长,从未做过发动机积碳清理工作所导致。

3 故障排除

将该车做了次发动机积碳清理,重新装上两个氧传感器,热车10 min后,故障排除,各项性能恢复正常。

综上所述,在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和氮氧化合物的净化能力将急剧下降,造成发动机排放控制灯报警。故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。而且氧传感器一旦出现故障,将使电子燃油喷射系统的电脑不能正确得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振、加速不良、油耗增加等故障现象。因此,必须及时地排除故障或更换。

参考文献:

[1] 董辉.汽车电子技术与传感器[M].北京:北京理工大学出版社,1995.

4.喷墨打印机故障排除的分析与维修 篇四

起初估计是墨盒中的墨水用尽,但转念一想,两个墨盒(彩色的与黑白的)虽使用了一段时间,但根据以往的经验,理应还可以再使用一段时间。因为墨盒中的墨水如果用尽,只会有一个或两个灯闪烁,不会全部灯都亮且闪烁。查看使用说明书,指示灯全亮且闪烁是发生未知错误,须关机几秒钟后再开机,如果错误仍存在,最好与供应商或授权维修中心联系,

按操作手册做,反复开机关机均是如此。而我急着打印文稿,找供应商,不能解燃眉之急,还得自己想办法。

5.印刷机PLC故障分析与排除 篇五

PLC主要故障

1.电源故障

PLC的电源包括5V、12V、24V等几种电源,如果某一电源不能正常工作,或电源的部分电气元件损坏,将直接影响PLC的正常工作。这类故障可通过仪表测量判断。

2.输入点损坏

该故障主要是由于输入板应用集成电路损坏,导致PLC不能正常接收外部输入信号。须要注意的是,该故障发生时,PLC输入显示的发光二极管正常,但其内部的输入点已损坏。该故障运行编程器监视即可发现,可采取调换输入点位置,更改程序来解决。

3.输出板上继电器触头粘连

有些用于PLC输出显示的发光二极管和输出继电器不是同一回路,易使输出板上的继电器触头粘连。该故障不易被发现,须借助电工仪表进行测量判断。

4.输出板上继电器损坏

由于某些PLC的输出点无过电流保护装置,设备的某些故障将造成输出板继电器烧坏,此故障须借助电工仪表的测量来判断。如果某一点经常出现该故障,也可考虑采取其他方法来解决,如加装一个过流继电器。

PLC故障实例

1.四色胶印机给纸台上升限位开关失灵

故障现象:我公司的一台YP4A1对开四色胶印机在使用过程中,有时合上其主电源开关,给纸台就会自动上升,而且打开上升限位开关,给纸台仍然上升,从而将输纸台顶起,导致导轨弯曲,损失较大。

故障分析与排查:由于该现象时有时无,于是笔者查看了自动上升回路原理图,在未给自动上升信号时,继电器(G-KM4)动作,给纸台上升,笔者判断PLC触点(PC-G507)有问题,用万用表测量该触点,发现其处于闭合状态。

笔者判断该故障原因只能是PLC继电器触头粘连,于是将PLC打开,直接将未用位上的继电器拆下进行更换。一般情况下PLC都有未用位继电器,连接PLC的接线端子可以进行整体抽插。为了防止该故障再次发生,应加强对分离头的保护,笔者在自动上升回路中串接了一个限位开关,固定在分离头的下方加以保护。

2.四色胶印机电机声音不正常

故障现象:YP4A1对开四色胶印机在启动主电机后,电机声音不正常,过载保护继电器(KA5)动作,同时显示过载报警,设备不能正常运转。

故障分析与排查:笔者对设备手动盘车进行检查,发现其并无过载现象,对电机进行检查,其也能正常启动,说明控制回路无问题。后来笔者通过仔细观察启动过程,发现主电机在启动过程中由“Y”向“△”转换运行时(该电机为Y/△启动),低速电机运转接触器KM4也同时吸合,说明主电机与低速电机同时通电,同时转动。而主电机转速与低速电机转速不一致,导致闷车现象,而使电机声音不正常。

用万用表对控制回路进行检测,发现主电机控制回路(CO103)与低速电机控制回路(CO104)短路;断开PLC输出点进行检查,发现外围电路正常,则问题出在PLC内部。打开PLC,发现印刷线路板上两继电器之间的两脚烧坏,从而导致短路,使得PLC(PC-1107)触点闭合,主电机继电器KM3与低速电机继电器KM4同时动作。笔者对线路板进行修复后,故障排除。

3.四色胶印机电机异常,启动按钮无作用

故障现象:YP4A1对开四色胶印机在运转中,电机声音异常并停机,再按启动按钮,设备仍不启动,该故障时有时无。

故障分析与排查:笔者检查主电机控制回路,发现其正常,随后发现每当出现该故障时,PLC上的超速指示灯闪亮一下。根据这一提示,笔者对测速回路进行检查,当打开主操作台上的速度表面板后,发现速度表接线头上面的一颗螺帽松动,导致(N-KA1)短路。于是,拧紧该螺帽,故障排除。

4.卷筒纸印报机不能折页计数

故障现象:我公司一台YP4787G卷筒纸印报机不能折页计数,计数电磁阀(YV1FA)不动作。

故障分析与排查:经检查,笔者发现计数电磁阀一直处于通电状态,关闭电源后,用万用表测量PC-Y21触头,发现其未断开,表明PLC继电器触头粘连。

6.汽车空调系统故障诊断分析与排除 篇六

【关键词】 汽车空调;压缩机;故障诊断;检修

1.汽车空调系统常见故障现象检修与排除

1.1故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统没有压力。

原因:制冷剂全部泄漏了。

排除方法:找出泄漏点,管路磨破、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效,后进行更换已失效的零部件,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

1.2故障现象:压缩机吸合,空调系统不制冷,压缩机排出管表面温度非常高,烫手。膨 胀阀进出管子表温没有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。

原因:膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏了,致使膨胀阀的阀孔关闭,无法实现制冷剂循环。

排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

1.3故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统内平衡压力正0.5-0.7MPa。

原因:空调系统保险片失效、空调继电器失效,热敏电阻线索接触不良或断裂、压缩机连接线索接触不良,冷凝器电子风扇连接线索接触不良。

排除方法:对上述零部进行检查,即可排出故障。

1.4故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,蒸发器有结霜现象。

原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,過滤网阻塞。

排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗,每年进行一次。然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂故障即可排出。

1.5故障现象:空调运行正常,空调降温效果不好,高压压力和低压压力均偏高。

原因:空调系统中的制冷剂加注量过多或压缩机润滑油加注过多。

排除方法:应重新回收制冷剂放出过多的压缩机润滑油,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

1.6故障现象:空调工作正常,使用一段时间后制冷效果越来越不好,高压压力和低压压力均偏低。

原因:汽车在运行过程中振动后使管路的各个接头部位有松动现象制冷剂慢性泄漏造成。

排除方法:重新将各接头拧紧,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂故障即可排出。

1.7故障现象:空调开始运行时一切正常,但过一段时间后制冷效果明显下降直至不制冷,高压压力很高,低压压力非常低≤0.05Mpa,停止运行一段时间后再起动又恢复正常,过一段时间又重复上次的现象。

原因:膨胀阀冰堵。

排除方法:更换干燥过滤器,然后重新进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

1.8故障现象:空调系统运行,10多分钟后,出风口温度偏高,制冷效果不好,低压压力偏高,压缩机有碰击声。

原因:膨胀阀失效。

排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

2.汽车空调实例故障检测维修

2.1雷克萨斯轿车空调不制冷故障

故障现象:一辆丰田雷克萨斯LS400轿车,据车主反映,该车空调有时候不制冷。

故障分析:

(1)鼓风机工作不良。

(2)鼓风机调速装置损坏。

(3)鼓风机继电器或相关线路接触不良。

(4)空调控制器故障。

故障检测:维修人员接车后,首先起动发动机,打开空调,空调压缩机开始工作,出风口温度下降较快。5min后,冷凝器电子扇开始运转,观察空调系统管路,低压侧管路上已经有水珠凝结,用手触摸,感觉很凉。用温度计测量此时的出风口温度,已经下降至7℃左右,操作空调控制面板上的按钮,温度调节、鼓风机风量、送风模式、内外循环以及自动调节等功能均正常。经过检查,维修人员并没有发现空调有任何异常,只好再次询问车主故障现象。据车主讲,该车空调偶尔会出现故障,故障出现时出风口风量很小,而且最近一段时间故障出现的频率越来越高。

空调工作了接近半个小时,故障现象一直没有出现,空调制冷效果十分理想。正感觉无从下手时,故障终于出现了,出风口风量突然变小关闭空调再重新开启时,无论怎样调节风速,操纵面板上有出风量变化的指示,但是出风口却只有很小的风量。拆下5线制功率管式鼓风机调速装置,参考相关电路图,其中B1和B2与鼓风机插脚相连,A1白黑线为搭铁线,A2白红线为主电源线,A3浅绿色信号线上的电压随着空调控制面板上风速调节的变化而变化。测量A1脚与B1脚之间的电压为12.3V,使用短接线将A1与B2短接,鼓风机可以高速运转,因此可以确定鼓风机调速器损坏,更换新件后,故障排除。

2.2上海帕萨特B5GSI型轿车行驶中冷气突然消失

故障现象:行驶过程中空调系统冷气突然消失,检查发现空调压缩机不工作。

故障分析:帕萨特轿车采用变排量压缩机,这样可以减少压缩机频繁吸合带来的噪声,增加压缩机的使用寿命,减少对发动机运转稳定性的影响,提高空调系统的舒适程度。在外界温度大于5℃,发动机正常工作及空调开关开启的状态下,只有以下几种情况压缩机不工作:急加速工况、水温大于125℃或高压大于3.17KPa。

故障检修:因空调系统具有自诊断功能,将专用诊断仪V.A.G1552连接在故障诊断座上,选择地址08,输入功能码02,读取故障码为00792,提示为空调系统压力开关F129故障。首先检查空调系统各熔断器均正常,将歧管压力计连接在管路上,发现压力在正常范围内。压力开关F129主要有三个功能:当系统压力过低时,切断空调压缩机;当压力过高时,切断系统工作,以保护压缩机;当制冷剂循环压力升高时,提高散热风扇运转挡位。拆下右前大灯,拔下压力开关插头,按线路分析可知,当A/C开关接通时,2号端子应为12V电压,用万用表测量却为0V。由此得知,故障原因是由于棕/白线无电压造成的。继而发现压力开关在发动机左侧有一4针转换插头,拆下转向助力泵储油罐罩,发现转换插头已松脱,二 另一侧黑/蓝有12V电压。将插头正确插接后,故障排除。

2.3标志504DC轿车高低速运行时制冷有差异

故障现象:中低速行车时,空调效果尚可,送风温度为8~12℃(外界温度为33℃);高速行车时,则空调效果变差,送风温度为29℃以上,车速越高,热风越明显。

故障检修:

⑴检查仪表板上四个出风口,无异常。

⑵检查制冷系统,基本正常。

⑶检查风机运行情况,正常。

⑷检查风挡玻璃下空调系统进风口,无堵塞和异常。

⑸检查发动机舱隔热装置,发现机舱与空调系统新风口间仅靠一铁皮隔板隔开,隔板边缘有几处缺口,车辆高速行驶时风挡玻璃处得车外压力加大,高风压带着机舱热气通过缺口灌入进风口,终使出风口温度升高。

7.光盘打滑故障分析与排除 篇七

一、原因

1. 堵

是指液压系统中低压油路被杂质堵塞。例如滤网、滤网杯、滤网座油道、进油室油道等堵塞。造成油路不畅,使农具提升缓慢或不能提升。

2. 卡

操纵机构中某些机件被卡住,不能及时传递动力,使农具升降失灵。例如:拨叉片卡住;控制阀卡住;活塞卡在液压油缸中。

3. 漏

漏油现象常发生在液压系统的高压油路中,若高压油路中某一部分发生漏油现象,就会使油压降低,严重时农具提升不起来。

4. 失调

长期使用的操纵机构,没有适时调整或调整不当,也会导致农具提升或下降时发生异常现象。

二、常见故障与排除方法

1. 农具提升缓慢

可能发生的原因与排除方法:①液压泵滤网堵塞,应清洗滤网;②液压泵内“○”形密封圈损坏,应更换同型号的新密封圈;③安全阀漏油,应修复或更换安全阀;④进油阀或出油阀漏油,应修复或更换;⑤液压泵柱塞与柱塞腔之间漏油,应更换磨损件;⑥控制阀与密封垫圈间漏油,应更换磨损件;⑦高压油管上的“○”形密封圈损坏,应及时更换“○”形密封圈。

上述原因可造成农具提升缓慢,或者发动机低速时不能提升。

2. 农具不能提升

可能发生的原因与排除方法:①副离合器有故障,应检查排除;②操纵机构中短偏心轴上的滚轮脱落,应重新安装滚轮并调整好;③里、外拨叉杆安装不当,应重新安装;④液压泵偏心轴离合手柄不起作用,应更换新件;⑤安全阀脱落,应重新安装;⑥控制阀卡在中立位置或回油位置,应清洗控制阀,必要时进行修理或更换;⑦活塞在油缸中卡住,应清洗并修复;⑧安全阀开启压力过低,应重新调整开启压力。

3. 农具升起后不能下降

可能发生的原因与排除方法:①控制阀弹簧失效,应更换新件;②控制阀卡在中立位置,应清洗并修复;③外拨叉杆缓冲弹簧弹力不足,应重新调整或更换缓冲弹簧;④摆动杆位置调整不正确,应重新调整。

4. 农具有时能提升,有时不能提升

可能发生的原因与排除方法:①控制阀卡滞,应清洗或修复;②滚轮架有偏摆现象,应修复;③滚轮架焊接处松动,应重新焊接。

5. 农具上升时有抖动现象

可能发生的原因与排除方法:①油缸的活塞环已损坏一只,应检修更换新件;②高压油路其他密封处有轻微泄漏现象,但不严重,应查明漏油位置并堵漏。

(作者联系地址:陕西省西乡县农机管理站 邮编:723599)

8.光盘打滑故障分析与排除 篇八

【关键词】尿液分析仪;故障

【中图分类号】R443+.8【文献标识码】A【文章编号】1005-1074(2009)04-0130-01

该仪器为半自动尿八项分析仪,目前国内用户较多。该仪器故障共性明显,主要有以下几个方面。

1实例1:光学系统运动不到位或不运动(TROUBLE-2)光学系统不运动,应首先判断电机是否有问题,如果电机损坏,更换电机。若检查电机未坏,供电又正常,肯定是电机阻力太大,这种情况也会造成光学系统运动不到位。电机位于试剂带台的下面,如果多余的尿液清除不净,就会积聚侵蚀到电极内部和变速齿轮系统,日复一日,造成电机损坏或变速齿轮运转不畅。这时要小心打开变速部分,清除锈蚀和尿渍,涂上黄油或凡士林,按原位装好,同时清除齿轮上的污垢并润滑,机器就可正常工作。

2实例2:光源灯坏或光路污染(TROUBLE-4)光源灯坏比较明显,换灯即可。光路污染主要是由于机器长期使用,光敏测试孔太脏或反光片太脏或有碎试纸或其他污物粘在积分球上,这时要小心地擦洗积分球上、下两个窗口,但擦洗时要注意不要将上下部窗口的玻璃碰掉,这样会加速积分球老化。

3实例3:测定部位在规定时间里检测不到相应试剂带的信号(TROUBLE-4也可能是3或5)设备经长期使用,如不注意维护,试剂带架安装台下部铁板锈蚀,使其变形上翘,测定部分运动受阻,使测定部位在规定的时间里检测不到相应试剂带的信号,或者由于测定部位与试剂带架靠的太近,在运行时易将试剂带推出。这时只要将安装台拆下,将铁板除锈、整平复即可。

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