厂家批发销售工程机械配件,龙工临工50装载机变速箱总成,龙工853装载机变速箱输出轴与驱动桥输入轴之间不能采取刚性连接,而采用一般由两个十字轴万向节和一根传动轴组成的万向传动装置。
液力变矩器是液力传动系的基本部件,它利用液体为工作介质来传递动力。当前工程机械中,按其传动形式可分为机械式、液力机械式、全液压式和电传动式等四种。机械传动具有结构简单、制造容易、成本低、使用维修较容易等特点。但传动系冲击振动大,功率利用差,所以仅适用于小型机械。液力机械传动能够减轻传动系;中击,振动小,传动件寿命高,且车速能随外载自动调节,操作方便,减少司机疲劳,为多数大中型机械所采用。全液压传动为无级变速,操作简单,但启动性差,而且液压元件寿命较短。
电传动设备质量大.费用太高。所以一般大中型工程机械,如装载机、平地机、推土机、铲运机等均采用液力机械传动形式。1液力变矩器的工作原理液力传动系一般包括主离合器、液力变矩器、变速箱、万向传动装置、驱动桥、终传动等几部分。变矩器是实现液力传动的主要部件。它主要由三个具有一定形状叶片的泵轮、涡轮和导轮组成。其中的泵轮一般与变矩器壳连成一体,再与发动机曲轴相连,涡轮经涡轮轴输出动力,导轮则固定不动。
发动机工作时带动泵轮旋转,液力变矩器工作腔内的液压油被叶片带着一起旋转.高速液流冲击涡轮叶片,并以一定的速度冲击导轮,再从固定不动的导轮叶片流出,以一定的速度冲向泵轮。油液流过各工作轮叶片时,由于受到叶片的作用,液流方向会发生改变。因为导轮固定不动,不论工作液流对导轮叶片有无;中击力矩作用,导轮上的功率始终为零.液流在导轮叶片通道中流动时,没有能量的输入或输出。但是液流进入导轮叶片和流出导轮叶片时,其流速的大小和方向均已发生变化,即导轮要承受液流冲击力矩的作用。
由于导轮叶片和涡轮叶片相反,液流;中击导轮时,导轮叶片会对涡轮叶片施加反作用力矩,使涡轮叶片实际受到来自泵轮叶片甩去的液流;中击力矩和导轮叶片反作用力矩的总和,导致涡轮输出的扭矩不同于泵轮输入的扭矩,即所胃的“变矩”。2液力变矩器常见故障的检测与诊断液力变矩器常见的故障主要有油温过高、供油压力过低、漏油、机械行驶速度过低或行驶无力以及工作时内部发出异常响声等五种。油温过高表现为机械工作时油温表**过120。
自动变速器的基本组成自动变速器主要由液力变矩器、机械变速器、换挡执行机构、液压控制系统以及电子控制系统等构成。液力变矩器液力变矩器是一个通过液压油(ATF)传递动力的装置、其主要功用是:具有自动离合器的功用是在一定范围内自动、连续地改变转矩比,以适应不**驶阻力。在发动机不熄火、自动变速器位于动力档(D或R位)的情况下,汽车可以处于停车状态。驾驶员可通过控制节气门开度控制液力变矩器的输出转矩,实现动力的柔和传递。
机械变速器以常见的行星齿轮变速器为例,其由2-3排行星齿轮机构组成,不同的运动状态组合可得到4-6种速比,其功用主要有:在液力变矩器的基础上再将转矩2-4倍,以提高汽车的行驶适应能力,同时实现倒挡传动。液压控制系统液压控制系统是由油泵、各种控制阀及与之相连通的液压换挡执行元件,在电控单元的控制下,根据驾驶员的要求和行驶条件的需要,通过控制各种电磁阀的开关,实现对机械变速器的自动换挡。
电子控制系统电子控制系统将自动变速器的各种控制信号输入电子控制单元(ECU),经ECU处理后发出控制指令控制液压系统中的各种电磁阀实现自动换挡,并改善换挡性能。冷却滤油装置自动变速器油(ATF)在自动变速器工作过程中会因冲击、摩擦产生热量,并还要吸收齿轮传动过程中所产生的热量,油温将会升高,因此对自动变速器油ATF进行冷却。同时滤除油液中的杂质,减小机械磨损、防止堵塞液压油路和控制阀卡滞。
长期使用过程中,因换挡频繁,使变速箱中的零部件不可避免地要发生磨损、变形,导致变速箱挂挡困难、自动脱挡、运转中发出噪音等故障现象,影响使用。所以在日常使用中,要经常对变速箱工作情况进行全负荷操作检查,观察变速箱传动是否平稳,有无异常间隙及杂声,及时找出原因进行调整或修理。常见故障如下所示:挂挡困难操纵变速杆挂挡时,感到挂挡很费力,不能顺利进人挡位;或挂挡时出现打齿声,严重时挂不上挡。产生原因如下:离合器分离不彻底,不能完全切断动力。
具体表现为两个方面:由于操纵不当,踏板没踏到底,造成分离不彻底,挂挡困难。这种现象常见于新手,由于不熟练,往往踏板没踏到底就挂挡,出现挂不上挡,且齿轮发响的状况;属于离合器技术状态较差导致的挂挡困难;新车个别啮合齿齿端粗糙,造成挂挡困难;换挡拨叉松脱、弯曲,换挡叉轴弯曲、锈蚀,移动困难,拨叉轴固定拨叉的锁定螺钉松动时,也会造成挂挡困难;变速杆上的倒挡拉杆长度调整不当,挂倒挡时,致使锁片上升高度不够,不能顺利进人倒挡位置。
自动脱档自动脱挡常见有两种情况。一种是在行驶中,稍抬加速踏板,挡位就跳回到空挡位置;另一种是在上坡负荷加大时,挡位立即跳回到空挡位置,这种情况下,如果重新挂挡未挂上,很容易形成溜坡,发生严重的事故。产生原因如下:拨叉弹簧弹力减弱或折断,使自锁定位失灵;拨叉锁定螺钉松动,拨叉轴定位槽或自锁装置的钢球磨损,不能将变速杆可靠定位;拨叉有效行程小或拨叉弯曲变形,导致齿轮啮合不到位,受力后易脱挡;拨叉端面磨损严重,拨叉端面与滑动齿轮环槽间隙过大,滑动齿轮易前后移位而自动脱挡;齿轮工作面磨损成锥形,使齿轮啮合间隙过大,易产生轴向推力,致使滑动齿轮脱开啮合;齿轮与轴的花键磨损,键槽间隙过大,使齿轮在传动中摆动,滑动齿轮易脱离啮合位置;轴承磨损、轴承松旷,轴承与轴内圈滑转、轴承与箱体座孔外圈滑转,轴向间隙过大,都使齿轮轴产生倾斜和齿轮轴发生位移,导致齿轮受力后自动脱离啮合。
装载机变速箱通过三个连杆连接着三个换档,在换挡杆的中间有个旋转点,当拨入1档时,实际上是将连杆和换档*往反方向推。左右移动换档杆时,实际上是在选择不同的换档,不同的套筒,前后移动时则是选择不同的齿轮。装载机液力变矩器的泵轮与发动机的飞轮是刚性连接的,也就是液力变矩器的输入转速与发动机的输出转速永远是一致的。装载机的液力变矩器中会带有一个变速泵,这个泵的主要作用是从变速箱的油底壳中吸油,供给液力变矩器中的传动油,以及润滑和冷却变速箱中的各个齿轮和离合片。
变矩器的工作原理是与发动机直接连接的变矩器泵轮旋转,搅动变矩器中的传动油按照一定的规律运动,在液力变矩器中间有个固定的导轮,当液体通过导轮时,经过各种复杂的变化,冲击到输出涡轮上,带动涡轮旋转,来达到提升扭矩的作用,当在扭矩提升的过程中,涡轮的输出转速会降低。变速箱分行星式和定轴式,都是通过不同的齿数比改变输出的转速和扭矩,达到改变输出速度和输出扭矩的效果。先装倒档活塞,倒档行星架,离合片各一个压入倒档行星架**.然后依次各装3片一共8片再装隔离架,一档行星架,离合片装在一档小框上先压5各在压3各.放入弹簧15根然后是一档活塞,,装中盖上好.后放进直接档,上前盖.注意亮片靠着活塞也就是从动片活塞有油封.装载机的变速箱一般都是动力换挡的,也就是说基本上都是通过操纵液压阀控制变速箱内部离合器分离和结合而实现换向和换挡。
变矩器则是将柴油机飞轮转速和扭矩柔性的传递给变速箱,具有扭矩的功能,所以称作变矩器。变速箱和变矩器可以是分离的,也可是集成的,由总体布置情况选择。装载机变速箱和变矩器的区分,他们是怎么工作的.目前,国内装载机多采用前后的行星式动力换挡变速器和双涡轮变矩器。双涡轮的动力需采用追赶离合器自动合成输出,所以追赶离合器在国产装载机上被广泛使用。???1滚柱式追赶离合器概述追赶离合器的基本构件是内环凸轮1滚柱2和外环齿轮??当载装机处于高速轻载工况时,内环凸轮1的转速。
变速箱使用的润滑油符合规范,应当注意的是,不能将柴油机油加入到变速箱内,因为柴油机油会减小活塞等运动件之间的摩擦,而传动系用油则要让摩擦片之间在结合时有一定的摩擦力,这个摩擦力对于传动系统的正常工作是至关重要的。只有正确使用润滑油,才能有效延长离合器摩擦片的工作寿命。
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