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夏季天气炎热,一方面驾驶员的体力消耗大,容易疲劳,另一方面整机由于高温也易出现故障,所以两者都要及时调整,以达到各自的佳状态,安安全全地度过夏季。液力变矩器结构和原理本着由浅入深的原则,也为了让基础不同的用户都能读懂这篇文章,阿翔就先从液力变矩器的结构和原理开始说起吧!液力变矩器是由泵轮、涡轮和导轮组成的液力元件,装载机上的液力变矩器安装在发动机和变速箱之间,连接发动机的输出轴和变速箱输入轴,以传动油为工作介质,起到传递转矩、变速和变扭作用,还具备离合器的功能。
液力变矩器的工作原理可以用两个电风扇来形容。左侧的电风扇通电工作时,风力会带动右侧风扇转动。而在液力变矩器里面,泵轮就相当于左侧的风扇,与发动机连接;涡轮就相当于右侧的电风扇,连接变速箱;而传动油就相当于流动的空气。在工作时,发动机带动泵轮高速旋转,泵轮上的叶片搅动传动油,带动涡轮旋转。而导轮则在泵轮和涡轮之间,起到调整传动油流动方向的作用,让传动油在带动涡轮旋转后流回泵轮,如此循环。液力变矩器的特点了解了液力变矩器的结构和原理现在就可以说说它的一些特点了。
液力变矩器的输入轴与输出轴之间没有刚性连接,而是通过传动油来传输动力,可以冲击和振动,并且动力传输平稳,具备过载保护功能。所以装载机在工作时可以跟自动挡汽车一样平稳起步,不会有换挡的冲击。并且在工作负荷瞬间增加是也不会对发动机有大的影响,不会导致熄火。这些都是液力变矩器的优点,但是还有关键的一点我们还没提到,那就是液力变矩器的传动效率。离合器在全部啮合之后传动效率可以达到,但是液力变矩器的传动效率在工作过程中是曲线变化的。
发电机组拉缸的主要原因实际上是活塞、活塞环与气缸套表面由于高温而“熔接”拉伤。即活塞不与气缸套之间由于油膜中断产生擦,炽热的磨擦热引起金属的显微熔化而粘着,并将附近的金属质点扯断。产生拉缸的-根本的原因是油膜中断。根据气体密封的要求,活塞环与气缸套之间的间隙应尽可能小,这-使它们的润滑条件十分不利。缸套与活塞环的磨擦情况取决于活塞环的弹力、工作温度、滑动速度、油膜分布、零件的质量及磨合情况等。当由于接触表面超负荷,使气缸套表面与活塞环工作面之间由于直接接触而剧烈磨擦,产生大量的磨擦热,使工作表面的温度急剧上升,其后果是两个磨擦表面熔接粘附而造成拉伤。
由此可见,供油状况不良,窜气严重,零件过大的接触应力破坏油膜,是造成拉缸的主要原因。除了润滑、配合间隙、零件制造质量外,使用不发也可能造成拉缸,具体地说有如下几点:活塞与气缸套配合间隙过小,或在正式带负荷工作以前没有经过良好的磨合。润滑不良,如间隙小、机油稀或在装配时未涂油等。机过热。装配时机体不清洁或活塞装得太死。当皮带基层出现裂纹的时候(即皮带上出现了裂缝、芯部断裂、槽断面开裂);皮带的基层和槽断面出现分离;基座磨损开裂;拉绳散线;侧面磨损严重(即散线、侧面材料损坏、侧面硬化、侧面发滑、上表面裂纹);皮带槽断面的内径与皮带轮槽底之间无间隙。
活塞及活塞环质量差。当这些情况出现的时候,我们就需要对发电机的皮带进行替换了,如果不及时替换就会出现发电机组风扇转速过慢,导致发电机组因为散热不足而出现高水温等现象。发电机组的运转离不开传动皮带,该配件发挥的作用很大,在出现一些我们肉眼能察觉的问题时就应该及时替换,否则很有可能导致发电机组停机。6-发电机的操作过程和注意事项:启动前的准备工作:检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好;操作人员应分工明确,实行监护,并穿戴绝缘鞋; 向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20℃时,方可进行启动;各系统管路闸门应处于工作位置; 传动机构的连接螺栓应紧固良好; 检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位; 置离合器手柄于启动位置,并打开扫气泵的排污阀; 启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵,待循环水及油压符合要求时,一人操作,一人协助进行启动。
发动机输出的动力经过液力变矩器传递给变速箱,经过变速箱的变速将特定转速通过传动轴驱动前后桥和车转动达到以一定速度行走的功能。工作装置装载机的工作装置由铲斗、动臂、摇臂、拉杆部件组成。动臂为单板结构,后端支承于前车架上,前端连着铲斗,中部与动臂油缸连接。当动臂油缸伸缩时,使动臂绕其后端销轴转动,实现铲斗提升或下降。摇臂为单摇臂机构,中部与动臂连接,当转斗油缸伸缩时,使摇臂绕其中间支承点转动,并通过拉杆使铲斗上转或下翻。
工作液压系统工作装置液压系统的基本组成及工作原理见图2及装载机工作液压系统主要由工作泵、分配阀(分配阀由安全阀、转斗滑阀、转斗大腔双作用安全阀、转斗小腔安全阀、动臂滑阀等集成)、转斗油缸、动臂油缸、油箱等组成。装载机工作装置液压系统大多采用比例先导控制,通过操纵先导阀的操纵手柄,即可改变分配阀内主油路油液的流动方向,从而实现铲斗的升降与翻转。装载机工装置作液压系统一般采用顺序回路,各机构的进油通路按先后次序排列,泵只能按先后次序向一个机构供油。
在工作过程中,液压油自油箱底部通过滤油器被工作泵吸入,从油泵输入具有一定压力的液压油进入分配阀。压力油转斗滑阀,转斗滑阀有三个位,操作该滑阀,使滑阀处右位(大腔)或左位(小腔),可以分别实现斗的后倾、前倾动作,当转斗滑阀处中位时,压力油进入动臂滑阀。动臂滑阀有四个位,操作滑阀,从右到左的四个位,分别可以实现动臂的提升、封闭、下降和浮动动作。系统通过分配阀上的总安全阀限定整个系统的总压力,转斗大、小腔的双作用安全阀分别对转斗大腔、小腔起过载保护和补油作用。
动臂滑阀与转斗滑阀的油路采用互锁连通油路,可以实现小流量得到较快的作业速度。当铲斗翻转时,举升油路被切断。只有翻转油路不工作时,举升动作才能实现。转向液压系统转向液压系统主要由转向泵、全液压转向器、流量放大阀及转向油缸等组成。其工作原理是:方向盘不转动时,转向器两出口关闭,先导泵的油经过压力选择阀后作为先导油的动力源,流量放大阀主阀杆在复位弹簧作用下保持在中位,转向泵与转向油缸的油路被断开,主油路经过流量放大阀中的流量控制阀进入工作装置液压系统。
如果发现铲土没力,先去跑一下车,如果跑车也不快,那就基本可以肯定是发动机问题,然后按照上面方法检查就可以,如果跑车很快的话,那就基本排除发动机问题了,这时步要做的就是检测工作液压系统的压力,看看具体数据,然后再按照实际的结果判断问题的出处,有些老师傅可以直接看出问题所在,那就是后话了。说到测压,那就得先介绍一下测压口了,柳工所有机型的车子,在分配阀至转斗油缸的大小腔连接钢管处,都留有测压口(注意:所有机型这里都有),如上图所示,在测压的时候要求连接右边的接口进行,也就是至转斗油缸大腔的钢管。
上图是835的测压接口,普通车都是用堵头堵住的,测压时还要接上一个过渡接头,而有些出口机型直接装好测压接头,只要往上插表就可以了,要方便很多。另外,在工作泵至分配阀的进油管上面,基本所有的机型,还会多设置有一个测压口,这个测压口由于是在进油管上,所以离工作泵很近,测出来的压力也会比在转斗缸大腔钢管处测的压力高那么一点点,不过这两个检测口本质上没有区别,测哪个都可以,上图这张是835的。上图是856机型的测压接口,在箭头所指的工作泵出油口法兰处也设有一个测压口,这张图角度不太好没拍出来。
上图是855N的测压接口,右边红圈处也是测压口,之前856那张没看见,就和这855是一样的,这个口装好整机后稍微难进入,所以一般还是测转斗油缸大腔处那里。另外大家在看一下上图左边红圈处,那个是变速箱油温传感器。测压口找到了,那么下一步就是准备工具测压了,压力表是肯定少不了的,红圈处的那个过渡接头肯定也是必备的,当然,如果车上已经直接配有的,就可以直接插表了。装卸物料、堆方都离不开装载机,作为工程好帮手的装载机,出现故障可是件头疼的事,尤其是液压系统的故障。
在侧卸装载机作业中,操作人员的操作水平和作业方法以及发现故障的能力也是一个不可忽视的问题。隧洞中作业场地狭小,无形中增加了操作上的难度,操作水平较高者可以缩短洞内的作业时间,避免磕磕碰碰,减少铲斗斗齿的损坏,降低消耗,出现故障后能及时发现,避免装载机在作业面抛锚。
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