批发销售工程机械配件,龙工30装载机变速箱和临工953装载机变速箱在正常工作中由于齿轮的搅动油液会产生少量的气泡,为了防止气泡越积越多,产生气蚀现象, 因此,平时保养要采用适当的变速箱用油。
电控自动变速器满足五个方面的条件,Ecu才能令锁止离合器进入锁止工况。发动机冷却液温度不得**53— 65℃(因车型而异)。挡位开关指示变速器处于行驶挡 (N位和P位不能锁止)。制动灯开关指示没有进行制动。
车速**37—65Km/h(因车型而异,大部分自动变速器在三挡进入锁止工况,少数变速器在二挡时进入锁止工况)。来自节气门开度的传感器信号,**低电压,以指示节气门处于开启状态。由离心式离合器锁止的液力变矩器。
其外缘通过弹簧与膻板相连,腹板上固定有若干片摩擦片。当离合器处于分离状态时,腹板被弹簧拉向离合器中心。随着涡轮转速的升高,腹板在离心力的作用下外张.靠近变矩器壳。当涡轮达到一定转速时,摩擦片压紧变矩器壳,高合器通过单向离合器带动涡轮旋转。此时,涡轮与泵轮连接成一体。可见,离心式离合器锁止的液力变矩器的工作是由发动机转速和负荷控制的。由离心式离合器锁止的液力变矩器见图2—14所示离心式离合器通过单向离合器与涡轮轮毂相连。
由若干减振弹簧组成,其主要作用是衰减发动机的扭转振动,减小噪声和冲击。由行星齿轮机构锁止的液力变矩器此型变矩器在三元件液力变矩器的基础上,增加了一套行星齿轮机构,见图2—15所示。行星架与发动机曲轴相连,为输入元件,大阳轮通过花健与涡轮轴相连,齿圈与泵轮相连,与太阳轮和齿圈同时啮合的行星齿轮安装在行星架上。发动机的动力传递给行星架后,一部分经太阳轮传递给涡轮轴,另一部分经齿圈传递给泵轮。上述两种锁止机构通常带有减振器总成再由涡轮输出。传递动力的多少,由变速器所处的挡位决定,如变速器处于3挡时,有93%的动力经过机械传动的途径传递,而液力传动只占7%。这时可以认为液力变矩器被锁止,泵轮与涡轮连成一体,通过机械传动的方式传递动力。
以上3种带有锁止机构的液力变矩器的共同特点是:当汽车在良好路面上行驶时,变矩器的输入轴和输出轴刚性连接,此时变矩比为变矩器效率达到100%,提高了汽车的行驶速度和燃油经济性。若汽车在坏路面行驶或起步时,锁止机构解除锁止,变矩器发挥变矩作用,自动适应行驶阻力的变化,保证汽车正常行驶。因此,目前采用自动变速器的汽车越来越多的使用带有锁止机构的液力变矩器.。
则应采用高度变位。若需配凑中心距,则应采用角度变位。角度变位还能获得良好的啮合性能及传动质量指标,故变速器设计多采用之。变速器齿轮的主要损坏形式是齿面剥落和疲劳断裂,故变位系数主要应按提高接触强度,弯曲强度和耐磨性来选择。对于常用的齿轮,应按保证其接触强度,抗胶合及耐磨损能力的要求去选择变位及变位系数。为提高接触强度,应使两齿轮的齿廓渐开线离基圆较远,以齿廓曲率半径,减小接触应力。
只需改变与工件的相对位置及相应地改变毛坯的外径。加工出的齿轮与未变位的标准齿轮比较,齿廓仍为同一基圆的渐开线,仅选取了不同的部位而已。为了避免齿轮产生根切,干涉,为了配凑中心距以及满足各档齿轮在弯曲强度,接触强度,耐磨损,抗胶合和运转平稳性等方面的不同要求,提高齿轮的寿命,故汽车变速器均采用变位齿轮。在选择变位种类及其变位系数时,应对该齿轮在其使用条件下的破坏形式及原因作具体分析。变位齿轮的主要优点是不用改变加工标准齿轮所用的参数若实际中心距为已定中心距因此两齿轮均应选择正变位且变位系数尽量取大些。对于低档齿轮,由于传递的载荷较大而小齿轮的齿根较弱小齿轮齿根弯曲断裂是主要破坏形式,故应加强小齿轮而采用正变位。为提高抗胶合能力及耐磨性,应通过选择变位系数降低两啮合轮齿的相对滑动系数并使之趋于齐平。
现代轿车采用的齿**高系数大于1的高齿齿轮属于改变高度参数的齿轮修正,压力角不等于20度的齿轮属于改变角度参数的齿轮修正,两者都属于改变原始齿廓参数的齿轮修正。为了改善传动性能,对齿廓局部渐开线做些改变的齿轮修形也得到广泛应用。通常是对齿廓**部(又称修缘)或根部进行修形,鼓形齿则是沿齿长方向进行修形以改善由于轴变形引起的齿轮偏载。
液力变矩器的无因次特性无因次特性,是表示在循环圆内液体具有完全相似稳定流动现象的若干变矩器之间共同特性的函数曲线。所谓完全相似流动现象指两个变矩器中液体稳定流动的几何相似,运动相似和动力相似(雷诺数相等)。
根据相似理论,可以建立以变矩器传动比i为自变量,泵轮扭矩系数,变矩系数K和变矩器效率η随i而变化的关系,即:以上三式就是变矩器的无因次特性,它代表了一组相似的变矩器群在任何转速下的输出特性。实际的变矩器无因次特性和它的输出特性一样,通常是用台架试验测得的。
在变矩器的无因次特性上,可以列出以下一些表征一组相似变矩器工作性能的特性参数(见图4-。图4-2液力变矩器的无因次特性1变矩器的起动变矩系数—传动比i=0时的变矩系数,2变矩器泵轮的起动扭矩系数—传动比i=0时的泵轮扭矩系数。
3变矩器的工作效率—机器正常工作时所允许的低效率,对工程车辆来说,一般取 =0.754变矩器的工作变矩系数—与相对应的变矩系数,5变矩器的工作传动比—与相对应的传动比,6变矩器的大效率,7变矩器的大效率变矩系数—与相对应的变矩系数。
8变矩器的大效率传动比—当K=1时的传动比,9变矩器的偶合器工况传动比—当K=1时的传动比,10变矩器在偶合器工况下的泵轮扭矩系数—当K=1时的泵轮扭矩系数,11变矩器透穿性系数Π—泵轮起动扭矩系数或大扭矩系数与偶合器工况扭矩系数之比,即。
或液力变矩器输入特性液力变矩器的输入特性是以泵轮扭矩系数作为参数而绘制的泵轮轴扭矩与转速间函数关系的曲线。随着透穿性系数的下降,输入特性上的抛物线将相互靠近。对于不透的变矩器,由于 =常数,输入特性上只有一条抛物线[见图4-3b)]。
*二节 液力变矩器与发动机共同工作的输入输出特性液力变矩器与发动机共同工作的输入特性在上节中讨论了液力变矩器本身的输入和输出特性。当液力变矩器和发动机共同工作时,在变矩器和发动机的特性之间存在一定的相互制约关系。这种关系可以用变矩器和发动机共同工作的输入特性来表示。
显然,液力变矩器与发动机共同工作的性能与传动联接方式有关。此种联接方式,从原则上可分为两种型式:串联联接和并联联接。当发动机与变矩器作串联接时,发动机传递给驱动轮的功率全部通过液力变矩器,因而也称串联功率流式。从传动系的型式来看,则属于液力-机械的串联复合传动。当发动机和并联传动机构联接时,即发动机传给驱动轮的功率分别由几条并联的功率流传递。其中经过液力变矩器的仅为一部分功率,所以也称并联功率流式。按传动系型式来分类,则称为液力-机械的并联复合传动。
变速箱维修用吊车吊出叉车发动机,先取出变矩器,再拆出整个叉车变速箱。在拆开之前需先放完叉车变速箱油,再开始拆出波箱上盖,拆出叉车供油泵并检查有没有损坏。再取下前后档离合器总成,检查有没有损坏和磨损等情况,需要更换的要更换新件。再检查和清洗,然后再按顺序来安装好变速箱,再安装到叉车上。具体故障维修可参考以下方法。
01 变矩器故障部分,叉车发动机转速下降,处理方法是提高发动机转速,油中存在气泡,直接检查管路密封性及叉车液力油是否变质,油温升的过高或过低。02 变速箱部分,摩擦片卡死或磨损,检查叉车摩擦片是否有胶,不均接触,翘曲。
叉车密封环或O形圈磨拓,检查密封环和槽宽是否磨拓或损伤。03 油温过高,变矩器长时间处在低速比区域工作,变矩器效率很低,或处在失速状态时间过长,应改变这种工作状况和注意避免上述工作状况。,在高转速比时,单向离合器卡死,失去控制,应检查排除。
加油量太少,或系统中产生气泡,应增加油量调整排阀压力。,油的质量不合格,应更换新油。04 变速箱部分,离合器障碍,检查摩擦片是否打滑,轴承损坏,检查配合面是否损坏。05 变速箱不工作,检查操纵阀是否有弹簧卡死及断裂。
检查主油压是否正常,如不正常检查三联泵是否磨损过大或损坏,如主油压正常检查离合器油压如不正常检查密封环或O型圈是否磨损或损坏.检查离合器及离合器活塞环是否损坏,检查变矩器油压是否正常如不正常检查变矩器。
合力叉车变速箱维修后需有以下步骤的检查用的清洗剂彻底清洗合力叉车变速箱冷却器和冷却油管,确保无任何杂物,油道畅通无阻,安装完毕后,检查流量压力,正常情况下变速箱的压力至少要达到12KG以上。必要时更换水箱冷却器油管。
检查变扭器是否装到位,检查发动机和合力叉车变速箱之间定位销和各个螺丝是否安装齐全,检查变扭器螺丝是否过长和安装螺栓扭紧后机器是否紧密贴合,检查叉车飞轮跳动量(参考值:在1.0mm以下),检查挂档杆和油门拉线和真空管路是否调节好。
加注原厂规定的自动变速箱油(手动档车型要另外加齿轮油),检查油面高度,不可过多或过少,检查机脚胶没有损坏,确定各线插,搭铁线完全装好,传动轴,半轴按规定装配,叉车变速箱是叉车车体中非常重要的系统,直接影响到行车的安全,建议一旦发现问题后应及时进行维修。
无论是手动变速箱还是自动变速箱,由于变速箱油的性,当其变质后或使用较长时间时,就会变得粘性很大或者变为油泥。这会造成更换变速箱油时不能完全放干净的情况,很多油泥会残留在变速箱内。这也导致新换的变速箱油油品质量变低。
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