天水装载机配件前桥驱动桥总成龙工经销商 柳工装载机配件
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变速器中的液力油不断增多,并伴有液压箱中的液压油不断减少。 这种情况一般是工作齿轮泵或转向泵的骨架油封损坏造成液压油进入变速器中所致。若更换油封后,仍有此故障,则应检查工作齿轮泵的密封铜套;因为铜套损坏会造成高压油将骨架油封冲破。工作齿轮泵的主动齿轮轴与铜套的配合间隙控制在0.025-0.045mm之间,且不允许有几何形状偏差。
装载机有时会有齿轮泵油封和油煨现象。你知道是什么原因吗?今天这篇文章是供大家介绍的。装载机的齿轮泵油为什么会出现封窜油现象?“齿轮泵油”,即液压油将突破骨架油封。这种现象普遍存在,主机厂反映强劲,齿轮泵油严重影响了装载机的正常运行和齿轮泵的可靠性以及环境污染。为了便于解决问题,分析了齿轮泵油封失效的原因和控制方法。6吨级标准臂装载机。
件制造质量的影响油封的质量。如果油封唇的几何形状不合格,则紧固弹簧太松等,导致气密性试验泄漏,并且齿轮泵被装入主机然后被破碎。应更换油封并检查材料和几何形状。农用装载机齿轮泵的加工和组装。如果齿轮泵的加工和组装存在问题,则齿轮轴的旋转中心与前盖止动件不同心,这将导致油封偏心。此时,应检查前盖轴承孔对销孔的对称性和位移以及骨架油封与轴承孔的同轴度。
密封圈材料和加工质量。如果出现问题,密封圈会破裂并刮伤,导致二次密封不严格甚至失效。压力油进入骨架油封(低压通道),油封油。在这种情况下,请检查密封圈的材料和质量。3吨级标准臂装载机影响齿轮泵和主机安装质量。
齿轮泵和主机的安装要求小于0.05。通常,工作泵安装在变速泵上,而变速泵又安装在变速箱上。如果齿轮箱或变速泵的端面**出花键轴的旋转中心的公差,则会形成累积误差,导致齿轮泵承受高速径向力,导致油封慢化。
装载机齿轮泵出现油封现象的原因是上述,希望能引起大家的关注。还需要定期保护设备的使用寿命并使用正确的操作方法。小型装载机是常用的工程车辆之与农村地区的三轮车不同,在操作小型装载车时谨慎。浅谈小装载机的正确操作方法。
装载机正确的操作方法可以概括为:一个轻,两个稳定,三个远,四个硬,五个协调,六个禁止。灯:小型装载机工作时,脚跟靠近驾驶室地板,脚踏板和油门踏板保持平行,轻轻踩下油门踏板。*二稳定:小型装载机正在运行,油门始终稳定。在正常工作条件下,节气门开度约为70%。
三通:在小型装载机上作业时,脚踏板应与制动踏板分开并平放在驾驶室地板上。切勿踩刹车踏板。装载机通常适用于不平衡的工地。如果脚总是在制动踏板上,则机身的上下运动将使驾驶员踩下制动踏板。在正常情况下,需要通过控制油门减速度来控制状态和换档。叉装机系列这不仅避免了由频繁制动引起的制动系统过热,而且有利于装载机的速度增加。
特别是在铲运行中,当油门稳定时,通过循环提升起重机和铲斗杆,铲斗应装满物料。提升和转动操纵杆的循环称为“勤奋”。这个过程非常重要,对燃油消耗有很大影响。五协调装载机系列:协调是起重和转向杆之间的**配合。小型装载机的一般铲挖掘过程先将铲斗平放在地面上并平稳地朝向桩打开。当铲斗与桩平行以满足阻力时,应遵循先提升臂然后收集铲斗的原则。这可以有效地避免铲斗底部的阻力,从而可以充分利用 大挖掘力。四秦:在小型装载机上工作时严格禁止先,严禁滑倒轮胎。当小型装载机工作时,如果油门被阻力捕获,轮胎将会滑动。这种现象通常是由驾驶员操作不当引起的,这会增加燃料消耗并且是危险的。
起重机维修保养常识全接触,起重机的磨损度比较高,平常的维修保养就显得特别重要,起重机维修保养常识有哪些呢?日常保养:每班前进行并做好检查保养记录。查各减速器的油量,如低于规定的油面高度时,应及时加油,油质干净,均不得有腐蚀剂及不清洁的油混入,加油时应用过滤网过滤。
各减速器用油标号:起升机构减速器:70#工业齿轮油回转结构减速器:90#齿轮油牵引机构减速器:70#工业齿轮油查起升机构卷筒轴承与牵引机构卷筒两端轴承的润滑情况,必要时,加注2号钙基润滑脂,应保证油杯内有油。
回转机构,大小齿轮副与回转滚动支承涂抹加注润滑脂。查电源电缆线有无损坏,联接处有无松动与磨损电器设备的灰尘。查各接触器,控制器的触头的接触与腐蚀情况。查各联接螺栓,有无脱落,并及时拧紧和增补。查起重钢丝绳及牵引钢丝绳,如断股数**过5%或名义直径磨损**过5%,均应更新钢丝绳。检查钢丝绳固定端是否牢固,绳卡螺栓是否松动,并及时处理。
查各安全装置,如工作失灵,应及时调整或检修,特别是起重力矩限制于起重量限制更应保证其可靠性。查起升机构及回转机构制动效能,如不灵敏可靠,应及时调整。定期保养:每半月一次,并作检查保修记录。行日常保养。
起升导向滑轮及拉杆与支座配合处,变幅小车滑轮及车轮,吊钩组滑轮,回转支承等处压注4号钙基润滑脂。于起重及变幅钢丝绳使用一段时间后长度拉长,需重新调整变幅钢丝绳,并重新调整起升高度限位器及变幅限位器。各零部件连接螺栓,钢丝绳压板及绳卡处的螺栓或螺母紧固一次,必要时要更换。
用电或输电设备的绝缘性可靠不得漏电。定期检查:半年一次做好检查和对问题的处理记录。运输及存放过程中,应防止损坏金属结构件,并防止结构件变形,如发现碰损,整体扭曲变形,未经修复不得使用。查各金属结构及部件,其焊区或材料有无裂纹,检查结构件有无腐蚀现象,如发现应及时处理,未经修复不得使用。
各连结螺栓,销轴如发现有过度磨损或变形应予更新。洗各减速器,并重新加注润滑油,拆卸各滚动轴承清洗并对滑动轴承处进行清洗,装配时加注或涂抹润滑脂。回转开式齿轮副涂抹润滑脂。查调整各制动器,各安全装置。修或更换某些磨损较大的零部件,如:小车行走轮,各滑轮及滑动轴套,回转机械小齿轮等。
修和更换起重及变幅钢丝绳。修电气操纵中的各控制器,其转动部分应加润滑油,动静触点的弧坑应磨光。检修配电箱,各接触器楔铁上的污垢尘土,并检测线圈绝缘情况。修和更换各种电线,电缆。项工程结束后,对各部件喷刷漆一次,以防锈蚀固定使用的起重机,半年至一年内油漆一次。
液压**升系统的维护保养:压泵站使用的液压油严格按液压系统说明书的规定进行加注和更换,并定期箱。流阀压力调整后,不得随意变动,每次**升前,须用油压表检验其压力是否正常。常检查各管接头是否紧固严密,不准有漏油现象。
油器应定期检查有无堵塞,安全阀调整值是否改变。现油泵,油缸和控制阀有渗漏,应及时检修。季启动时,应开开停停,反复数次,待油温上升,控制阀动作灵敏后,再正式运行。装和大修后每次启动油泵,应先检查出,是否接反,电机转动方向是否正确,吸油管道是否漏气,然后用手盘动试转, 后按规定转向启动和试车。
什么是单三元件变矩器?一级涡轮输出,三个原件组成的变矩器,就叫做单机三元件变矩器。像单涡轮的变矩器就叫做单三元件,比如山工变矩器,如果是双涡轮,那就是双四元件变矩器。我们常说的YJ375变矩器,其中375或者315是什么意思。
n型号含义:YJ37503Y——“液”的汉语拼音,个字母J——“矩”的汉语拼音,个字母375——泵轮,涡轮工作时,液体的有效循环圆直径03——变形序号n变矩系数通过变矩器后的扭矩倍数。例如:变矩系数“3”,及了发动机输出扭矩的 三倍。
为什么装载机上要装一个变矩器?发动机传递的动力是刚性的,当直接遇到大的阻力的时候会被憋熄火,所以变矩器的作用,当遇到大的阻力的时候,可以保护发动机,防止发动机熄火。*二个作用就是增加输出的扭矩,把原来刚性的动力变成柔性的液力动力。
液力变矩器位于发动机和机械变速器之间,以自动变速器油(ATF)为工作介质,主要完成以下功用:传递转矩。发动机的转矩通过液力变矩器的主动元件,再通过ATF传给液力变矩器的从动元件, 后传给变速器。无级变速。根据工况的不同,液力变矩器可以在一定范围内实现转速和转矩的无级变化。
自动离合。液力变矩器由于采用ATF传递动力,当踩下制动踏板时,发动机也不会熄火,此时相当于离合器分离,当抬起制动踏板时,可以起步,此时相当于离合器接合。驱动油泵。ATF在工作的时候需要油泵提供一定的压力,而油泵一般是由液力变矩器壳体驱动的。
同时由于采用ATF传递动力,液力变矩器的动力传递柔和,且能防止传动系过载发动机熄火。变矩器是如何传递动力的?我们可以先形象的打个比喻,当我们把两个风扇对着放在一起,打开其中一个,通过个吹出来的风,就可以带动*二个的转动。
变矩器的动力传递与之相似,但不是通过风来传递了,而是改成通过油来传递动力。泵轮通过弹性板与发动机飞轮连成一体,同速同向旋转,发动机高速旋转,迫使油液沿叶片间通道向外切向甩出。以大的速度和冲力冲击涡轮叶片。
涡轮是变矩器的被动轮。它外沿的叶片接受来自泵轮甩出的工作油液冲击之后,涡轮便产生旋转。同时内沿接受高速流出液流冲击在固定不动的导轮上的反作用力,实际上涡轮在两个力的作用下旋转,所以了输出扭矩。也就是说来自泵轮油液的动能又转换为涡轮旋转的输出机械能。
为什么叫做定轴式变速箱定轴指的是所有的离合器轴都是固定在箱体上面的。位置不变动的。且所有的轴都是平行的。50D,50F定轴式变速箱外观山工变速箱有前进4挡位,后退4挡位,总共8个挡位,这样可以更好的应对更多更复杂的工况。
山工变速箱的工作原理山工变速箱内虽然有离合器,但跟咱们常见的所谓的汽车离合器是不一样的。装载机的是靠油的压力把离合器片压紧来传递动力。其中前进离合器,后退离合器,3离合器,4离合器,所有的离合器的主动片和从动片都是一样多的。
从变矩器的进口压力阀开始分流,其中一路就进入变速箱,目的就是用这个压力油来压紧离合器,这个地方的压力呢,是1.4--1.7MPa。然后通过变速分配阀的控制,让油进入前进离合器,后退离合器,3离合器或4离合器,实现油的分流。
1 液压系统油温过高的原因分析液压系统的油温过高,其原因很多,有设计方面的,也有加工制造和使用方面的,具体如下:液压系统设计不全理,造成先天性不足。ZL50装载机液压系统中未安装液压油冷却装置,系统散热仅靠液压油箱和管路来完成,且油箱容积较小,散热面积不大,而管路散热又十分有限,如果环境温度较高,则很难降低系统温度。
工作环境过高。工程机械液压系统 佳工作油温为35-55oC,允许 大工作温度是65-70oC。而在炎热的夏天,工程机械在停机状态,系统温度就已接近40oC,当开始工作时,油温很见风使舵**过设计指标。油温高,使系统油液粘度下降,破坏了液压元件运动副间的油彩膜,致使金属直接接触,机械运转噪声将不断,同时增加磨损,导致液压元件出现其它故障和泄漏,从而又进一步使系统升温,形成恶性循环。
2 排除高温故障措施为了使ZL50装载机适应于夏季高温环境条件下作业睚不影响主机系统帮派有性能的前提下,可在液压系统中增设一个冷却器,从而加大冷却系统的散热面积。冷却器一般安装在液压系统的总回油管或溢流阀的回油管路中,特别是后者,油液在这些地主发热量 大。笔者对ZL50装载机油路系统进行技术履行时,就将冷却器安装在溢流阀的回油管路中,新增冷却器的容量,通过系统热平衡计算确定。
2.1 系统发热量计算根据现场油液的升温善,采用测量法,可按下求出系统的发热量。P1=VCpΔt/1000T式中P1-----发热功率,KW V----箱的效加热时间,现场测试取T=1hΔt----油液升温,取Δt=50oC Cp----油液的比热容,密度之积,取Cp=0.47Wh/L?oC。
考虑到油箱和其它液压元件的散热作用,应将上述计算结果再减去23%的修正值,帮液压系统总发热量为P1=8.6KW。2.2 热平衡计算该液压系统工作油液的设计温度为60-70oC。若从冷却器散热能力,降低系统工作油温也发,使系统的发热量全部由冷却器进行散热,则冷却器的散热面积可按下式计算。
A=P2/kΔtm式中 P2----冷却器的散热功率,根据热平衡的原理,总散热量应等玩于总发热量,故P2=P1 k----冷却器的传热系数,取下限值:k=35W/m2oK Δtm----油和空气之间的平均温度差。
Δtm=t2+t1 /2-t2‘‘+t1‘‘式中t1 ---- 冷却器液压油温度,取t1 =(273+oKt2 ---- 冷却器液压油出口温度,取t2 =(273+oKt1‘‘ ----- 冷却介质温度,取t1‘‘ =(273+oK。
t2‘‘ ----- 冷却介质出口温度,取t2‘‘ =(273+oK 故得Δtm=35oC将PK,Δtm 值代入式,则所需总散热面操作A=9.8m2。根据实际测量,该机箱有效散热面积约为2.2m甩以需新增加7.6m2和散热面积。就足以满足系统的工作要求。新增加冷却器选型为:FLQ0.65×0.46-2×(7.2/16Ⅲβ。
2.3 冷却器风扇驱动功率的计算选用轴流式风扇。风扇的风量应根据新增冷却器械的散热量赤计算,风扇的风量为:Qa=P3/3600ρCpΔt式中Qa----风扇的风量,m3/sP3----冷却器散热量,按散热面积等值分配,新增冷却器的散热量:P3=7KW。
Cp----空气的空夺比热容,取Cp=0.28Wh/KgoC ρ----空气密度,取ρ=1.29kg/m3Δt----散热温差,取Δt=10oC 故Qa=0.54m3/s风扇驱动功率表达式为:P4=Δpa?Qa/1000η。式中P4----风扇的驱动功率,kWΔpa----自由排风时的风压,一般可致Δpa=100-1000Pa,本文选 取Δpa=500Paη----轴流式风扇的效率,取η=0.4 故P4=0.7kW。
空调压缩机由发动机驱动旋转,压缩机排出的高温、高压制冷剂蒸气,通过高压软管进入冷凝器,由于高温高压制冷剂蒸气温度**车外的空气温度,因此借助冷凝风扇使冷凝器中制冷剂蒸气的热量被车外空气带走,使高温高压的制冷剂蒸气冷凝成较高温度的高压液体,通过高压软管流入干燥瓶,经干燥和过滤后,流过膨胀阀。