徐州临工L955FH装载机驾驶室外观件 徐工装载机配件
价格:5800起
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如何判断散热器是不是损坏?方便的方法是摸一下进油和出油的温差,温差不大就是堵了。或者拆一下回油管,看一下油量多大,但是这个就要看维修经验了,因为不同的车型的油量是不一样的。再一个问题,一般变速箱散热器水箱下面,有些时候行走系统温度高的时候,水箱很容易给烧开,所以不要混淆判断。不要觉得水箱开锅是发动机的问题,也有可能是下面的散热器温度高了导致的。
一台zl30e型装载机夜间作业时,突然所有挡位换挡压力都太低而不能行走,空挡时换挡压力则波动剧烈,休息一段时间后故障自动,工作一段时间后故障又再次出现。由于该机变速器投入使用仅2个多月,各挡离合器同时内泄的可能性很小,空挡时压力剧烈波动,说明变矩器主调压阀压力不稳或者是从变矩器来的油量不足。此时油量不足说明行走泵供油量不足,原因很可能是泵吸油不足或已损坏。
故障原因:先,检查了行走泵吸油滤网。卸下滤网后,发现滤网表面沾有大量的铝粉末,使行走泵吸油不足,而行走泵的供油不足又导致了换挡压力过低, 终引起装载机不能行走,据操作手反映,该机一直油温较高,牵引力不大。鉴于油温较高的液力传动油中含有大量的铝粉末现象,我们推断变矩器的泵轮和涡轮可能有问题。
拆开变矩器与发动机的连接螺栓,吊出变矩器并拆检,发现固定涡轮的螺栓已松动,造成涡轮轴向窜动。拆下涡轮后,发现紧定泵轮和导轮的螺母也松动了,这也能造成泵轮和导轮的轴向窜动,同时,发现泵轮和涡轮的端面已被磨成鱼鳞状。
排除方法:修复时,我们先将泵轮及导轮端面磨平,紧好泵轮和导轮的螺母,清洗干净泵轮和导轮及涡轮轴等零件,用车床将涡轮沿轴向车去1.5mm,锐解倒钝,清洗干净各零件后装上涡轮,并紧固涡轮螺栓,调整好泵轮和涡轮之间的间隙。
因而装配时,就会出现兰定位面与关节轴承外圈之间出现间隙。另外圈之间出现间隙。另外若两端面厚度尺寸**出公差上限,则会出现关节轴承外圈与法兰端面之间存在间隙,无论哪一种间隙的存在都会使关节轴承的受力状态发生变化,影响关节轴承的寿命,严重者会寻致关节轴承的碎裂,尤其装载机在工作状态下会导致后车架整体轴向窜动,从而改变铰接销的受力状态,加速铰接销的磨损。
行走泵吸油滤网及壳体,回油滤油器进行彻底清洗。然后,将所有的零部件按要求装好并试机,此时各挡位油压正常,牵引力较修理以前增加许多,油温也正常,说明故障被排除。原铰接结构的缺陷后车架在T612镗床上进行镗床孔加工时,因受设备加工条件的限制,φ端面在孔的径向上要分2―3次进刀(每次时刀是通过手工调节来完成的),由于镗杆伸出量较长,基本建设削力较大以及手工进刀误差等因素的影响。将变速器壳体导致加工后的端央不同矢口否认革成锥形面。这样两端面的厚度尺寸40°-0.1就不一定能得以完全保证。
下铰拭妆销的轴向定位是通过垫板7与螺栓9联接实现的经过长时间使用验证这种定位不很可靠,由于装载机的工作环境比较恶劣,尤其是在**负荷工作状态下,铰接销不仅承受较大的径向力,而且还会承受一定的轴向力和剪切力,这样很容易引起螺栓的松动,导致轴向定位失效。
3 改进改进后的铰接结构,它主要从以下三方面进行了改进。改变了关节轴承的定位方式。将法兰3通过螺栓11与车架上上铰接板固定联接,联接板6与后车架的下面因刮面尺寸不易保证而出现后车架与关接轴承之间相对上下窜动现象的发生,了关节轴承外圈与法兰羰面之间的间隙。
下端加工成螺纹相应配制开槽蚴母将开槽螺母拧紧后,再用开口销9固定防松,这样就避免了原结构因螺栓松动引起铰接销的轴向窜动而造成关节轴承的碎裂和交接销折断等故障的发生。装配时根据测量的实际情况,在法兰与铰接孔上端面之间增加调整垫片。具体做法如下:装配时,将联接板通过螺栓与后车架铰接孔睛端面紧固后,将关节轴承装入铰接孔后使其外圈端面与联接板充分接角。将匀接销加长然后测量关节轴承外圈上端面至后车架铰接孔上端面处的距离h根据二者之差Δh=(Δh=h2h,选配调整垫片的厚度,使其装配间隙控制在一定的范围之内,这样就保证了装配精度。4 效果自使用改进后的铰接结构以来,再未出现过铰接销扭断,关节轴承碎裂等故障现象的发生。此种结构形式不仅适用于装载机前后车架部位的铰接,而且也同样适用于其它类型的工程机械。
液压油箱,燃油箱以及车桥上都设有通气孔,用于防止这些箱体内的空气因受热膨胀导致其内部压力,影响正常工作,若这些通气孔堵塞会引起箱内油液外溢,或使油液起沫变质。因此,我们应及时清洗这些通气孔的滤网,使其保持畅通。侧卸装载机各铰接部位的油脂润滑也是我们维护保养工作的重点,应定期为这些部位加注润滑脂,以避免非正常磨损。在加注润滑脂时,要混有灰尘,碎石末的旧脂,以免这类杂质进入摩擦表面。总之。
更换滤芯或清洗滤网,不能只按正常的换油周期操作。因为恶劣的工作环境会加速油液的变质,使其各项性能指标不能满足润滑和冷却的要求,严重时会造成零部件的损坏。其次,要做好侧卸装载机各部分的清洁工作。水箱散热片的缝隙中往往会积聚很多灰尘,由于环境较潮湿,灰尘会变成湿泥粘附在散热片上,使发动机不能正常散热,严重时会引起发动机的不正常温升,从而使侧卸装载机不能正常工作。另外。
因此我们对它的维护保养工作也应及时到位。隧洞中空气质量比露天中要差得多,空气较潮湿且含粉尘,油烟较多,这会在很大程度上影响侧卸装载机发动机的进气质量,大大缩短空气滤清器的使用寿命,特别是对纸质滤芯,严重时会出现发动机冒黑烟,车辆无力等现象。我们根据实际情况及时更换空气滤芯,有助于延长侧卸装载机发动机的使用寿命,保证发动机的正常大修周期。同时还要随时监测发动机机油,液力传动油,液压油的品质。工作由于隧洞施工中侧卸装载机的作业环境是比较恶劣的根据其变质情况及时更换新油发动机机体和变速器壳体上粘附的油及灰尘的混合物也会影响这些部件的散热效果。在侧卸装载机的发动机曲轴箱及时有效的维护保养是侧卸装载机在隧道施工中作业的一个重要保证,也是保证其正常使用寿命的一个重要方面。
也可左右侧向卸料的多功能新型机种,除了与普通型装载机一样,广泛适用于建筑工地,港口,码头,车站,货场等场所进行铲装或短距离转运松土,砂石,煤炭,垃圾等松散物料外,还特别适用于隧道开挖和窄小场地的施工作业,并且可与配套运输车辆并行穿梭作业,不需要转向调头等操纵动作,大大减少了作业循环时间,提高了工作效率,尤其是在现代水利枢纽工程,高速公路,铁路。侧卸式装载机是在普通型装载机基础上研制而成并可正向泄洪等工程施工中存在各种尺寸大小和多样工作环境的隧洞施工项目,通常在一些尺寸较大里程较长的涵洞施工中,为了缩短施工周期,施工队伍经常会采用侧卸式装载机作为出料装载的理想机械设备。鉴于其销售数量和利润均较为可观,有一定的市场前景,因此目前实力较强的铲运公司均设计生产系列吨位的侧卸装载机。
但目前在设计侧卸装载机时,大多数公司都是将普通型装载机液压系统改为三联,然后将铲斗更换为托架与铲斗总成,再配置液压侧卸油缸及其附加管路。但实际上,由于隧洞施工不同于露天施工的性,致使侧卸装载机还不能完全适应其特定作业工况性,依据在施工工地的考察和以往设计工作中积累的经验,笔者认为在侧卸装载机设计过程中应考虑以下几个方面的问题。
1.驾乘人员的安全性设计1.1在隧洞隧道施工作业时,洞内的塌方,岩爆,洞**落石等会经常发生,若无有效的安全防护措施,势必会造成对机械设备和驾乘人员的伤害,特别是驾驶室在隧道施工过程中 容易受到损坏,须给予重点关注和保护,因此在设计隧洞隧道施工用侧卸装载机时, 好将FOPS及POPS(防落物和防翻滚)的“安全关怀型”驾驶室作为机器的标准配置以确保驾驶员的可靠安全。
1.2如若考虑成本因素,制造商亦可设计简单的驾驶室防护结构,即通常所说的棚顶装置。该装置为在驾驶室上方,离驾驶室**部约20cm处加装一厚度为8~10cm的钢板(具体尺寸大小以洞**落石不能直接砸到挡风玻璃为准),该钢板可用四根加强立柱(其设计位置以不遮挡司机视线为佳)将其支撑,立柱固定于车架上,这块钢板就相当于给驾乘人员再增加一**安全帽,更好地增强安全性。
装载机的轮胎就像人类的双腿一样,能够按指令移动到想要去的地方才能工作,所以轮胎的重要性不言而喻。轮胎也是有寿命的,如何保养就成为了我们要注意的事情。
下面主要就轮胎的充气、选配、换位、温度、所在环境等几方面来讲解。
先,严格遵守轮胎充气标准,充气后检查各部位是否漏气,并应定时检查轮胎气压,确保符合标准。养成使用气压表测量气压的习惯,不可用肉眼判断。保证轮胎有一定的弹性,在承受规定的负荷时,使其变形不**过规定范围,保证设备在行驶中具有良好的稳定性和舒适性。备胎的气压要充地相对高一些,以免日久跑掉。
其次,要正确选配和安装轮胎,并按轮胎规格配用相应内胎。同一机械上装配的轮胎应保证同一、同一结构和同一性能。如果这一点不能做到,应该在同一轴上装配同一、同一规格、同一花纹和类型相同的轮胎;换新轮胎时,应做到整车或同轴同换;带有方向性的花纹轮胎,应按照规定的滚动方向安装;换用新轮胎时,应将新轮胎装在前轮上,修理过的轮胎装在后轮上。为确保行车安全,翻新的轮胎不准作转向轮(前轮)使用。
定期进行轮胎换位,设备在行驶一段时间后,前、后轮胎在疲劳和磨损程度上就有所不同,因此应该按规定及时换位。换轮胎有交叉法和循环法两种。交叉换位法适用于经常在拱性较大的路面上行驶的工程机械设备,而循环换法适用于经常在较平坦的道路上行驶的设备。
控制轮胎温度,工程机械设备在行驶过程中,轮胎因摩擦、变形而产生热量,使轮胎内部的温度、气压升高。当轮胎温度很高时,不能采用放气降压的方法,更不能给轮胎泼水降温,以免加速轮胎的损坏。
应在荫凉地方停车休息,待轮胎温度降低后方可继续行驶。设备途中停车和到现场,要养成安全滑行的停车习惯。要选择平整、干净和无油污的地面停放,每条轮胎都要平稳落地,尤其是过夜,更应该注意选好停放地点,必要时将后轮**起。
当设备长时间停用时,应该用木块将车架**住,以减轻轮胎的负荷;轮胎没有气压时不能就地停放,应将车轮**起。
轮胎应该避免存放在阳光、油类、酸类、易燃物及化学腐蚀品附近。所有的轮胎都应存储在冷却、干燥和黑暗的室内,轮胎应立放,严禁平放、堆叠或串心悬挂。
存放期不得**过三年。内胎如需单存放,应充以适量的空气,不得折叠、平放或堆叠。不单存放时,需放在外胎内,并适量充气。
总之,工程机械轮胎的保养也是一门技术活,合理且规范地保养轮胎能够延长轮胎的使用寿命,避免在使用过程中轮胎出现意外情况影响工程进度。
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。
在发动机运转时,若发现水散热器加水口处有气泡冒出,严重时水进入汽缸,由排气管口喷出(水珠),即为汽缸与水套孔之间的缸垫烧穿。拆下火花塞检查时,电上有水珠;用马达使曲轴转动时,有水或水汽从火花塞螺孔喷出,可判定为汽缸水套处烧穿。若火花塞电表面积炭过多,且有湿润机油,即为活塞环密封不良而窜机油。