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拉萨原装柳工855N铲车变速箱厂家 装载机双变
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供应龙工临工装载机变速箱总成以及原厂液力传动油。临工955装载机应该使用正确的传动系统用油,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。
自动变速器之所以能够轻柔地实现动力的衔接,是因为发动机和变速器之间存在着液力变矩器这个传递动力的单元。这个看似简单的零件却在自动变速器中起着举足轻重的作用,今天我们就来简单聊聊关于液力变矩器的话题。组成及工作原理液力变矩器是由泵轮、涡轮即导轮组成,它安装在发动机及液力变矩器之间。通过加入液压油,液力变矩器能把发动机和变速器之间的动力实现柔性连接,起到传递转矩、变速、变矩及离合的作用。液力变矩器的工作原理就像两个对立的电风扇,如图,左边的电风扇相当于与变矩器壳体相连的泵轮,右边的电风扇就相当于与齿轮箱连接的涡轮。
当左边的电风扇通电时,叶片转动。此时,空气就作为传递动力的介质,将右侧不通电的电风扇带动,其中的空气就相当于变矩器里面的液压油。在液力变矩器里,发动机传递动力到变矩器壳端时,泵轮随即转动。由于泵轮高速转动会产生离心力,液压油会顺着泵轮周围弧形的油槽甩向正前方的涡轮,进而将涡轮带动,涡轮上面的液压油会流向轴心位置,再通过导轮回流到泵轮。液压油在壳体内是一直沿着变矩器截面做循环动作。(看下面的图,脑补两下很容易就明白,相信自己!)存在于泵轮和涡轮之间的导轮,是用于调节壳体中液压油的流动方向。
它通过单向离合器与箱体固定,在泵轮和涡轮之间产生较大转速差时,泵轮的转速就会通过液压油传递到涡轮端,终以低转速,高扭矩的形式表现出来。此时导轮是处于固定状态调节液压油回流,我们可以把变矩器看作一个无级变速器,而液压油就相当于变速器的链条。当转速差降低或者接近于零时,泵轮和涡轮的扭矩接近相等,*进行转速和扭矩的转化,此时液力变矩器锁止机构就会启动,导轮随着泵轮和涡轮同向转动,发动机和变速器处于刚性连接状态,避免了液压油阻止变矩器转动所造成的动力损耗。
液力变矩器的利弊开过带自动变速器的汽车的网友应该都有体会过,当汽车带着挡位停车时,松开制动踏板的一瞬间,汽车就会马上往前窜。这个原因很简单,跟我们上一期讲解的功率与转速和扭矩之间的关系一样,它们之间是遵循能量守恒定律的。此时变矩器输入端的泵轮会以发动机的怠速转速在旋转,而输出端的涡轮由于汽车处于静止状态,则它的转速为零,那么泵轮的转速就会以扭矩的形式转化到涡轮这边,当然,这其中还包括液压油升温所产生的能量。
当制动踏板松开时,扭矩就会马上传递到车轮,使汽车产生一个往前窜的动作。从上面的举例我们可以看出,液力变矩器允许发动机和变速器输入端齿轮存在转速差,不仅能传递转速和扭矩,还能短暂地储存扭矩。液力变矩器取代了离合器的存在,减少了汽车行驶过程中的顿挫以及避免起步熄火等情况的出现,还能很好地保护变速器齿轮,减轻不必要的磨损以及冲击。当然,液力变矩器也有个致命的缺点,上面的例子我也有提到,当泵轮和涡轮存在非常大的转速差时,里面的液压油会与叶片产生摩擦导致升温,升温带来的后果就是白白地损失掉这一部分的能量。
因此,带液力变矩器的变速器的传递效率都会比其它的变速器要低。改良后的液力变矩器早期的液力变矩器都带有一个机械锁止装置,当汽车匀速行驶时,泵轮与导轮之间不存在转速差,此时为了避免液压油摩擦损耗能量,机械锁止装置会把液力变矩器锁止,让发动机的动力和变速器刚性连接。一旦汽车出现轻微的减速或加速时,这个装置就会马上解除。机械锁止装置的存在对汽车燃油经济性油一定的帮助,但效果不明显。现在的液力变速器通过一个电控多片离合器来取代了这个锁止机构。
装载机变速器换挡机构损坏怎么维修和保养装载机动力换挡变速器采用液压压紧多片湿式离合器的换挡变速机构变速,每个挡位由2-5片摩擦片及相应的压板、液压缸等组成。当操纵变速杆置于某一挡位时,压力油通过控制阀流入相应的液压缸,推动活塞压紧主动片与从动片,从而达到传递动力的目的。在实际铲车司机操作中,往往是等到机器不能正常工作时才进行维修,以致丧失了维修时机,缩短了变速器的使用寿命。本文分析了动力换挡变速器离合器损坏的原因,介绍了一种检测离合器活塞密封性的方法以及变速器故障预防的措施,以提高动力换挡变速器的使用寿命。
合器损坏的原因动力换挡变速器离合器接合时,液压油的压力克服弹簧力压紧摩擦片。随着液压油压力的升高,摩擦片与金属盘接触并逐渐压紧,使离合器将飞轮动力平稳地传递到变速器输人轴。每次换挡时,摩擦片都要与钢片发生摩擦,产生的热量由冷却液散发出去。当摩擦片及钢片变薄时,为了使它们充分接合就需要更多的液压油,发动机须进一步加速,摩擦片在钢片上的打滑时间也随之延长,由此产生的摩擦热量也会更多,促使液压油的温度增加,当达到足以改变变速器中密封件性能的温度时,变速器就会产生内泄。
而内泄又从两个方面继续引起热量的增加:高压油经损坏的密封处泄漏,使油温继续升高;由于漏油,液压泵势必要输送更多的油液来保证接合离合器时所需的压力,使离合器充分地接合,这也要求发动机继续加速,使液压泵产生更大的流量。如此恶性循环,终必将导致离合器过热或烧损,直至完全失效。合器活塞密封性的检测装载机行走无力或油温过高时,就需要判断是离合器活塞密封不严还是油压不足引起的,但常规检测手段有时很难断定是哪个原因引起故障,尤其是在无动力的情况下,检查组装好的变速器总成的各密封环就更困难了。
此时,可采用气压阀进行测试。先,将变速器控制阀拆掉(对组装好的变速器应在装控制阀之前),然后依次给变速器各油孔通人0.6一0.8MPa的气体,若某一个孔通人气体时,听到“嘭”的一声且无漏气声或漏气声很小进口计量泵,则说明与之对应的离合器活塞与缸筒间的密封良好;若听不到活塞压紧摩擦片的声响且漏气声较大,则说明离合器活塞与缸筒间的密封失效,应更换密封件。速器故障的预防动力换挡变速器的轴承和齿轮副属于易损部件,所以应定期检查和保养变速器。
变速箱是汽车的重要配件,那变速箱工作原理是怎样的呢?变速箱怎样保养呢?下面一起来看看变速箱的工作原理及保养方法。变速箱的工作原理手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中液力变扭器是AT具特点的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,直接输入发动机动力传递扭矩和离合作用。泵轮和涡轮是一对工作组合,它们就好似相对放置的两台风扇,一台主动风扇吹出的风力会带动另一台被动风扇的叶片旋转,流动的空气——风力成了动能传递的媒介。
如果用液体代替空气成为传递动能的媒介,泵轮就会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮以提高液体的传递效率。由于液力变矩器自动变速变矩范围不够大且效率偏低,因此在涡轮后面再串联几排行星齿轮提率,液压操纵系统会随发动机工作变化自行操纵行星齿轮,从而实现自动换档。变速箱的工作原理及保养方法变速箱保养方法掌握好更换自动变速箱油的周期。自动变速箱内部控制机构非常精密,配合间隙小,所以大部分厂家建议自动变速箱换油周期一般为两年或4-6万公里。
在正常使用的过程中,变速箱油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油品的质量要求很高,还保持清洁。其次,变速箱油使用时间长了以后会产生油垢,有可能会形成油泥,会加大各摩擦片和各部件的磨损,而且还影响系统油压,使动力传递受到影响。脏油中的油泥会使各阀体中阀体的移动不畅,油压控制受影响,从而使自动变速箱出现异常。要经常检查自动变速箱油液位是否正常。自动变速箱油的检查方法与发动机机油不一样,发动机机油在冷车状态下检查、而变速箱油是需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于高与低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
正确地更换变速箱油。目前较好的换油方法是动态换油,采用的变速箱清洗设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环,排放干净后再加入新的变速箱油,从而使换油率高达90以上,保证良好的换油效果。变速箱保养误区误区变质才换自动变速器油的更换周期是以行驶公里数或使用时间为准,如果车辆使用手册未标明,则按照6万-8万公里的里程来更换。误区*换油很多车主,并没有养成更换自动变速器油的意识。而更换了劣质油和不按型号换油,也会导致自动变速器“短命”。
除定期更换新油外,在平时的检查中,如发现油液变质或混有杂质时,也应进行清洗检查,并更换新油。(2)采用正确的排、换油方法放油时,油温应达到40~50℃,且油流应在搅动的情况下排放,要尽可能彻底排空脏油;加油时,应使用有过滤装置的加油机来添加油液。(3)使用正确的传动系统用油,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龙工装载机变速箱内,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。同时,正确用油,可明显地改善齿轮的抗磨损性能,离合器打滑现象,控制制动的颤抖和异响,增加制动力,提供更大的牵引力。目前,变速箱使用多的液力传动油为6#、8#液力传动油。(4)参考维修手册提供的更换滤清器周期,及时更换滤清器,同时清洗滤网、排油磁铁螺塞、透气塞,按标准量加注润滑油。如果变速箱油粘度过大,会造成变速箱传动效率低,流动性不好,不利散热,而且在高速相对运动的部件之间可能出现局部的擦,不利润滑;如果变速箱油粘度过小,可增加泄漏量,造成变速箱控制油压过低,形成故障,在负荷较大的传动部件之间的油膜强度不够,造成传动部件的早期磨损,因而也不利润滑。
随着油温不断升高,油液粘度不断下降、泄漏逐渐增加、各润滑部位油膜被破坏,使机件磨损逐渐加重,从而加快油温上升的速度。当油温过高时,膨胀系数不同的材料构成的运动副之间的间隙将发生异常变化,若间隙变大则油液泄漏严重,若间隙变小则元件之间可能发生卡死现象;而且液压油氧化加快、油液变质