土方斗也就是我们平日里常见的铲斗,标准铲斗通常采用标准的板材厚度,而且在斗身上并没有明显的起到加固作用的设计。特点是:斗口面积较大,斗容较大,有较大的堆装面。因此,装满系数也比较高,从而工作效率高。因为没有特地加固或其他作用的设计,标准铲斗的制作的成本比较低。一般适合应用于黏土的铲掘和沙、土、砾石的装载等较轻的作业环境。岩石斗:岩石斗的外形与土方斗很像,与土方斗不同的是,岩石铲斗整体采用加厚板材,斗齿、斗翅、斗齿两侧、铲斗底部都进行了加固,另外岩石斗增加侧护板,安装了防护板,斗齿座也是选用岩石用的材质。
变速箱是轮式装载机重要的传动部件之一,它负责将发动机传来的速度和扭矩传递给终传动系统,改变发动机和车轮之间的传动比,实现装载机的前进和倒退挡操纵,并可实现在发动机运转的情况下切断传给行走装置的动力,以适应装载机作业和行驶的需要,便于发动机的起动和停车安全。但在装载机工作过程中,由于使用和保养不当而造成的变速箱故障率一直居高不下,特别是使用中不严格遵守维修保养规程,缺乏及时地检查和日常保养,会加速变速箱的损伤和故障的形成,甚至会扩大故障后果的危害性。
装载机普遍采用两种变速箱总成的形式:一种是行星式液力机械动力换档变速箱,另一种是定轴式液力机械动力换档变速箱。我们这里主要谈一下行星式液力机械动力换档变速箱。行星式液力机械动力换档变速箱的特点是,装载机只需要两个前进档和一个后退档,就能实现装载、行驶、后退的全部变速功能,使装载机有强的自动适应外界阻力的调节功能。当装载机在正常需要较高的前进和后退的速度时,超越离合器自动分离,让二级涡轮立工作,就是由二级涡轮输出的动力通过二级输出齿轮、中间输入轴将动力传入各个档位,使装载机能实现变速行驶,从而实现物料迅速进行转移。当装载机在铲装作业过程中外界阻力突然,例如遇到铲装大物料时,超越离合器在双涡轮变矩器的配合工作下,自动降低转速、转矩,使车轮产生足够的动力进行正常的铲装工作。而当铲装阻力相当大时,超越离合器的结构特点就会更加充分显示出来,此时的超越离合器会自动处于完全的楔紧状态,即外环齿轮、内环凸轮、中间输入轴形成一个刚体,变矩器一、二级涡轮同时工作,将所有产生的转矩传递给超越离合器,外环齿轮和中间输入轴同时给变速箱传递动力。
装载机在作业过程中,液力变矩器根据负荷的变化将发动机的机械能进行扭矩转换后传给变速箱。由于转换过程中的能量损失,引起变矩器循环油温度升高,当温度升高太快且超过一定的限后,就会产生气泡和氧化沉淀,使传动油粘度下降,起不到润滑作用。同时造成橡胶油封破坏,产生泄漏等,致使变矩器工作特性变坏。而造成油温升高过快根本的原因是变矩器传动油循环流量不足或散热系统有故障。前面几次维修只是根据以析进行,对导轮磨损只考虑了装配关系,致使一直无法解决该机故障。
铲斗用于铲装物料,动臂和动臂油缸为铲斗提供铰接支撑,翻斗油缸通过摇臂,连杆使铲斗转动。由铲斗,动臂,摇臂,连杆,动臂油缸,翻斗油缸及车架相互铰接所构成的连杆机构,在装载机工作时由油缸驱动完成动臂的举升,下降和铲斗的内收,外放,从而完成工作。
它是工作装置的重要部件。铲斗直接与物料接触,是装,运,卸的工具,工作时,它被推压插入料堆铲取物料,工作条件恶劣,要承受很大的冲击力和剧烈的磨损,因此铲斗的设计质量对装载机的作业能力有较大的影响。为了保证铲斗的质量,先应当合理的确定铲斗的结构及几何形状,以降低铲斗插入物料的阻力。其次要保证铲斗具有足够的刚度,强度,耐磨性,使其具有合理的使用寿命。因此。铲斗分析工作装置是装载机的执行机构之铲斗是这个执行机构的执行构件铲斗应具有:。
较强的作业能力,铲斗插入料堆的阻力要小 在料堆中铲掘的能力大,能耗小工作机构的各杆件受力状态好,强度寿命合理 结构和工件尺寸适应生产条件需要,效率高 结构简单紧凑,制造和维修容易,操作使用方便。
铲斗的结构形式铲斗的形状和尺寸参数对插入阻力,铲取阻力,转斗阻力和生产率有着很大的关系。同一个铲斗有两种容积标志:物料装平时的容积,称为平装容积,物料装满堆高后的容积,称为堆装容积。机器铭牌上标称的斗容通常称为铲斗的铲装容积。铲斗由斗底,侧壁,斗刃及后壁等组成。铲斗的斗刃还分带齿和不带齿两种。
铲斗分类铲斗分为整体前卸式铲斗,侧卸式缠斗,推卸式铲斗和底卸式铲斗等,铲斗的形式很多,即使是同一类型铲斗,因使用场合不同,在结构上也存在不少差别。轮式装载机的铲斗断面形状一般为“U”形,用钢板焊接而成。
铲斗基本可分为“浅底”和“深底”两种类型。在斗容相同的情况下,前者开口尺寸较大,斗底深度较小,即斗前壁较短,而后者开口尺寸较小,斗底深度反而较大。浅底铲斗插入料堆的深度小,相应的插入阻力也小,容易装满,但运输行驶时容易撒料,由于前悬,影响车辆行驶平稳性。而深底铲斗则恰恰相反,插入物料的深度大,相应的插入阻力也大。相比之下,定点装载使用浅底铲斗,而运输距离较大者采用深底铲斗较为合适。斗体形状从整个斗体形状来看。
切削刃形状根据装载物料得不同,切削刃有直线型和非直线型两种。前者形式简单,有利于铲平地面,但铲装阻力较大,不利于铲装硬度系数较大的土壤。非直线型切削刃又有V形和弧形等,由于这种刃中间突出,铲斗插入料堆时可使插入力集中作用在斗刃的中间部分,所以插入阻力较小,容易插入料堆,并有利于减少偏载插入,但铲斗装满系数要比前者小。
斗齿铲斗斗刃上可以有斗齿,也可以没有斗齿。若斗刃上装有斗齿时,斗齿先于切削刃插入料堆,由于它比压大(即单位长度插入力大),所以比不带齿的切削刃易于插入料堆,插入阻力能减小20%左右,特别是对料堆比较密实,大块多的情况,效果尤为显著,因此一般矿用轮式装载机的铲斗均带有斗齿。
斗齿结构分整体式和分体式两种,一般斗体是用高锰钢制成的整体式,用螺栓固定在铲斗斗刃上,中小型装载机多采用这种形式。为便于斗齿磨损后更换和节约斗齿金属,也有使用双段斗齿的。斗齿的形状和间距对切削阻力是有影响的。一般中型装载机的斗齿间距为。
250-300mm左右,太大时由于切削刃将直接参与插入工作,使阻力,太小时,齿间易卡住石块,也将工作阻力。长而窄的齿要比短而宽的齿插入阻力小,但太窄易损坏,所以齿宽以每厘米长载荷不大于500-6--kg为宜。
实际上是技术密集型和劳动密集型相结合的产品。说它技术密集,是因为驾驶室设计除涉及与工业生产有关的机械设计知识,生产工艺知识,钣金加工知识,涂装知识外,还涉及人机工程学,工业造型设计,装饰艺术,色彩设计,取暖制冷和通风,防振隔声,密封,照明,结构分析和试验等各方面技术。说它劳动密集,是因为驾驶室的生产制造,除使用机械外,仍有很多机械无能为力而由手工操作来完成的部分。看似简单的驾驶室如驾驶室的焊接件和钣金件都需逐个手工打磨抛光和补焊,涂装作业的刮腻子,磨平,给焊缝处打密封胶,装密封条等也由手工完成。不难看出,手工操作往往还是保证产品质量的重要一环。
但工程机械工作环境,作业特点和机械构造有很大差别,决定了工程机械驾驶室设计的特点。主要表现在:工程机械驾驶室大部分属于有骨架驾驶室:工程机械驾驶室虽然都属于非承重结构,但对安全驾驶室承受侧载,垂直载荷,纵向载荷和侧向吸收变形能的要求要比汽车车身严格得多,出口产品的驾驶室有符合国际标准要求的ROPS和FOPS。而对ROPS和FOPS设计方法和试验方法的研究,在我国工程机械行业刚刚起步。尽管工程机械驾驶室设计和汽车车身设计有很多相同之处还有大量工作需要完善和研究,对已取得的经验和教训需要总结提高。目前,虽有汽车车身设计方面的书籍,但满足不了工程机械驾驶室设计的要求。
恰当的配置杆件至关重要,它不仅影响驾驶室的强度和刚度,还会影响驾驶室的使用功能和操作舒适性。骨架杆件可分为三类:先是功能所要求设置的杆件(构件),如门柱,窗柱,门槛,门框上横梁,风窗框上下横梁(曲梁),地板支承横梁与纵梁等,其次是加强用的杆件,如顶棚上的横梁与纵梁,后围,侧围板横梁和连接门柱的横梁等,安装附件或支撑覆盖件而需要设置的非承载杆件,如防止侧围和后围覆盖板内凹的支承杆等。5.1.1 骨架杆件的配置驾驶室骨架结构设计。
简述工程机械液压传动的工作原理? 答:液压传动实质上是一种能量转换装置,它先将杠杆上下传动的机械能转换成液体的动能,随后又将液体的压力能转换成重物上升的机械能而做功,液压传动是基于帕斯卡原理,即在密闭容器中,由外力作用在液面上的压力能等值得传递到液体内部的所有各点(不计液体自重)。
工程机械液压系统有哪几部分组成?各期什么作用呢?答:动力原件:各种液压泵,将原动机的机械能转换成液体的压力能。执行元件:接受压力油,将液体的压力能转换成机械能。控制元件:对液流的压力,流量,方向进行控制,以满足对传动性能的要求。 原件。
工作介质:用来传递能量和润滑。 叙述齿轮泵和柱塞泵的结构和工作原理?答:齿轮泵主要由泵壳,端盖,和一对相互啮合的齿轮组成。齿轮被包围在泵壳和两端盖所组成的密闭容积中,齿轮的M点为啮合点,它将泵腔分隔成不相通的两部分,即吸油腔和压油腔,当主动齿轮轴在原动机的带动下进行顺时针旋转时。
吸油腔轮齿脱离啮合,容积由小变大,形成了局部的真空,油箱油液在大气的压力作用下,由吸油腔进入油泵填满齿间,并由转动的轮齿带到油泵的另一端的压油腔,随着齿轮的不断啮合这一容积由小变大,于是将腔内油挤出,并使油压升高。 柱塞泵主要由柱塞,缸体,配油盘和斜盘等组成。
斜盘法线和缸体轴线间的夹角缸体内轴9带动旋转,缸体上均匀分布了若干个轴向柱塞孔,孔内转有柱塞,套筒在弹簧作用下,通过压板而使柱塞头部的滑履和斜盘压紧,同时套筒则使缸体和配油盘紧密接触,起密封作用,当缸体按图示方向转动时,由于斜盘和压盘的作用,迫使柱塞在缸体内反复运动,当缸孔自低位置向前上方转动时,柱塞在0~3.14内逐渐向左伸出,柱塞端部的缸孔内密封容积,经配油盘吸油窗口吸油。斜盘和配油盘固定不动当柱塞孔在3.14~2*3.14范围内,柱塞被斜盘逐步压入缸体,柱塞端部密封容积减小,经配油盘排油窗口而压油。
液压泵和液压马达的工作原理有何区别?答:液压马达实质上是液压泵工作的逆状态,将液体的压力转化成机械能的装置,实现机械的回转运动。液压泵是将动力装置输出的机械能转换成液体的压力能,以推动整个液压系统工作。 简述方向,压力和流量控制阀的类型和各自的作用。
答方向控制阀:单向阀:使油箱只向一个方向流动,反向流动截止。液控单向阀:除了普通单向阀的作用外,还可以通过接通控制压油,使阀反向导通。 换向阀:利用阀芯和阀体间的相对运动来切换油路,以改变油流方向,接通或关闭油路。 溢流阀:使系统的工作压力和油路的压力不超过规定的限压力,以保证液压系统的安全。减压阀:使系统某一支路获得比系统压力低而平稳的压力油的液压阀。顺序阀:实现执行元件顺序动作的液压阀。
选择好合适的铲斗后,日常的工作保养也是重中之重,例如铲斗的加固学问还是比较大的,下面简单介绍两点。1.齿根加强:齿根安装板的加强非常有必要,装载机在日常工作中,加固可以采取两种方案,一种是贴加强筋,一种是包耐磨块。需要注意的是,贴加强筋的做法简便,经济,但是焊接时要注意不能与齿根的焊缝产生叠焊,这样会影响齿根焊接强度。2.底板加强:底板是磨损比较严重的区域,对底板加强也是非常有必要的,底板的加强筋要选择坚硬、耐磨的长型板材做原料,要保护铲斗的整体形状,以免影响切入角度,影响产能。
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