• 济南临工原厂配件批发装载机液压油缸
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    济南临工原厂配件批发装载机液压油缸

  • 2023-02-24 15:24 39
  • 产品价格:3950
  • 发货地址:山东省临沂包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:101441997公司编号:4219594
  • 孙中武 经理
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    产品描述
    传统作业装置的更换方法须通过拆装销轴来进行,需要的拆卸和安装工具,熟练工人更换一次作业装置耗时在1?h以上。而配装快换装置的装载机则不同,驾驶员在驾驶室内操纵手柄,就能在作业现场完成各种作业装置的快速拆装,既保证了施工安全,又减少了拆卸安装时间,还能避免销轴在拆装过程中损坏。
    装载机的行走液压系统主要由如下液压元件组成:左右行走泵(行走泵装备了主压力阀、补油压力阀、调节器、补油泵等),左右行走马达(行走马达装备了调节器及冲洗阀等),载荷传感控制阀(此阀是个集成块,包刮节流阀、10bar压力阀、2bar压力阀、偏流板等),伺服压力阀,操作安全阀,操纵先导阀,速度电磁阀,制动安全阀,制动器,油箱及液压管路等。
    由上述各液压元件组成了一个完整的行走液压系统,其工作原理如下述:LR641履带装载机的行走液压系统为闭式系统,行走泵泵出的高压油直接驱动液压马达,系统压力由主压力阀控制为420bar,当低压端出现真空时,补油泵打出的液压油通过主压力阀里的单向阀补充,这是主液压回路;其控制系统较为复杂:伺服泵泵出的液压油入载荷传感控制阀,出来到伺服压力阀,控制伺服系统的压力为21bar,经过操作安全阀(此阀防止操纵手柄在行走位置而起启动,起安全保护作用)出来后分为两路,一路到制动安全阀后到制动器解除制动,另一路到操纵先导阀,由先导阀控制,出来以后分为三路:一路到行走泵调节器,调节行走速度和改变行走方向,另一路到马达调节器,当操纵压力为8~17bar时调节行走速度,第三路到载荷传感控制阀,载荷传感控制阀根据负载大小随时调节操纵控制压力,从而调节整机功率,使发动机保持较好的工作状态。
    2、故障诊断与排除
    根据上述结构原理及实际工作经验,可按照下述程序进行诊断和排除:
    (1)检查伺服压力,在伺服压力测压接头上接上60bar的压力表,如压力为21bar,则正常,否则应调整伺服压力阀,如调不起来则应检查维修伺服泵;
    (2)检查节流阀的压差,在节流阀前后测压口上接上两个60bar的压力表,测出高速时和1400rpm时的两对压力值,如其压差为4±0.4,并且在两种速度的误差不超过0.4bar则正常,否则应调整直角连杆机构使其值正常;如无法调整则为节流阀故障,维修或更换节流阀;
    (3)检查操作安全阀,不正常则维修更换;
    (4)检查实际操纵压力,在两个压力测压口上接上两个25bar的压力表,把操纵杆推到限,压力应为15ba,否则应调整节流阀,使压力正常,如还无法调至正常,则应调整2bar压力阀至正常,如无法调整则应检查维修2bar压力阀或偏流板等;如这些都正常则可进行下一步
    (5)检查先导控制阀
    (6)检查系统压力,在高压测压接头上接上两个600bar的压力表,把履带卡住,操作行走操纵杆,如压力为420bar则为正常,否则应检查主压力阀,如主压力阀正常可进行下一步
    (7)检查补油压力,在补油压力测压口接上40bar的压力表,压力应为16~20bar,否则应检查更换补油压力阀,如正常可进行下一步
    (8)检查行走泵的泄漏情况,在行走马达的高压管接口处接上堵头,启动发动机,操作操纵杆,如压力为420bar,则行走泵正常,应检查维修行走马达,如达不到则应检查维修行走泵。
    (9)如上述元件都正常则可能制动不能解除或不彻底,应检查维修制动器,如正常则为其他机械故障。
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    装载机进行施工作业时须与自卸汽车配合,故在施工中装载机的转移、卸料以及与车辆位置的配合好坏都对作业效率影响很大,因此,合理地组织施工。一般的组织原则是,根据堆场的大小和料堆的情况,尽可能地使来回行驶距离矩、转弯次数少。
    1、常用的作业方法
    (1)“V”型作业法
    自卸汽车与工作面之间呈50°-55°的角度,而装载机的工作过程则根据本身结构和型式而有所不同。对于履带式装载机和刚性车架后轮转向的轮胎式装载机,作业时装载机装满铲斗后,在倒车驶离工作面的过程中调头50°-55°,使装载机垂直于自卸汽车,然后驶向自卸汽车卸载;卸载后,装载机倒车离自卸汽车,再调头驶向料堆,进行下一个作业循环。对于铲接车架的轮胎式装载机,装载机装满铲斗后,可直线倒车后退3-5m,然后使前车架转动50°-55°,再驶向自卸汽车进行卸载。“V”型作业法,工作循环时间短,作业效率高,在许多场合得到广泛的应用。
    (2)“I”型作业法
    自卸汽车平行于工作面并适时地前进和倒退,而装载机则垂直于工作面穿梭地进行前进和后退,所以亦称之谓穿梭作业法。
    即作业时装载机装满铲斗后进行直线后退,在装载机后退一定距离并将铲斗举升到卸载位置的过程中,自卸汽车后退到与装载机相垂直的位置,然后装载机向自卸汽车卸载;卸载后,自卸汽车向前行驶一段距离,以保证装载机可以自由地驶向工作面以进行下一个作业循环,直到自卸汽车装满为止。这种作业方式可省去装载机的调头时间,对于不易转向的履带式和整体车架式装载机而言是比较有利的;但由于自卸汽车要频繁地前进和后退,两机器间容易相互干扰,增加了装载机的作业循环时间。因此,采用这种作业方法,装载机和自卸汽车的驾驶员有熟练的驾驶技术。
    (3)“L”型作业法
    即自卸汽车垂直于工作面,装载机铲装物料后倒通并调转90°,然后驶向自卸汽车卸载;卸载后倒通并调转90°驶向料堆,进行下次铲装作业。在运距小、作业场地比较宽阔的情况下采用这种方法作业,装载机可同时与两台自卸汽车配合作业。
    (4)“T”型作业法
    即自卸汽车平行于工作面,但距离工作面较远,装载机在铲装物料后倒退并调转90°,然后再反方向调转90°并驶向自卸汽车卸料。
    以上4种作业方法各有其优缺点,施工中具体选用哪种方法,对具体问题进行具体分析,从中选取 经济有效地施工方法。
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    一辆ZL-50型轮式装载机在工作状态下易出现慢转向时转向较轻快,急转向时转向较低沉的现象。由于装载机工作时常采用急转向操纵以提高工作效率,转向沉会增加驾驶员的劳动强度,易使驾驶员疲劳,影响工作效率,所以装载机在大油门状态下应避免存在急转向沉的现象。针对转向沉的问题,对样机进行了慢转向,急转向过程中转向油缸压力的检测,转向压力均能达到规定的压力值。
    转向力取决于轮胎与地面阻力矩的大小,通过转向液压系统的合理优化,反映在方向盘上的力及操作者所用的力为检测的转向力。该转向力的大小与转向器的流量有关,在低速转动方向盘时,转向器通过的流量取决于阀芯开启度的大小,随着转速增加,阀芯开启度逐渐,此时转向力较小,当达到转向器的 大流量时,即转向器阀芯完全开启,此时转向力为 小。要达到转向快与轻的效果,还取决于操作速度和流量的匹配。原因分析及排查根据装载机转向系统原理同时也取决于管路流量大小,当管径较小时,则起到节流阀的作用,严重时也能影响转向的速度和转向力的大小。
    先检测转向系统压力是否达到规定值。经检测,转向压力均能达到规定的压力值,这说明不是压力原因造成的急转向沉。除此外,只可能是供油速率低造成被动转向而导致急转向沉,即急转向时由于向转向油缸提供的压力油速率不能满足急转向时所需的油量,从而导致急转向沉。
    对转向系统液压元件分析后,认为造成液压转向系统急转向供油速率低的原因有以下几点:转向液压系统存在空气,液压油箱油位低,泵吸油量不充分,滤芯堵塞,使液压油箱油液流动不通畅,导致泵吸油困难,优先阀阀芯卡住,不能完全打开。
    使用的转向器排量不够,转向泵的排量不够,转向管路通径太小。针对以上原因,对故障原因进行逐一排查:液压系统排气处理:将转向器打到限位置,憋压,使液压管路气体通过油箱排出,将左转向油缸大腔的放气螺栓拧开,然后左转向,将左油缸大腔的气排除,同样的方法排查小腔的气体及另一油缸内的气体。
    将液压油加至规定位置,清洗滤芯,清洗优先阀,对转向器排量进行查对,对转向泵排量进行核对。经过以析及排查后,仍未解决转向沉的问题,说明管路通径偏小是造成急转向沉的主要因素,决定加大转向管路通径,故障得以排除。
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    在发动机中,曲轴,飞轮,皮带轮等转动部件中的任何一个都会形成振动力,由于这个振动力与部件的不平衡量成正比,与其每分钟转速的平方成正比,因此,当转速增加时,振动也被急剧放大,所以转动部件之间的平衡量 好小一些。其它机械噪音来自发动机活塞,气门机构等,构成了发动机噪音的一部分,如活塞敲缸,挺杆噪音,气门开闭所产生的噪音,气门和气门弹簧振动所产生的噪音,以及正时链与链轮啮合时产生的噪音。
    当作用到活塞上的压缩压力转变为燃烧压力时,就产生了敲缸。活塞敲缸因活塞间隙的不同而不同,活塞间隙大时, 有可能产生敲缸声。活塞敲缸的特点是发动机冷态时很响,因此时活塞间隙大,随着发动机的温升,声音也变小。要减轻活塞敲缸,减少主侧压力,因此有些发动机将活塞销的中心与活塞中心线偏离一定距离,即可减少敲缸声。减少活塞敲缸的另一方法是在活塞裙部安装钢架,用以减少活塞裙部的热变形,从而可使用尺寸略大的活塞。活塞敲缸是活塞侧面敲击缸壁所产生的噪音将活塞间隙减小,使活塞敲缸声变小。
    装载机工作装置是装载机的一个重要组成部分,其工作性能的好坏将直接影响到整个装载机的工作效率,但是,与装载机的其它系统相比而言,大家对其研究的深度不够。尤其是近几年,大家对装载机的外观设计越来越注重,而其内在的核心部分却没有任何提高。下面,我们根据近年来装载机工作装置经常出现的故障,逐一分析一下。
    工作装置拉杆弯曲:顾名思义,拉杆在工作过程中是受拉力的,只会出现被拉长或铰接孔失圆的现象,不会出现弯曲现象。因此拉杆在设计中我们只考虑其能承受的 大拉力,不考虑其它力,因而拉杆成为工作装置中 薄弱的部件。实际工作中,如果工作装置设计不合理或操作不当,将使拉杆承受比拉力还大的其它力。
    如果用户接下来的动作不是下降动臂或收斗,而是直接提升动臂,这时,拉杆受的力就不是拉力,而是压力。用下图来说明:在图示位置卸料后,如果立即提升动臂,由于卸载限位块与动臂接触,铲斗与动臂的相对夹角不能再减小,这时拉杆受到铲斗的推力,该推力通过摇臂作用到翻斗油缸上,将活塞杆往外拉,而此时的翻斗油缸前后腔都处于封死状态,通过翻斗油缸的前腔泄油,后腔补油才能使工作装置继续向上运动。种情况:工作装置在处于 高位置以下的任意位置卸料后如果拉杆产生的 大推力不能使翻斗油缸活塞杆向外拔出, 后只能使拉杆弯曲。因此,这种情况下拉杆所受的 大压力是由翻斗缸前腔泄荷阀的压力决定的。
    第二种情况:当工作装置进行挖掘作业时,这时装载机的整个重量都落在铲斗和后轮上,前轮不承受力。铲斗对地面的切入力是由拉杆对铲斗的推力提供的,所以这时的拉杆承受的是压力,其压力的大小是根据整机的重量和翻斗缸前腔泄荷阀的压力共同决定的,两者取其 小者。
    第三种情况:当工作装置在卸料作业时,用户往往为了卸料干净,操纵翻斗油缸,用铲斗限位块与动臂进行猛烈碰撞,这时摇臂会对拉杆产生一个冲击压力,如果不考虑运动惯性力的大小,拉杆所受压力的大小也是由翻斗缸前腔泄荷阀的压力决定的,与种情况相似,所不同的是这种工况翻斗缸是主动的,而种情况翻斗缸是被动的。
    以上是拉杆弯曲的三种典型工况,用机械原理中力矩平衡的方法,我们可以找出拉杆受压力 大的一种工况,对拉杆进行稳定性验算。对于第三种工况,我们可以在动臂座梁处焊接一个限位块,可以防止翻斗缸将太多的冲击压力传递到拉杆上。
    装载机的工况相对来说比较恶劣,因为在工作过程中频繁的前进后退及变换档位,所以制动系统耗损较严重,并且会有大量的热量产生,气顶油式制动系统因为发热量大,所以在高原地区需要另外一套水冷却系统,而全液压湿式制动系统的摩擦片浸没在齿轮油内,散热效果较好,抗污染能力强,使用寿命长,制动更为安全可靠
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    主要经营公铁两用牵引车。
    我司专营工程机械 机械工作装置 装载机工作装置 ,研发团队成员,均来国内外大型工程机械企业的研发机构,专业技术人员。经过多年的实践与积累,掌握了多种工程机械产品从设计到生产加工的全套技术。

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