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。
变速箱内传动油的油量和牌号对温度影响很大。
1)油位过低变速箱工作时油位过低,则参加工作的油液循环加快,传动油在油底的停留时间及自然散热时间短、散热效果差,造成变速器发热,还会引起行驶液压泵吸空,造成系统内压力下降。出现这种故障时,变速压力表读数不稳且摆动较大,发动机转速变化时,压力表读数没有多大变化,说明行驶液压泵有吸空现象或进油管路有漏气现象。应该常检查油位并加足液力传动油,若发现外漏及时维修。
2)油位过高油位过高使变速箱内高速旋转元件周围油太多,摩擦阻力,转变成热能使油温升高且参加工作的油液多,循环较慢,热量不能及时散发出去,逐渐积压并随工作时间延长,使油温升高加剧。
3)传动油选用不当油液粘度指标是油液牌号的重要参数,油液粘度大小直接影响系统的工作状况。粘度过高,油液流动损耗增加,传递效率降低,造成油温升高;粘度过低,泄漏量增加,系统容积率下降,也会造成油温升高;同时工作油随温度的升高其密度、粘度降低,容易发生泄漏,使润滑性能下降、摩擦阻力,导致温度上升加剧。根据装载机的规定选用传动油,并及时更换,严禁不同牌号的油液混用,否则会因油液变质使油温过高。
3、散热器散热效果不良
散热器是传动油的散热装置,一般采用风冷式或水冷式结构。
1)风冷式当散热片表面沉积污物时,将造成散热器通风不良;风扇转速低、风力不足等也能引起散热不良。要经常污物、清洁散热器,达到良好的通风效果,并保证风扇的转速。
2)水冷式散热器要防止水垢沉积、节温器失效、水泵失效以及发动机缺水等现象,这些都会导致发动机水温的升高。当传动油流进冷却器时,油传给水的热量减少,工作油液没有很好地冷却又被吸回参加工作,如此反复,致使工作系统油温过高。另外,散热器或油管堵塞,油和水不能同时通过散热器,达不到散热的目的。
原制动系统
ZL40D轮式装载机原制动系统由脚制动和手制动两部分构成。脚制动系统(图由空气压缩机、油水分离器、压力控制阀、加力泵组、脚制动阀、储气筒、钳盘式制动器以及管路等组成。
工作时,发劝机带动空压机,压缩空气经油水分离器和压力控制阀进入贮气筒 ,经客路进入脚制动阀;当系统压力超过0.7MPa时,压缩空气,上压力控制阀上的安全阀排出。制动时,踏下脚制动踏板,压缩空气分两路进入前、后桥加力泵组,高压油进入钳盘式制动器,推动钳盘式制动器活塞,将磨擦片压向制动盘从而制动车轮。松开脚踏板时,前、后加力泵组中的压缩空气由制动阀排入大气,制动状态解除。变速器的动力切断可通过选择阀选择切断或不切断动力的两种工况。
手制动系统是操纵自动增力双足内涨式,主要由操纵杆、软轴和制动器等组成。停止工作时,拉动操纵杆,通过软轴使制动器内两蹄片涨开压在制动毂上达到制动目的。
改进后的制动系统
改进后的制动系统如图2所示,增设了紧急制动阀、弹簧制气室、气控截止阀、快放阀、三通阀和手制动等元件。
改进后的制动系统工作原理:发动机拖动空压机,压缩空气经油水分离器、压力控制阀进入贮气筒,然后经三通阀分别进入脚制动和手制动阀。当气压达到 0.35MPa时,按下手制阀柄扭,压缩空气经快放阀,其中一路进入制动气室,克服气室内的弹簧推力,从而解除手制动;另一路进入气控截止阀,经乞控截止阀进入变速器离合器进适应入接合状态。行车制动时踏下脚制动板,压缩空气经脚制动阀,其中一路经三通阀进入前、后桥加力泵组,推动制液,进入钳盘式制动器的制动分泵。从而制动车轮;另一路进入气控载止阀,将气控截止阀进气口堵塞,使变速器切断阀自动进入空当位置。
当装载机遇到紧急情况时,在踏下脚动制动阀踏板的同时,拉出手制动阀手柄按钮,制动气室中的压缩空气经快放阀排出,手制动器在制动气室中弹簧力的作用下进入制动状态,变束器自动进入空档位置,提高驾驶员的安全性。
该系统也可实行自动控制,当贮气筒中的气压低于0.35MPa时,手制动阀手柄按钮自动弹起,说明气压太低不能进走,以免烧坏手制动器。
改进后的制动系统操纵简单、轻便、安全可靠,深受用户的好评。
冷却系统随即停止工作,散热能力急剧下降。工作产生的大量热量积聚在热源附近不能及时散发,使气缸盖,缸套,缸体等受热部件的冷却水沸腾,机件过热,高温烧蚀。同时还会使附着其表面的机油变质,造成下次启动困难。此外,带涡轮增压器的柴油机,若突然停机,会使增压器升温至600 ℃左右,易造成密封环损坏。因此,装载机在熄火前应卸除负荷,并空载运转3~5 min,使机温降至40 ℃以下,水温降至50 ℃以下时。装载机带负荷停机或作业后立即停机方可停机。
七戒:停机前猛轰油门不少驾驶员误认为停机前猛轰几脚油门,可使多余未燃烧的柴油留在气缸中,以利于下一次启动。其实这会造成燃烧不完全,冒黑烟,积炭增多,同时猛轰几脚油门会使运动件惯性力突然,加剧运动副的磨损,其次未燃尽的燃油将顺着缸壁流入油底壳稀释机油,缩短机油使用周期。因此,正确的操作是,无负荷状态下中低速平稳运转后停机。
不少驾驶员习惯边换挡边以机器高速行驶的惯性向料堆猛冲,自然减速后,随即挂挡铲运物料。利用行驶的惯性冲向料堆会使整机受到剧烈冲击,各部件受力不均,对整个机体的危害大。这会造成铲斗,动臂,前车架等变形,出现裂纹,变速器,离合器因猛然受力,转矩增加,摩擦片易打滑而扭曲变形,各传动部件也易损坏。正确的操作是,装载机在铲装前将变速杆置于低速挡,以Ⅱ挡速度正面驶向料堆,以Ⅰ挡速度缓慢插入料堆。八戒:换挡过程中滑行入铲在装载机作业时并逐渐加大油门进行铲装。
装载机使用更舒心。刚启动就猛轰油门装载机发动机刚启动时,机身温度低,机油黏度大,流动性差,机油在短时间内不能畅流至各润滑点。如果此时猛轰油门,会导致发动机转速瞬时升高,尽管机油泵的供油量和压力也会增加,但瞬间不能满足各运动副对润滑油量和油压的要求,运动副不能建立很好的润滑油膜,产生瞬间干摩擦,导致剧烈磨损。各运动副润滑不良,运行阻力也会,如果猛轰油门,活塞,连杆,曲轴会产生剧烈撞击。做到以上八戒加速机件的损坏。此外,对配有涡轮增压器的柴油机,易因不良润滑而破坏油封,导致涡轮增压器故障,降低柴油机功率。因此,装载机启动后,应平稳低速(约500~700 r / min)运转,严禁轰油门。
作业过程中直接补充冷却水冷却水不足,将导致柴油机缺水过热。柴油机高温状态下直接补充冷却水,整个冷却系统瞬间会产生大的温差,使缸盖,缸套,缸体等瞬间脆裂,产生微裂纹,逐渐渗漏冷却水,以致漏油,漏气。因此,当柴油机温度过高时,应以稍高转速空载运转,待水温下降至50℃左右时,再熄火,拧松散热器盖,排出水蒸气,缓慢注入冷却水。
冷却系统随即停止工作,散热能力急剧下降。工作产生的大量热量积聚在热源附近不能及时散发,使气缸盖,缸套,缸体等受热部件的冷却水沸腾,机件过热,高温烧蚀。同时还会使附着其表面的机油变质,造成下次启动困难。此外,带涡轮增压器的柴油机,若突然停机,会使增压器升温至600℃左右,易造成密封环损坏。因此,装载机在熄火前应卸除负荷,并空载运转3~5 min,使机温降至40℃以下,水温降至50℃以下时,方可停机。带负荷停机或作业后立即停机装载机带负荷停机或作业后立即停机。
停机前猛轰油门不少操作手误认为停机前猛轰几脚油门,可使多余未燃烧的柴油留在气缸中,以利于下一次启动。其实这会造成燃烧不完全,冒黑烟,积炭增多,同时猛轰几脚油门会使运动件惯性力突然,加剧运动副的磨损,其次未燃尽的燃油将顺着缸壁流入油底壳稀释机油,缩短机油使用周期。因此,正确的操作是,无负荷状态下中低速平稳运转后停机。
不少驾驶员习惯边换挡边以机器高速行驶的惯性向料堆猛冲,自然减速后,随即挂挡铲运物料。利用行驶的惯性冲向料堆会使整机受到剧烈冲击,各部件受力不均,对整个机体的危害大。这会造成铲斗,动臂,前车架等变形,出现裂纹,变速器,离合器因猛然受力,转矩增加,摩擦片易打滑而扭曲变形,各传动部件也易损坏。正确的操作是,装载机在铲装前将变速杆置于低速挡,以Ⅱ挡速度正面驶向料堆,以Ⅰ挡速度缓慢插入料堆。换挡过程中滑行入铲在装载机作业时并逐渐加大油门进行铲装。
装载机转向系统的发展主要有助力转向系统、负荷传感全液压转向器和优先阀转向系统、流量放大转向系统3种型式,以下就负荷传感全液压转向器和优先阀转向系统中的优先阀及其发展――优先卸荷阀和高低卸荷优先阀进行说明和分析。
1、优先阀
优先阀结构如图1a所示主要由转向安全阀、弹簧、阀芯及阀体组成。其工作原理见图1b,其中P口为转向泵进油口,CF口与转向器进油口连接,EF口与工作系统的多路阀进油口连接,LS口与转向器的控制口连接,T口为安全阀回油口。
当P口进油时,液压油经阀芯3优先供应到CF口。当转向器不工作时,CF口处于封闭状态,此时LS口的压力为零,阀芯右端进油,液压力作用在阀芯右端,克服弹簧2的预压力,使阀芯向左移动,此时P口与EF口连通,转向泵油合流到工作系统中去,从而实现双泵合流。当转向器工作时,CF口经转向器与转向油缸连接,转向泵来油进入转向油缸,使装载机转向;LS口的压力信号通过节流小孔作用在阀芯的左端,此时阀芯右端的压力较转向器出口的压力低,由于阀芯左右两端压差的变化及弹簧的作用,当转向器转速很大时,使得阀芯向右移动至关闭,液压油优先供给转向。当转向负荷超过额定值时,LS口的压力油使转向安全阀1开启,LS口卸压,阀芯左移,转向泵来油合流到工作系统中。当工作系统不工作时,经多路阀中的中立位置卸荷。
但是,负荷传感全液压转向器和优先阀转向系统在工作系统处于高压小流量工作状态时,其合流到工作系统中去的油液是多余的,此时转向系统承受着与工作系统同样的高压。为此在优先阀的基础上,增加了高压卸荷部分,便成了优先卸荷阀。
2、优先卸荷阀
优先卸荷阀结构,主要增加了卸荷安全阀、单向阀弹簧、等值卸荷单向阀、卸载阀芯、卸载阀弹簧等组成。其工作原理如图2b所示,当工作系统处于高压状态时,EF口也处于高压状态,高压油打开等值卸荷单向阀3与卸荷安全阀1接触;当压力超过卸荷安全阀调定压力时,卸荷安全阀开启,其回油经油道b到卸载阀芯4左端,克服卸载阀弹簧5的弹簧力,卸载阀芯右移,EF口的高压油经T口直接卸荷油箱。这样就解决了优先阀高压不能卸荷的问题,实现了高压小流量的工况要求,节约了能源。但是应该注意到,当系统不工作时,即装载机处于高速运输状态时,转向泵来油依然通过多路阀卸荷,而这种工况在装载机工作时是常常出现的,为此出现了在高压卸荷基础上的低压卸荷结构。
当机油因滤清器堵塞而不能流通时,设在滤清器底座上的安全阀就被顶开,机油便不经过滤而直接进入主油道。如果安全阀的开启压力调得过高,当滤清器被堵塞时就不能及时顶开,于是,机油泵压力升高,内漏增加,对主油道的供油量相应减少,引起油压的下降。应经常保持机油滤清器的清洁;正确地调整安全阀的开启压力(一般为0.35-0.45Mpa);及时更换安全阀的弹簧或研磨钢珠与阀座的配合面,恢复其正常的工作性能。
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