前部分,大臂,刀臂,拉臂,铲抖,销轴,大臂油缸,铲抖油缸。中间部分,变速箱, 转向缸子,交接法蓝,传动轴。后部分,柴油机,储气筒。装载机在保养时检查水泵的风扇传动皮带,皮带经长期使用后,皮带会产生疲劳、变形,降低冷却效果。
一般变速箱是用人力拨动变速箱齿轮或啮合套进行换挡的,因此动力切断时间长,效率低。?构造不同:人力换挡变速箱,结构简单,制造方便,重量轻,动力换档变速箱结构复杂。④动力换档变速箱的齿轮是否常啮合。?是常啮合状态。但齿轮与轴是空套关系,只有当离合器连接时才带动轴转动。?⑤变速箱的润滑方式。?变速箱的润滑方式是强制润滑与飞溅润滑相结合;其中工作条件差的齿轮或轴承采用的是强制润滑的方式,通过油泵输送机油经过各油路到相应的部件;工作条件好的齿轮与轴承则采用飞溅润滑。
?⑥动力换档变速箱换档离合器如何实现接合与分离。?换挡离合器的分离与结合为液压操纵。液压油由机带动的油泵供给,并通过定轴中的油道输送到相应档位离合器液压缸,实现离合器的接合;离合器分离由压缩弹簧的复位实现。?四、驱动桥?思考题?①驱动桥如何实现动力传动。?通过主传动器将万向传动装置传来的发动机转矩传到横置的驱动桥两边、再经过差速器、半轴等传到驱动车轮,实现降速转矩;通过主传动器圆锥齿轮副改变转矩的传递方向;通过差速器实现两侧车轮差速作用,保证内、外侧车轮以不同转速。
?②差速器如何实现差速。?当左右两轮的转速不同时,地面对左右两半轴轴线的阻力矩不同,其差值大于差速器转动所需的力矩,差速齿轮就绕其自身轴线转动,从而使左右两轮的转速不同,起到差速的作用。?③轮边减速器行星齿轮如何实现动力传动。?驱动桥的半轴与轮边减速器太阳轮相连,成为动力的输入机构,太阳轮带动行星轮,行星轮架带动轮毂的转动,从而驱动车轮转动实现车辆行驶。④驱动桥如何实现润滑。?1)主减速器中的运动件主要靠飞溅润滑。
主减速器壳中储有齿轮油,当主减速器的从动锥齿轮转动时,就把齿轮油甩到各齿轮、轴和轴承上进行润滑,为保证主动齿轮轴前端的圆锥滚子轴承得到可靠润滑,在主减速器壳体中铸出了进油道和回油道。齿轮转动时,飞溅起的润滑油从进油道通过轴承座的孔进人两圆锥轴承小端之间,在离心力作用下,润滑油自轴承小端流向大端。流出圆锥滚子轴承大端的润滑油经回油道流回主减速器内。在主减速器壳体上装有通气塞,防止壳内气压过高而润滑油渗漏。
工作装置连杆机构推陈出新,各种自动功能更趋于成熟、完善。发动机为了解决作业效率与低燃料消耗的矛盾,近年来开始采用发动机管理系统。发动机管理系统也称自动控制系统、电脑控制系统等,是电子计算机在工程机械中的应用之它能及时的根据装载机的工作负荷要求去调节发动机的输出功率,使装载机更有效的利用发动机的性能和动力。减少了动力损失,节约燃料,减少排气量和噪音,同时可使发动机长期在额定点工作,增加发动机的使用寿命。
如卡994D型装载机采用的新一代Cat3516柴油发动机就安装了有HEUI(电液控制的燃油喷射)装置以及ADED(的柴油机管理)系统,可根据外载荷的大小有效地控制发动机的功率和转速,从而降低燃油消耗和尾气的排放,减少噪声。2勒图尔勒公司的L系列大型装载机则采用电脑控制的柴油机-电子驱动系统,4个驱动同时又充当制动器,其输出功率可以反馈到交流电机和柴油机,使转速提,从而提工作效率,使牵引效率达77%(普通装载机为60%左右),此电脑控制系统能装载机的整个作业过程,在大车速范围内使发动机的输出功率大化。
传动机构以为代表的装载机采用液力机械传动系统,其G系列装载机采用电子自动换挡控制,可以自动选择档位传动比,使换挡在变速箱佳效率点进行。换挡离合器则采用电子压力控制,行驶和换挡过程平稳,提了生产率,延长了元件的使用寿命。WA系列中的小功率装载机采用液压机械传动和新型集中结构驱动桥。它将主传动、制动器和行星终传动都集中在桥的中部,桥壳断面变化连续、平缓、内应力分布合理,从根本上防止因传动结构桥壳在边支撑轴段应力集中发生断裂。
端采用浮动密封结构,安装简便,有自动补偿功能,密封性好。的全动力换挡变速器带有自动换挡开关,提铲掘和装载作业过程中的牵引力,可以保证全功率进行装载作业。新型的可调离合器系统,能的控制行驶速度,驱动功率可以在20%~之间选择。凯斯C系列装载机配有新型臂力换挡变速器、防滑差速器、多片湿式盘式制动器以及电子停车制动器。迪尔H系列小功率装载机为静压传动,可以实现全程范围内的无级变速。中型以上的装载机采用由计算机控制动力换挡的单级单相液力机械传动,在任何情况下可以实现平稳换挡。
装载机安全操作要求作业时,应提防人员进入机械尾部周围8M内。不准将铲斗(抓具)提升到超限度运行。不准将铲斗(抓具)紧急下降、紧急停止。不准机械在倾斜的状态下,提升铲斗(抓具)。装载机在行驶时,铲斗(抓具)低点应离地面0.3~0.4M临时停车和作业完毕,将铲斗平放地面。机械下舱作业,作业面积的长度应大于装载机全长的2倍,宽度为装载机全长的1.5倍。
在确认周围无货物塌方情况下方可作业。电缆在电箱接线后,应检查防拉装置是否有效,并试行走或旋转核对电源相序。操作前,应观察作业环境,确认无障碍物后,方可吊运。作业中遵守(内燃和电动胎式起重机安全操作要求中的的规定。严禁抓斗在门机旋转过程中开启。严禁使用其他机械顶推起重机装载机机斗体与斗齿的焊接修复前言:炉冶炼工作中,炉上料及清扫工作很大一部分都是利用装载机进行的,而装载机在装运过程中由于斗齿与装载物之间的摩擦,斗齿与斗体之间磨损严重,斗齿经过一段时间的磨损之后,就要更换,否则磨损铲斗,影响装载机的工作效率。
如何正确的焊接斗齿,提设备利用率,是延长装载机铲斗周期和提劳动生产率的主要方面。本文中采用了手工焊接办法,对铲斗与斗齿接合处切除、并打磨处理后用铸钢焊条进行焊接,以提其接合面的强度及耐磨性。经过补焊后,完全适应了装载机的生产要求,延长了设备使用寿命,提了生产效率。铲斗材料及其焊接性ZL50型装载机的斗体材料为Q3其焊接性良好。斗齿材料为ZGMn13(锰钢),在温下呈单相奥氏体组织,具有很好的韧性,在冲击载荷作用下因表面层加工硬化而具有耐磨性。
装载机铲斗主刃板变形的原因及防止措施在制造装载机铲斗过程中,主刃板往往出现上拱、下塌、扭曲等变形,为保证主刃板平整,我们用油压机进行整形,这不但延长了生产周期,增加了生产成本,而且增加了主刃板的内应力,为此对铲斗的结构和生产过程进行分析,找到了主刃板变形的原因,并制定相应的防止措施。1铲斗主刃板变形原因分析管理原因铲斗主刃板为板材气割下料后外协加工件,由于板材的装卸、运输、存储等原因造成主刃板出现上拱、下塌和挠曲变形。
对前两种变形,组焊铲斗前可以在油压机上对板材进行校平,但对挠曲变形却难以调整,以至带到以后的铲斗组焊工序中去。设计原因铲斗底部焊缝主要集中在背面,焊缝密集并且焊缝形式不合理使焊接工作量和热输入量都相当大。同时由于主刃板的挠曲变形,使主刃板与斗底板、斗壁板对接间隙加大并且不均匀,当按图纸要求将各件组装后,经现场测量对接间隙中间部位分别为10mm和3mm时,两端间隙平均≥18mm和11mm。
对接间隙的加大增加了焊接工作量和焊接热输入量,间隙的不均匀使焊接热输入量不均匀,焊后冷却收缩变形量就会不均匀,这样各焊缝冷却后,就会使斗底板、斗壁板、板产生相应的焊接变形。操作原因铲斗组焊过程分三步:斗壁板卷板;斗壁板与斗侧板组焊、对接主刃板、铺斗底板、与支撑板一起上胎组焊铲斗;焊接。这三步工序相互立顺序进行互不干涉。在斗壁板卷板时,因两端受力不均或压型线与斗壁板两边不平行等原因而出现扭曲。
在装载机作业时,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。
主要供应多种型号的装载机配件:变速箱总成、上柴/潍柴/玉柴 /道苡茨发动机配件、铲板斗齿及销轴、差速器总成、变矩器总成、动臂油缸、各种滤芯、液压转向器、油缸胶管、、各种链条、螺旋伞齿及齿轮件、轮毂及轮辋、轴承、各类软轴、水箱及散热器、转斗油缸总成和修理包、工程轮胎、驾驶室、上柴/维柴/玉柴发动机油、各类润滑油、橡胶减震器、刹车片、传动轴等配件批发零售 公司本着“诚信服务”的原则,热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务!装载机驾驶室、装载机铲斗、装载机机罩、装载机双变总成、装载机刀板配件、风神装载机轮胎、装载机书箱散热器。 通过网页您看到我们的产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解更多工程机械配件价格的相关信息或索取相关资料,欢迎与我们联系!