批发龙工LG855B老款机型驾驶室总成,龙工装载机腐蚀作用不但会影响装载机外表设备的正常工作,而且会腐蚀到其内部的零部件。如雨水、空气中的化学物质等通过机械零部件的对外通道、缝隙等进入机械内部,腐蚀机械零件内部,加速机械磨损,增加机械故障。
装载机处于运输工况时,铲斗底板与水平面间的夹角为后倾角。后倾角过小,不但影响铲斗的装满程度,而且使铲斗举升初期物料向前撒落;后倾角太大,使铲斗举升后期向后撒落,易造成设备事故。取后倾角α=45°,β=50°。ZL50轮式装载机的总体布置总体布置时应该准确选择三个方向的布置基准:○1以通过后桥中心线的水平面为上下位置的基准。○2以通过后桥中心线的垂直面为前后位置的基准。○3以两侧车轮的对称面为左右位置的基准。
1.5各部件布置的具体要求车架连接和传动轴的的布置我所设计的ZL50轮式装载机采用一般的铰接式装载机模型。故作出如下设计:铰接销布置在轴距的1/2处,此种布置转弯半径小;前后轮轨迹重合,减少了行驶阻力和转弯阻力。连接前后车架的铰接销有上下两个,车架的外部宽度受轮距限制,,内部宽度要求考虑安装发动机和转向油缸的位置,车架高度是根据结构的强度要求和支撑件尺寸要求而定.每个车架绕铰接销的相对转角为35°左右。
传动轴布置在装载机的纵向对称平面内,且保证水平布置使中间传动轴的中点与车架的铰接销中心线重合。发动机与传动系统的布置发动机按纵向布置在装载机的后部,以保证整机的稳定性。发动机相对后桥的前后距离,可根据桥荷分配力进行调整。摆动桥的布置为了保证装载机在凹凸不平的路面上行驶时,其左右轮都与地面接触,而不悬空,采用了摆动桥结构。根据经验,我选取了后桥摆动。工作装置的布置工作装置布置在装载机的前部。
工作装置的具体布置详见第四章。驾驶室的布置在铰接式车架上,驾驶室布置一般有三种方案。○1驾驶室布置在前车架的后部。驾驶员视野好,并与铲斗的相对视角保持不变,铲斗的对准性容易控制,但驾驶员受到工作机构传来的冲击较大,容易疲劳。○2驾驶室布置在后车架的前部。驾驶员的视野不好,驾驶员与铲斗的相对视角有变化,铲斗的准确性不易控制,但驾驶员受工作机构传来的冲击小,不易疲劳。○3驾驶室布置在后车架的前悬壁处。
装载机的工作装置的任务是铲掘和装卸物料,有前卸式和回转式两种机型。其工作装置由铲斗、动臂、摇臂、连杆(或托架)、转斗油缸、动臂油缸和车架等组成。铲斗是工作装置的重要部件,铲斗由切削刃、斗底、侧臂及后斗臂组成,其易损件为斗齿、齿座和侧齿,常用的铲斗为直型带齿铲斗。工作装置装载机作业时工作装置应能保证:当转斗油缸闭锁、动臂油缸举升或降落时,连杆机构使铲斗上下平动或接动,以免铲斗倾斜而撒落物料;当动臂处于任何位置、铲斗绕动臂铰点转动进行卸料时,铲斗倾斜角不小于45°,卸料后下降时又能使铲斗自动放平。
综合装载机工作装置的结构型式,主要有七种类型,即按连杆机构的构件数不同,分为三杆式、四杆式、五杆式、六杆式和八杆式等;按输入和输出杆的转向是否相同又分为正转和反转连杆机构等。土方工程用装载机铲斗结构,其斗体常用低碳、耐磨、强度钢板焊接制成,切削刃采用耐磨的中锰合金钢材料,侧切削刃和加强角板都用强度耐磨钢材料制成。铲斗切削刀的形状分为四种。齿形的选择应考虑插入阻力、耐磨性和易于更换等因素。齿形分尖齿和钝齿,胎式装载机多采用尖形齿,而履带式装开机多采用钝形齿。
斗齿数目视斗宽而定,斗齿距一般为150-300mm。斗齿结构分整体式和分体式两种,中小型装载机多采用整体式,而大型装载机由于作业条件差、斗齿磨损严重,常采用分体式。分体式斗齿分为基本齿2和齿尖1两部分损,磨后只需要更换齿尖。其它装载机工作装置加大斗在标准机型配置的基础上,加大铲斗容量,以提工作效率,满足比重较轻物料的铲装,如:煤炭等岩石王主要针对装卸岩石工况,铲斗的斗臂板、支撑板斗进行了加强,并配备了耐磨的副刀板、耐磨精铸斗齿,从而提了整个铲斗的使用寿命。
装载机两转斗油缸活塞杆紧靠头部均严重弯曲并引起油缸漏油。据该车操作人员反映,活塞杆弯曲时并没引起注意,只是由于油缸严重漏油时才发现两活塞杆已弯曲。后经现场机务管理人员分析,故障的原因可能是驾驶操作人员技能不熟练,盲目超负荷作业所致。故该车进厂修理时,仅对两弯曲活塞杆制定了冷压校正修理方案。但装车使用仅几个台班,两油缸又出现严重漏油,两转斗油缸活塞杆又在原弯曲位置发生弯曲变形。之后,使用单位购置了原来两套新转斗油缸总成,装车使用几个台班后两转斗油缸活塞杆再次在相同位置发生弯曲变形。
故障分析该装载机工作装置采用反转连杆机构,动臂为单板结构,两摇臂铰接支撑点位于动臂中部横梁上。通常造成液压缸活塞杆弯曲,一般应为液压缸受轴向压力过大而失稳弯曲,即弯曲现象发生在转斗油缸活塞杆受大弯曲力矩工况时。但对照已弯曲活塞杆弯曲部位及装载机作业工况受力分析,显然不属于液压缸因受轴向压力过大而弯曲。因为该活塞杆弯曲部位在紧靠活塞杆头部,也就是说在活塞杆接近完全收缩、小行程时弯曲的,而此时装载机实际作业工况正处于铲斗前倾卸料位置,并非处于工作装置受力大的典型工况。
通过对活塞杆弯曲部位分析以及对该装载机实际作业工况进行观察,发现在动臂大举升高度,产斗在转斗油缸作用下前倾撞击动臂抖落物料时,转斗油缸与动臂横梁发生碰撞。进一步检查验证,发现两个转斗油缸缸盖法兰下侧均有碰撞痕迹,两转斗油缸安装部位下方的动臂横梁相应处也发现有碰撞痕迹。显然,两转斗油缸活塞杆弯曲现象发生的直接原因为转斗油缸与动臂横梁发生干涉所致。在装载机工作装置结构设计中,除了满足使用性能、技术经济指标、劳动条件等要求外,还保证作业时构件间无运动干涉。
装载机有哪些型号装载机有哪些型号主要看怎么去区分,从重量、发动机、配件、速度范围、小转弯外半径等等参数都可以区分出不同。不同的配置会有不同的标号,这些就可以构成装载机的不同的型号。一定知道自己的需求是什么样的,选择适合的型号才可以做到物尽其用,不选用配置,也不选用低配置,刚刚好就行。常用的单斗装载机,按发动机功率,传动形式,行走系结构,装载方式的不同进行分类。发动机功率:功率小于74kw为小型装载机。
功率在74到147kw为中型装载机功率在147到515kw为大型装载机功率大于515kw为特大型装载机传动形式:液力—机械传动,冲击振动小,传动件寿命长,操纵方便,车速与外载间可自动调节,一般在中大型装载机多采用;液力传动:可无级调速、操纵间便,但启动性较差,一般仅在小型装载机上采用;电力传动:无级调速、工作可靠、维修简单、费用较,一般在大型装载机上采用。行走结构:胎式:质量轻、速度快、机动灵活、效率、不易损坏路面、接地比压大、通过性差、但被广泛应用;履带式:接地比压小,通过性好、重心低、稳定性好、附着力强、牵引力大、比切入力大、速度低、灵活性相对差、成本、行走时易损坏路面。
装卸方式:前卸式:结构简单、工作可靠、视野好,适合于各种作业场地,应用较广;回转式:工作装置安装在可回转360°的转台上,侧面卸载不需要调头、作业效率、但结构复杂、质量大、成本、侧面稳性较差,适用于较侠小的场地。后卸式:前端装、后端卸、作业效率、作业的安全性欠好。装载机的铲掘和装卸物料作业是通过其工作装置的运动来实现的。装载机工作装置由铲斗动臂连杆摇臂4和转斗油缸动臂油缸6等组成。
整个工作装置铰接在车架7上。铲斗通过连杆和摇臂与转斗油缸铰接,用以装卸物料。动臂与车架、动臂油缸铰接,用以升降铲斗。铲斗的翻转和动臂的升降采用液压操纵。装载机作业时工作装置应能保证:当转斗油缸闭锁、动臂油缸举升或降落时,连杆机构使铲斗上下平动或接动,以免铲斗倾斜而撒落物料;当动臂处于任何位置、铲斗绕动臂铰点转动进行卸料时,铲斗倾斜角不小于45°,卸料后动臂下降时又能使铲斗自动放平。
当工作地点有落实的危险或机器有倾翻的危险时,应使用FOPS ROPS保护装置。连续在雨天作业时,由于作业环境与刚下雨时发生变化,应谨慎作业。在地震和之后的场地上有堆积物,作业时要特别小心。在雪地工作时,装载工作会因雪的种类而发生很大的变化,所以应减小装载量,并小心不要使机器打滑。
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