诚信经营龙工50装载机变速箱总成,龙工全车配件批发。装载机变速箱在正常工作中由于齿轮的搅油会产生少量的气泡,为了防止气泡越积越多,产生气蚀现象,导致油膜的厚度减小从而影响变速箱内部离合器及其控制阀的工作,变速箱油具备抗起泡的特性。
变速箱的具体维修流程如下所示:解体及初检是变速箱维修中道步骤,将变速箱全部彻底解体,包括内部油泵、离合器、活塞、行星架、阀体(滑阀箱)、差速器、变扭器等,所有的解体都严格按照技术规范和依靠大量的设备和工具进行,否则会引起零件损坏。解体完毕后按照标准技术数据对所有的零件进行初步检测并根据变速箱的实际故障查出故障点。将直观检测失效的零件和一次性使用零件和剩余零件分别放置,进入下一道工序。零件清洗及检测零件清洗在维修过程中是一个非常重要的工序,清洁度是维修的关键因素,任何细小的杂质都会对变速箱的工作品质产生巨大影响。
清洗过程也要经过几道工序才能完成,先煤油初洗,第二步超声波清洗,第三步热水清洗,第四步压缩空气清洁。清洁要求所有零件一尘不染,表面不得有任何油污,油道通畅。零件清洗完毕后,送入装配工位,按照标准对所有的零件进行再次检测,确定所有需要维修材料,准备组装。阀体清洗、检修此过程和上一步骤同时进行,阀体(滑阀箱)是自动变速箱的核心元件,铸造精密,需要很的人员才可以操作此步骤。作为维修需要将阀体全部解体,解体后彻底清洗,然后检查所有滑阀及阀体的磨损根据实际情况维修。
组装完毕后还要与标准数据对比严格进行压力测试,只有符合标准数据范围内的阀体才可以进入到组装工位。另外此工位还要对电磁阀、各种传感器、线束、压力开关等电器元件进行功能测试,只有通过严格测试合格的零件才能进入下一道工位小总成组装小总成组装是对变速箱维修过程中内部组件的再检和调整,为总成总成装配的前一道工序,其作业内容包括:油泵的组装和检测离合器的组装和间隙调整检测换档机构的组装调整检测阀体的组装检测差速器的组装调整检测行星齿轮机构的组装调整密封件的保持压力测试总成组装总成组装是装配后一道工序,需要在的工作环境中完成。
目前国内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大特点是,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。
装载机经常出现轮边打滑,一般称作为“失速”状态,就是超越离合器利用双涡轮变矩器的特点实现的,变矩器泵轮在发动机高速旋转的驱动下,而变矩器二级涡轮转速为零,此时输出的转矩为大值,装载机轮边驱动力也就为大值。一般50型装载机可产生13吨以上的推进力。行星式变速箱的超越离合器就是利用自身单向离合作用,配合变矩器外特性实现以上自动适应外界工况的功能。见液力变矩器特性图和超越离合器工作图。由液力变矩器外特性图中看出,涡轮转速为零时,其转矩为大值。
装载机用ZF变速箱为液力自动变速箱通过液力传动和行星齿轮组合的方式来实现自动变速,一般由液力变矩器、行星齿轮机构、换档执行机构、换档控制系统、换挡操纵机构等装置组成,如图1所示。根据驱动方式的不同,又可分为前置后驱型和前置前驱型。AT不用离合器换档,档位少变化大,连接平稳,因此操作容易,既给开车人带来方便,也给坐车人带来舒适。但缺点也多,对速度变化反应较慢,没有手动变速箱灵敏;费油不经济,传动效率低变矩范围有限,近年引入电子控制技术部分改善了这方面的问题;机构复杂,修理困难。
在液力变扭器内高速循环流动的液压油会产生高温,所以要用的耐高温液压油。另外,如果汽车因蓄电池缺电不能启动,不能用推车或拖车的方法启动。如果拖运故障车,要注意使驱动轮脱离地面,以保护自动变速箱齿轮不受损害。液力变矩器工作原理液力变矩器(TorqueConverter,简称TC)位于液力自动变速箱前端,安装在发动机的飞轮上,其作用与汽车中的离合器相似,并能根据汽车行驶阻力的变化,在一定范围内自动地、无级地改变传动比和转矩比,具有一定的减速增矩功能。
目前广泛采用由泵轮、涡轮和导轮组成的三元件闭锁式综合液力变矩器。泵轮与变矩器外壳连为一体,是主动元件;涡轮通过花键与输出轴相连,是从动元件;导轮置于泵轮和涡轮之间,通过单向离合器及导轮轴套固定在变速器外壳上。发动机启动后,曲轴通过飞轮带动泵轮旋转,因旋转产生的离心力使泵轮叶片间的工作液沿叶片从内缘向外缘甩出;这部分工作液既具有随泵轮一起转动的园周向的分速度,又有冲向涡轮的轴向分速度。这些工作液冲击涡轮叶片,推动涡轮与泵轮同方向转动。
从涡轮流出工作液的速度可以看为工作液相对于涡轮叶片表面流出的切向速度与随涡轮一起转动的圆周速度的合成。当涡轮转速比较小时,从涡轮流出的工作液是向后的,工作液冲击导轮叶片的前面。因为导轮被单向离合器限定不能向后转动,所以导轮叶片将向后流动的工作液导向向前推动泵轮叶片,促进泵轮旋转,从而使作用于涡轮的转矩。随着涡轮转速的增加,圆周速度变大,当切向速度与圆周速度的合速度开始指向导轮叶片的背面时,变矩器到达临界点。
液力变矩器油温过高故障的诊断和排除方法如下:出现油温过高,先应立即停车,让发动机怠速运转,查看冷却系有无泄露,水箱水是否加满;若冷却系正常,则应检查变速箱油位是否位于油尺两标记之间。若油位太低,应使用同一牌号的油液进行补充:若油位太高.则排油至适当油位。如果油位符合要求,应调整机械,使变矩器在区范围内工作,尽量避免在低效区长时间工作。调整机械工作状况后油温仍过高,应检查油管和冷却器的温度,若用手触摸时温度低,说明泄油管或冷却器堵塞或太脏,应将泄油管拆下,检查是否有沉积物堵塞,若有沉积物应予以,再装上接头和密封泄油管。
触摸冷却器时温度很高,应从变矩器壳体内放出少量油液检查。若油液内有金属,说明轴承松旷或损坏,导致工作轮磨损,应对其进行分解,更换轴承,并检查泵轮与泵轮毂紧固螺栓是束松动,若松动应予以紧固。以上检查项目均正常,油温仍高应检查导轮工作是否正常。;将发动机油门全开,使液力变矩器处于零速工况,液力变矩器出口油温上升到~定值后,再将液力变矩器换入液力耦合器工况,观察油温下降程度。若油温下降速度很慢.则可能是由于自由轮卡死而使导轮闭锁,应拆解液力变矩器检查。
供油压力过低,当发动机油门全打开时,变矩器进口油压仍小于标准值。主要由以下几种原因引起:供油量少,油位低于吸油口平面。油管泄漏或堵塞。流到变速箱的过多。进油管或滤网堵塞。液压泵磨损严重或损坏。吸油滤网安装不当。油液起泡沫。进出口压力阀不能关闭或弹簧刚度减小。出现供油压力过低时,应先检查油位.若油位低于低刻度,应补充油液;若油位正常应检查进出油管有无泄露,若有漏油处应予以排除。
若进出油管密封良好,应检查进出口压力阀的工作情况,若进出口压力阀不能关闭,应将压力阀拆下,检查各零件有无裂纹或伤痕,油路和油孔是否畅通,以及弹簧刚度是否变小.发现问题及时解决。如果压力阀正常,应拆下油管和滤网进行检查。如有堵塞,应进行清洗并沉积物:如油管畅通,则需检修液压泵,必要时更换液压泵。如果液压油起沫,应检查回油管的安装情况,如回油管的油低于油池的油位,应重新安装回油管。变矩器漏油,主要是由于变矩器后盖与泵轮结合面、泵轮与轮毂接合处连接螺丝松动或密封件老化或损坏造成,发现漏油应启动发动机,检查漏油部位。
如果从变矩器与发动机连接处漏油,说明泵轮与泵轮罩连接螺栓松动或密封圈老化,应紧固连接螺栓或更换。型密封圈。如果从与变速箱连接处甩油,说明泵轮与泵轮毂连接螺丝松动或密封圈损坏,应紧固螺栓或检查密封圈。如果漏油部位在加油口或放油口位置,应检查罗纹的松紧度以及是否有裂纹。机械行驶速度过低或行驶无力,主要是由以下几个原因引起的:液力变矩器内部密封件损坏,使工作腔液流冲击力下降。自由轮机构卡死.造成导轮闭锁。
自由轮磨损失效。工作轮叶片损坏。进出口压力阀损坏。液压泵磨损供油不足。液压油油位太低。变速箱摩擦离合器有故障。机械挂挡起步后,如果行驶无力或行驶缓慢.应先检查挂挡压力表指标压力是否在正常范围内.如果压力过低应予以排除。如果压力正常.则可能是自由轮摩擦失效或工作轮叶片损坏;还可能是变速箱摩擦离合器存在故障,应具体分析并予以排除。液力变矩器工作时有异常响声,则主要是由于轴承损坏或磨损;工作轮连接松动或与发动机连接松动等原因造成的。
一般型式液力变矩器的结构与工作原理液力变矩器的结构与液力偶合器相似,它有3个工作轮即泵轮、涡轮和导轮。泵轮和涡轮的构造与液力偶合器基本相同;导轮则位于泵轮和涡轮之间,并与泵轮和涡轮保持一定的轴向间隙,通过导轮固定套固定于变速器壳体上(图。发动机运转时带动液力变矩器的壳体和泵轮与之一同旋转,泵轮内的液压油在离心力的作用下,由泵轮叶片外缘冲向涡轮,并沿涡轮叶片流向导轮,再经导轮叶片内缘,形成循环的液流。
导轮的作用是改变涡轮上的输出扭矩。由于从涡轮叶片下缘流向导轮的液压油仍有相当大的冲击力,只要将泵轮、涡轮和导轮的叶片设计成一定的形状和角度,就可以利用上述冲击力来提高涡轮的输出扭矩。为说明这一原理,可以假想地将液力变矩器的3个工作轮叶片从循环流动的液流中心线处剖开并展平,得到图4所示的叶片展开示意图;并假设在液力变矩器工作中,发动机转速和负荷都不变,即液力变矩器泵轮的转速np和扭矩Mp为常数。在汽车起步之前,涡轮转速为发动机通过液力变矩器壳体带动泵轮转动,并对液压油产生一个大小为Mp的扭矩,该扭矩即为液力变矩器的输入扭矩。
液压油在泵轮叶片的推动下,以一定的速度,按图4中箭头1所示方向冲向涡轮上缘处的叶片,对涡轮产生冲击扭矩,该扭矩即为液力变矩器的输出扭矩。此时涡轮静止不动,冲向涡轮的液压油沿叶片流向涡轮下缘,在涡轮下缘以一定的速度,沿着与涡轮下缘出口处叶片相同的方向冲向导轮,对导轮也产生一个冲击力矩,并沿固定不动的导轮叶片流回泵轮。当液压油对涡轮和导轮产生冲击扭矩时,涡轮和导轮也对液压油产生一个与冲击扭矩大小相等、方向相反的反作用扭矩Mt和Ms,其中Mt的方向与Mp的方向相反,而Ms的方向与Mp的方向相同。
造成变矩器油温过高的原因由以下几方面引起: 变速箱油位过高或过低:检查变速箱油底壳油量,调整传动油至规定位置。正确操作方法是:把机器停放于水平地面,换挡手柄置于空档并锁定。先松开堵油嘴,看油液是否漏出。如果流出的油液过多,应将部分油放出;若没有油液流出,那么就是油位过低了,应该加注液力传动油至油液流出。
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