批发销售30装载机和50装载机变速箱规格全,一种是双变一体的行星式变速箱,是比较常见的一种,以柳工和厦工的zl50型为代表;另一种为双变分体式的定轴变速箱,以山工为代表;还有一种是采埃孚zf变速箱,以柳工856和厦工956为代表型。
涡轮轴上的油液进油口和控制阀相通,这些粉尘会随油液流动进入控制阀,电磁阀和蓄压器。进入控制阀时会造成滑阀卡滞,如换挡阀轻微卡滞,会造成所负责的挡位发生换挡冲击,换挡阀严重卡滞,导致变速器缺挡,主调压阀卡滞在泄油一侧,汽车将无法行驶。粉尘随油液进入电磁阀时会造成卡滞或泄油滤网堵塞等故障,如主油压电磁阀泄油滤网堵塞会造成主油压过高,所有的挡位均出现换挡冲击。进入蓄压器会造成活塞卡滞或密封圈漏油的故障。液力变矩器在进入锁止工况后蓄压器活塞卡滞会造成它所控制的挡位发生严重的换挡冲击,蓄压器活塞密封圈漏油会造成连续烧蚀同1组离合器或制动器。
(4)维修方法彻底清洗液力变矩器。可以在放净脏油后加入自动变速器清洗剂,将变矩器在车床上夹好,用车床带动涡轮轴旋转,涡轮轴带动涡轮旋转几分钟,然后将清洗剂控净,再加入新的自动变速器油,用同样方法清洗一遍,放净后再换1次油即可。也可以用车床剖开液力变矩器进行彻底清洗,但须注意以下2点。
(1)剖开前须在变矩器两端做记号,变矩器又是发动机的飞轮,动平衡不能破坏。(2)用二氧化碳保护焊重新组焊时,要保证变矩器油泵驱动毂的垂直度,否则会造成油泵早期磨损或油泵油封漏油,后者将导致汽车无法行驶。
5.液力变矩器的油泵驱动毂端跳量过大(1)故障现象油泵早期磨损。油泵发生早期磨损后会导致10 000 km 左右时所有的离合器和制动器均会发生严重烧蚀。变速器油泵油封漏油。油泵油封漏油后将无法建立起油泵油压,变速器始终是空挡,汽车无法行驶。
(2)故障诊断方法将百分表架固定在发动机后壳体上,先测曲轴和变矩器的连接装置挠性板的端跳量,如果挠性板的端向跳动量大于0.20 mm,更换挠性板,如挠性板合格,将变矩器在挠性板上固定好,再检测变矩器驱动毂端跳量,驱动毂端向跳动量大于0.30 mm,更换变矩器。现在有许修厂家修理变矩器时,采用车床分解变矩器清洗或换件,部分厂家重新焊接时缺乏焊胎定位,导致驱动毂(图3)端跳量过大。
发动机与液力变矩器共同工作的输出特性定义共同工作的输出特性,是指发动机与液力变矩器共同工作时,输出转矩,输出功率,每小时燃料消耗量和比燃料消耗量和发动机(泵轮)转速等与涡轮轴转速之间的关系。当发动机与液力变矩器组合后,其输出特性与发动机特性完全不同了,如同形成一种新的动力装置。发动机和液力变矩器共同工作的输出特性是进行液力传动车辆牵引计算的基础。
共同工作输出特性的确定要下列已知条件:液力变矩器的原始特性。发动机与变矩器共同工作的输入特性。定步骤:根据共同工作的输入特性,确定在不同转速比时,液力变矩器负荷抛物线与发动机转矩外特性相交点的转矩和转速,由发动机的外特性上,确定对应的每小时燃料消耗量或比燃料消耗量。一般选择,和等有代表性的工况,但为了作图准确,也可以多选一些工况。
根据选定的传动比值,在液力变矩器原始特性曲线上,确定对应的变矩比值和效率值。根据选定的传动比及此传动比时负荷抛物线与发动机外特点的转速值,计算涡轮转速。根据有关公式,分别计算在上述涡轮转速下的有关参数:,和等。
根据对应的转速在动机外特性上确定。将上述计算所得数据列表,并以涡轮转速为横坐标,其他参数为纵坐标,进行绘图,即得发动机与液力变矩器共同工作的输出特性,见幻灯片。发动机与变矩器共同工作输出特性匹配分析想的共同工作输出特性。
在区工作范围或整个工作范围内,应保证获得高的平均输出功率,较低的平均油耗量。区的工作范围应较宽。起动工况输出转矩越大越好。当发动机功率一定时,共同工作输出特性的好坏,取决于发动机调速器的型式,液力变矩器的尺寸和原始特性以及共同工作的输入特性。动机串联变矩器后优点扩大了发动机工作的范围。共同工作后的适应性系数远比发动机适应性系数高。大大提高发动机可以稳定工作的转速范围。缺点:效率低,比燃料消耗量上升。
液力变矩器相当于手动挡车型的离合器,但是与离合器不同的是,它具备柔性传动的特点,也就是说在起步等情况下,它不是硬连接,而是通过液压油(ATF)传递动力。这也就是为什么即便是新手,驾驶AT,CVT等装备液力变矩器的车型,平稳起步,换挡也不容易发生顿挫(变速器本身匹配不好另说),因为有液力变矩器帮忙呢。
同时,液力变矩器之所以叫“变矩器”,是因为它有放大扭矩的作用(原理上来说是因为回流的油液冲击泵轮,好似长江后浪推前浪,所以加大了泵轮的扭矩输出,对技术细节不感兴趣的请忽略此段),而扭矩放大对于起步等情况还是很有价值的——而在速度提升后,液压油越过导轮,不再有扭矩放大的能力。
另外,由于单向离合器的存在,如果在端情况下,涡轮也无法推动反向泵轮——这会导致两个结果,配备液力变矩器的车型熄火是无法像手动挡一样推着滑行再次点火,遇到陡坡,动力不足出现车辆下滑时,变速器本身不容易损坏,同时车辆也不会被憋熄火。
■ 应用范围——AT与CVT变速器为主力液力变矩器的主要应用就是传统的AT(包括本田和早期福特车型的平行轴系列变速器)和CVT变速器。而使用多片离合器和双离合器模块的自动变速器,由于结合端不具备放大扭矩和柔性传动的特点,如果匹配不佳,且发动机动力本身较弱,在转向,倒车时就可能出现熄火的现象,有了液力变矩器之后这种可能性就大大降低了。
这哥们干啥的呢?因为液力变矩器是柔性传动,正所谓成也萧何败也萧何,柔性传动大的问题就是损失动力,效率不高。工(ji)程(shu)师(zai)们的解决办法就是用一个离合器把泵轮和涡轮锁起来,二挡以上只要换挡完成之后,动力系统处于稳定工作状态时,液力变矩器相当于硬连接,这下效率就刚刚的了。更高传动效率——锁止离合器前面说到了液力变矩器里面有一个部件叫锁止离合器■ 保护液力变矩器的关键——润滑和散热现在自动变速器的自保护和免维护性能越来越强,但是不意味着可以随便来。液力变矩器在很多情况下也是会损坏的,关键在于它的润滑和散热要良好,尤其是散热。
液力传动工作原理:液力传动装置要完成能量转换与传递的过程,具有如下机构:盛装与输送工作循环液体的密闭工作腔,一定数量的带叶片的工作轮及输入输出轴,实现能量转换和传递,满足一定性能要求的工作液体与其装置,以实现能量的传递并保证正常工作。
液力传动特点:量传递特点:液力传递只起能量传递作用,不提供任何形式的能量,不贮存能量。能量守恒:ER+EC+ES=0液力变矩器和偶合器的相异点:相同点:作介质相同力偶合器和液力变矩器都是原动机的直接负载。
不同点:结构上:偶合器只有泵轮和涡轮,没有导轮,变矩器具有泵轮,涡轮,导轮。转矩上:偶合器的涡轮转矩和泵轮转矩相等。对于变矩器,由于导轮的作用使变矩器泵轮的转矩与涡轮不相等。在泵轮转矩不变的情况下,随着涡轮转速的不同(反映工作机械运行时的阻力),涡论输出力矩发生变化。
液体循环上:液力偶合器:工作流体不能充满工作腔,流体流动属无压流动。变矩器:泵轮,涡轮与导轮组成的流道为封闭流道,流体流动属有压流动。液力传动及在车辆中应用的优点:能容大,功率质量比大,在大功率,高转速传动优于其它传动。
工作机制动以后,涡轮机输出转矩变成工作液的热量,起到过载保护功能。对工况经常需要改变的风机,水泵等抛物线型负载,采用调速型偶合器进行调速运行,节能效果显著能自动适应外阻力的变化,使车辆能在一定范围内无的变更其输出轴转矩与转速,当阻力增加时,则自动的降低转速,增加转矩,从而提高了车辆的平均速度与生产率。
提高了车辆的使用寿命,液力变矩器使用油液传递动力,泵轮与涡轮之间不是刚性连接,能较好地缓和冲击,有利于提高车辆上各零部件的使用寿命。简化了车辆的操纵,变矩器本身就相当于一个无变速箱,可减少变速箱档位和换档次数,加上一般采用动力换档,故可简化变速箱结构和减轻驾驶员的劳动强度。由于没有刚性连接,它可以起到隔离和降低扭振的作用,对车辆来说可增加舒适性。
装载机液力变矩器的泵轮与发动机的飞轮是刚性连接的,也就是液力变矩器的输入转速与发动机的输出转速永远是一致的。装载机的液力变矩器中会带有一个变速泵,这个泵的主要作用是从变速箱的油底壳中吸油,供给液力变矩器中的传动油,以及润滑和冷却变速箱中的各个齿轮和离合片。
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