供应30装载机和50装载机变速箱总成及配件,临工953装载机变速箱是轮式装载机重要的传动部件之一,它负责将发动机传来的速度和扭矩传递给终传动系统,改变发动机和车轮之间的传动比,实现装载机的前进和倒退挡操纵。
一台50C装载机,在施工过程中出现液力变矩器油温过高,变矩器油压降至8~0Mpa,且伴有泄漏,工作无力。故障检修在检查散热系统正常后,对变矩器拆检,发现导轮与止推挡圈接触面及第二导轮与自由轮座圈接触面有磨损,泄漏从涡轮轴骨架式橡胶油封处出来。在更换两导向轮、变矩器各部位密封圈及清洗更换变速箱传动油后,试机检查,装载机工作不到半个班时,又出现变矩器油温偏高,油压下降,工作无力。从变速箱检查孔检查传动油,发现变速箱油底壳中又有白色悬浮颗粒,仍有磨损的铝质合金粉末进入传动油。
重新吊拆变矩器检查,发现仍是两导向轮有磨损,检查其它各部位均正常。故障分析装载机在作业过程中,液力变矩器根据负荷的变化将发动机的机械能进行扭矩转换后传给变速箱。由于转换过程中的能量损失,引起变矩器循环油温度升高,当温度升高太快且超过一定的限后,就会产生气泡和氧化沉淀,使传动油粘度下降,起不到润滑作用。同时造成橡胶油封破坏,产生泄漏等,致使变矩器工作特性变坏。而造成油温升高过快根本的原因是变矩器传动油循环流量不足或散热系统有故障。
前面几次维修只是根据以析进行,对导轮磨损只考虑了装配关系,致使一直无法解决该机故障。该机的故障主要是由导轮磨损引起的,应从导轮磨损上找原因。该变矩器为双导轮综合变矩器,两导轮是与自由轮外圈装在一起,自由轮机构是棘轮结构,导轮旋转方向与发动机旋转方向相同。导轮磨损原因当导轮给予从涡轮传过来压力油力矩时,同时也受到压力油给予导轮的反作用力矩,致使导轮在高速旋转时受到轴向挤压力,轴向挤压力使导轮旋转时与止推挡圈接触面之间产生摩擦。
同样,第二导轮也受到导轮传过来的压力油的反作用力矩,致使第二导轮在轴向挤压力作用下与自由轮座圈之间产生摩擦。原因两导轮与自由轮座圈、止推挡圈接触面之间接触面积偏小,挤压形成的压强大,高速旋转时两接触面之间润滑困难,产生摩擦。摩擦产生的热量致使局部温度过高,润滑性能下降,导致两轮磨损加快。原因导轮与自由轮座圈、止推挡圈材质不同,当然,先受损的是硬度较小的铝质合金导轮。出现磨损后,产生磨粒,因变矩器为一个高速旋转体,固体颗粒将使各工作轮的摩擦力和磨损增加,进一步加剧了各元件的磨损。
除定期更换新油外,在平时的检查中,如发现油液变质或混有杂质时,也应进行清洗检查,并更换新油。(2)采用正确的排、换油方法放油时,油温应达到40~50℃,且油流应在搅动的情况下排放,要尽可能彻底排空脏油;加油时,应使用有过滤装置的加油机来添加油液。(3)使用正确的传动系统用油,变速箱使用的润滑油符合规范。应当注意的是,不能将柴油机油加入到龙工装载机变速箱内,因为柴油机油会减小活塞等运动件之间的摩擦,而传动系用油则要让摩擦片之间在结合时有一定的摩擦力,这个摩擦力对于传动系统的正常工作是至关重要的。
只有正确使用润滑油,才能有效延长离合器摩擦片的工作寿命。同时,正确用油,可明显地改善齿轮的抗磨损性能,离合器打滑现象,控制制动的颤抖和异响,增加制动力,提供更大的牵引力。目前,变速箱使用多的液力传动油为6#、8#液力传动油。(4)参考维修手册提供的更换滤清器周期,及时更换滤清器,同时清洗滤网、排油磁铁螺塞、透气塞,按标准量加注润滑油。如果变速箱油粘度过大,会造成变速箱传动效率低,流动性不好,不利散热,而且在高速相对运动的部件之间可能出现局部的擦,不利润滑;如果变速箱油粘度过小,可增加泄漏量,造成变速箱控制油压过低,形成故障,在负荷较大的传动部件之间的油膜强度不够,造成传动部件的早期磨损,因而也不利润滑。
变速箱总成工作原理变速原理一对啮合齿轮,如果小齿轮的齿数是大齿轮齿数的一半,则小齿轮转一圈大齿轮转半圈。如果小齿轮是主动齿轮,那么它的转速经大齿轮传出时就降低了;如果大齿轮是主动齿轮,则它的转速经小齿轮传出时就升高了,这就是齿轮传动的变速原理。变速箱里有许多对齿轮,由它们互相搭配而得到不同的传动比,一般是经两级或两级以上的减速。变速比是指输入转速与输出转速之比改变方向原理当两个齿轮啮合时,它们的转动方向相反;当三个齿轮啮合时,两边的齿轮的转动方向相同而中间的齿轮的转动方向与它们相反;当参加传动的齿轮的个数为偶数时,输出方向与输入方向相反;当参加传动的齿轮的个数为奇数时,输出方向与输入方向相同(连轴齿轮和双联齿轮按一个齿轮祘)。
如DF6S550变速箱前进档动力由一轴传递到中间轴,再由中间轴传递倒二轴,方向不变;倒档动力由一轴传递到中间轴,再由中间轴传递倒倒档齿轮,而后由倒档齿轮传递到二轴,方向与输入轴方向相反。变速箱的装配与调整装置的零件有必要仔细清洁洁净,除去污泥、毛刺、铁屑等,格外留心第二轴上的四(或超速)、倒档齿轮及一轴上的齿轮轮齿间的光滑油孔,有必要疏通,切勿阻塞。在分装好的中间轴总成前后轴径上套上中间轴前、后轴承内圈及滚子总成。
将变速箱壳体固定在作业台上,用铜棒把中间轴前轴承外圈装入壳体对应的轴承孔内,用铜棒敲击时,应沿轴承外圈邻近均匀敲击。再把分装好的中间轴总成及前、后轴承内圈及滚子总成放入中间轴孔中。后用铜棒把中间轴后轴承外圈装入壳体对应的轴承孔内,用铜棒敲击时,应沿轴承外圈邻近均匀敲击。从倒档齿轮窗口放入倒档齿轮,齿轮内孔中放入新轴承,从变速箱后端刺进倒档齿轮轴。在变速箱壳体左边(变速箱立式放置,从变速箱的后端向前看)装上倒档窗口垫密片及盖板,并用螺栓对称紧固。
分装二轴总成时,将齿轮总成、同步器总成、固定齿座、滑动齿套、轴承及止推片顺次压入,并留心零件的设备方向及一倒档同步器齿座上的挡圈的开口应与滑块槽错开。将分装好的二轴总成放到壳体里(用上述锥套装齿座锁环)。将五档同步器总成套在第二轴上。把后轴承卡环装入第二轴后轴承的止动槽内,从第二轴后端套上后轴承,并用铜棒悄然敲击,使轴承紧靠在第二轴上的倒挡齿轮止推片上。在变速箱一轴上压入轴承,装上挡圈,在内孔中装入轴承,然后把轴装到壳体前端轴承孔中,使第二轴前端轴颈对准轴轴承孔。
用铜锤一边悄然敲击,一边用手翻滚一轴,使轴承平顺装入壳体座孔中。从轴前端先将密封纸垫安放在轴承盖贴合处,套上轴承盖,用螺栓对称紧固,螺栓的拧紧力矩为35~47牛·米。留心:设备时轴承盖回油孔应与垫密片、壳体回油孔方位应重合。加上新的后轴承盖垫密片后,装上后轴承盖总成,用螺栓对称紧固。把凸缘总成套在第二轴上,装上碟形垫圈,用锁紧螺母紧固,拧紧力矩为200~290牛·米(20~29千克力·米),再用钳子装上开口销并锁紧。
液力变矩器是液力传动系的基本部件,它利用液体为工作介质来传递动力。当前工程机械中,按其传动形式可分为机械式、液力机械式、全液压式和电传动式等四种。机械传动具有结构简单、制造容易、成本低、使用维修较容易等特点。但传动系冲击振动大,功率利用差,所以仅适用于小型机械。液力机械传动能够减轻传动系;中击,振动小,传动件寿命高,且车速能随外载自动调节,操作方便,减少司机疲劳,为多数大中型机械所采用。全液压传动为无级变速,操作简单,但启动性差,而且液压元件寿命较短。
电传动设备质量大.费用太高。所以一般大中型工程机械,如装载机、平地机、推土机、铲运机等均采用液力机械传动形式。1液力变矩器的工作原理液力传动系一般包括主离合器、液力变矩器、变速箱、万向传动装置、驱动桥、终传动等几部分。变矩器是实现液力传动的主要部件。它主要由三个具有一定形状叶片的泵轮、涡轮和导轮组成。其中的泵轮一般与变矩器壳连成一体,再与发动机曲轴相连,涡轮经涡轮轴输出动力,导轮则固定不动。
发动机工作时带动泵轮旋转,液力变矩器工作腔内的液压油被叶片带着一起旋转.高速液流冲击涡轮叶片,并以一定的速度冲击导轮,再从固定不动的导轮叶片流出,以一定的速度冲向泵轮。油液流过各工作轮叶片时,由于受到叶片的作用,液流方向会发生改变。因为导轮固定不动,不论工作液流对导轮叶片有无;中击力矩作用,导轮上的功率始终为零.液流在导轮叶片通道中流动时,没有能量的输入或输出。但是液流进入导轮叶片和流出导轮叶片时,其流速的大小和方向均已发生变化,即导轮要承受液流冲击力矩的作用。
由于导轮叶片和涡轮叶片相反,液流;中击导轮时,导轮叶片会对涡轮叶片施加反作用力矩,使涡轮叶片实际受到来自泵轮叶片甩去的液流;中击力矩和导轮叶片反作用力矩的总和,导致涡轮输出的扭矩不同于泵轮输入的扭矩,即所胃的“变矩”。2液力变矩器常见故障的检测与诊断液力变矩器常见的故障主要有油温过高、供油压力过低、漏油、机械行驶速度过低或行驶无力以及工作时内部发出异常响声等五种。油温过高表现为机械工作时油温表超过120。
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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