龙工CDM856N装载机标配加强型铲斗,采用耐磨材料和焊接式齿体,结构强度高;可换齿套式斗齿设计,易于维护和更换,可满足矿山等恶劣工况要求。
传动轴用来把变速箱输出的动力传给驱动桥。它由花键联接的滑动叉与轴管总成,能够保证在变速箱与驱动桥的相对位置发生变化的情况下,可靠地传递动力。装载机在运行和作业过程中,传动轴要承受很大的扭矩、冲击载荷、震动,且传动轴位于装载机底部,工作条件恶略。因此,经常对传动轴进行认真的保养和维护。装载机制动系统制动系统用于机械行驶时江苏或停驶,以及在平地活泼岛上较长时间的停车。该系统具有行车制动、停车制动及国际流的紧急制动系统。
停车制动与紧急制动共用,因紧急制动具有4种功能:停车制动;起步时保护制动作用。气压未达到允许起步气压时,停车制动起作用,且挂下不挡;行车时气路发生故障起安全保护制动作用。当制动系统气路出了故障。降到允许行车气压时,紧急制动会自动刹车,同时变速器会自动挂空挡;紧钯制动。当行车制动出了故障时可选用该系统实施紧急制动,而代替行车制动起作用。车制动系统胎式装载机行车制动系统一般用气压、液压或气液混合方式进行控制。
气液混合方式的气顶油四制动如图4所示,它是由空气压缩机、油水分离器、储气筒、双管路气控制阀、盘式制动器等组成。工作时,压缩空气经油水分离器过滤后,经压力控制器、单向阀进入储气罐。制动时,踩下气制动阀,压缩空气分两路进入前车制动驻车制动(又称手动制动)系统用于装载机在工作中出现紧急情况时制动,也用在停车后使装载机保持原位置,不至因路面倾斜或其他外力作用而移动。当装载机的气压过低是,还可以对制动机械起保护作用。
装载机的行驶方向是靠转向系统来进行操纵的,转向系统能够根据作业要求保持装载机稳定的沿直线方向进行刑事或改变其行驶方向。式装载机目前大多采用教练是结构,其转向系统主要由液压泵、粗滤油器、液压转向器、分流阀、转向液压缸等组成。装载机工作装置装载机的工作方式由连杆机构组成,常用的连杆机构有正转六连杆机构,正转八连杆机构和反转六连杆机构。斗结构.装载机的铲斗由底斗、后斗壁、侧板、斗齿、上下支撑板、主刀板和侧刀板等组成。
铲斗斗齿的形状分为四种。选择齿形时应考虑其插入阻力、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,而履带式装载机多采用钝形齿。斗齿数目视斗宽而定,斗齿距一般为150-300mm。1-后斗壁2-斗齿3-主刀板4-底板5-加强版6-侧刀板7-侧板8-加强版9-档板10角钢11-上支撑板12-连接板13-下支撑板14-销轴15-限位块臂结构动臂的形状按其纵向中心形状分为直线形和曲线形两种。
按规定对装载机进行例保。装载机安全作业控制要点除驾驶室外,机上其他地方严禁载人。装料时铲斗的装料角度不宜过大,以免增加装料阻力。装料时应低速进行,不得采用加大油门、高速将铲斗插入料堆的方式进行装料。装料时,驱动轮如有打滑现象,应微升铲斗,再装料。如某些料场的打滑情况严重时,应使用防滑链条。在土质坚硬的情况下,不宜强行装料,应先用其他机械松动后,再用装载机装料。向车上卸料时,将铲斗提升到不会触及车箱挡板的高度,严防铲斗碰撞车箱。
向车内卸料时,不准将铲斗从汽车驾驶室顶上越过。装载机不能在坡度较大的场地上作业。在装载作业中,应经常注意液力变矩器油温情况,当油温超过规定数值时,应停机降温后再继续作业。装载机一般应采用中速行驶。在平坦的路面行驶时,可以短时间采用高速挡。上坡及不平坦的道路上应采用低速挡。下坡时,应采用制动减速,不可踩离合器踏板,以防切断动力发生溜车事故。行驶中,在不妨碍通过性能的前提下,铲斗应可能降低高度。
通过桥涵时,应先注意交通标志所限定的载重吨位及行驶速度,确认可以通过后再匀速通过。在桥上应避免变速、制动和停车。涉水时,应在发动机正常有力、转向机构灵活可靠的情况下进行,并应对河流的水深、流速及河床情况了解后通过。涉水深度不得超发动机油度壳离地高度。涉水后应立即停机检查,如发现浸水造成制动失灵时,则应进行连续制动,利用发热排除制动片内的水分,以尽快使制动器恢复正常。装载机作业时,铲斗下边严禁站人。
操作人员离开驾驶位置时,将铲斗落地摘要:对于同一款装载机,使用适当的操作方式,可以在基本不降低生产效率的前提下大大降低整机油耗。降低装载机整机油耗,不仅可以降低用户使用成本,而且能减少引起地球变暖的CO2排放量,保护地球环境。关键词:装载机;节能;操作。一款装载机是否省油,除了与装载机本身所采用的节能技术以及零部件配置外,还与操作者的操作方式密切相关。下面介绍一些装载机省油操作的要点。
1作业场地布置省油操作原理:由于大多数装载机传动系统中布置有能量传递效率相对较低的变矩器,因此,装置相同重量的物料运输相同的距离,装载机消耗的油料远多于运输卡车。如下图所示,在装载机V形铲装作业的作业场地布置中,装载机起始位置距离料堆位置和卡车位置分别为装载机车长的80%时,单位时间的作业量比车长的100%时要多17%,燃油的效率要好16%。省油操作要点:在装载机V形铲装作业中,优化作业场地布置,使得装载机起始位置与料堆位置和卡车位置间的距离分别为装载机车长的0.8倍到2倍,减少装载机满载状态下的运输距离,缩短作业循环时间,从而实现省油目的并同时提高作业效率。
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。
装载机是车辆,尤其是在搬运长尺寸物体时,视野不好,对于其升降、前进后退、换挡时都应该十分小心。同时不要让人进入作业范围内或有人负责引导。夜间对于距离的远近,地面的高低很容易发生错觉,务必请维持适合照明的速度行走。作业时要打开大灯和顶灯等。
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