批发供应龙工装载机全车配件,装载机变速箱总成,工程机械配件。临工955装载机上广泛采用柴油机作为动力源,同时需采用变矩器和变速箱,变速箱与变矩器性能的优劣是衡量轮式装载机动力性、经济性及驾驶性的关键因素之一。
对于自动变速箱而言,自动变速箱油是至关重要的。据不完全统计,90%的自动变速箱故障都与自动变速箱油有着密不可分的关系。自动变速箱油液高度和油液状态需要至少6个月就检查一次,油液的破坏与氧化会直接导致自动变速箱过早磨损。建议提前使用玛蒂TA(查看产品详情),以提升变速箱油性能,抑制氧化,大大避免变速箱摩擦与磨损。必知:自动变速箱油液如何正确检查?自动变速箱的油位高低对自动变速箱的影响非常大。如果自动变速箱油位过低,自动变速箱异响故障就易出现,因为油液过低时空气容易进入油泵内部循环,并与油液发生混合导致油液分解,从而出现异响。
油位低也容易使离合器、制动器打滑,甚至使自动变速箱报废;如果自动变速箱油位过高,也会出现打滑现象,因为自动变速箱在工作时如果油位过高,运转中被行星排剧烈搅动后就会产生大量气泡,从而出现打滑现象。如何正确的对自动变速箱油位进行检查?步:将车辆停放在水平平直的路面上;第二步:将车启动后热车,冷却水温度达到90摄氏度以上,发动机保持运转状态;第三步:踩住制动踏板,将拨档杆从P挡依次挂入每一个档位后回到P挡,以使油液进入阀体后和相应油道中;第四步:取出油尺,检查油面高度。
确保油面应在油尺上下刻度之间。自动变速箱的状态是否良好,决定着车辆的整体性能是否顺畅。无论是哪款自动变速箱,都有其寿命,到达一定使用年限之后就容易出现故障,这是不可避免的。但是有些自动变速箱故障却是由于车主操作不当或者养护不当造成的。自动变速箱故障可以总结的归为以下两大类,机件磨损和换挡顿挫。机件磨损主要是由于车主长时间不良的驾驶习惯导致的,使离合器磨损过度。在日常使用过程中,离合器无法完全分离,而磨损过度,车主又未定期对变速箱进行养护,导致一些杂质在工作时跟随变速箱油进入其他配件,从而导致其他元件受到不同程度的磨损,周而复始,后使自动变速箱出现打滑、熄火、冲击等故障。
一台50装载机,空负荷各个档位能正常行驶,变速压力偏低,整车带负荷工作无力,发动机加大油门铲斗能插入料堆。然后继续加油门,装载机本应正常推进,可就在这时整车突然发生剧烈抖动,车辆停止推进,变速箱输出法兰处发出“当当”的金属撞击声,然后松开油门踏板抖动异响消失,此车配置的是行星动力换挡变速箱,结构比较复杂,主要由壳体、变矩器、超越离合器(俗称二轴)、三个档位油缸和摩擦片部分构成。壳体外部安装有变速泵、变速操纵阀,变速泵为变矩器、换挡和内部各个部位提供压力油,其中变速阀不仅负责两进一退三个档位切换,还负责档位切换时的压力均匀缓慢升高。
从而保证整车换挡动作柔和无冲击,并保证变速压力终保持在1.1—1.5MPA之间,保证三个档位离合器摩擦片结合紧密良好,又不至压力过高损坏档位油缸。本着先易后难的顺序,先查看变速箱传动油达到了规定油位,但发现限位开关放出的传动油似乎变质,接着启动车辆观察变速压力,此车使用的是直感带指针的压力表(有的装载机不配直感压力表,当压力偏低或过高时仪表盘会有一个红色特定标志指示灯常亮),在换档过程中无论发动机转速怎样变化指针显示压力高只接近0.8MPA,根本达不到变速箱摩擦片接合要求,造成铲料大负荷时摩擦片发生打滑,车辆抖动。
由于变速压力偏低,但整车行驶速度未见异常,决定先拆解清洗变速操纵阀,先用开口扳手卸下调压阀部分两侧堵头,依次取出负责压力调整的所有组件,包括减压阀杆、调压弹簧、压力缓冲滑块。截断阀与档位切换部分可不必拆卸,清洗干净即可。仔细检查各零件,两调压弹簧没有缺损折断,但发现减压阀杆和缓冲滑块上有很多枞向划痕,应是传动油中杂质颗粒进入了滑块内腔配合面,阻碍滑块动作,如果滑块卡滞无法被压力油推动,肯定会造成变速压力低或发动机怠速时没有压力。
接着查看阀体缓冲滑块一侧一小节流孔,发现小孔已经被异物堵塞,此孔非常关键,换挡时变速泵提供的压力油由此孔进入阀体内腔推动滑块移动压缩调压弹簧,变速压力才会逐渐升高,并达到规定压力,这应该就是变速压力偏低的原因。用铁丝疏通节流孔,用砂纸将缓冲滑块和减压阀杆表面打磨光滑,然后将所有零件清洗干净,开始组装变速阀在截断阀一侧放入粗弹簧推入缓冲滑块在另一侧放入细弹簧放入减压阀杆装上两侧堵头更换变矩器滤芯后将变速阀装到箱体上,更换了液力传动油,油底滤网和变矩器滤芯,启动试车变速压力达到规定范围,铲料时也不再抖动异响消失。
2驱动桥故障及其处理方法驱动桥运行声音异常轴承间隙距离不当,轴承间隙距离过大或过小都可导致驱动桥发出异常声音,应通过拆除主传动机构,调整轴承间距声响。齿轮啮合间隙不当,齿轮啮合过程中相互碰撞挤压,使齿轮发出连续性声响,并造成齿轮发热异常和驱动桥不正常摆动。针对该问题,应定期调整齿轮的啮合间隙。差速器运行声音异常。如行星齿轮与十字轴存在卡滞问题,可造成驱动桥在转弯过程出现异响。处理该故障的方法为拆除主动传动机构,更换新的行星齿轮。
驱动桥过热设备运行一段时间后,由于轴承间隙及齿轮啮合间隙过小或摩擦力较大,可造成驱动桥温度快速上升,导致驱动桥发出异常声响。该情况下,可通过触摸桥壳方式感受驱动桥温度。如若桥壳温度达到烫手程度,表明驱动桥温度异常。维护人员应先检查设备是否润滑不足造成摩擦力较大。如若润滑足够,则检查轴承和齿轮啮合间隙,并调整轴承和齿轮啮合间隙。3超越离合器故障及处理分析超越离合器的故障类型分析重载下瞬间停顿。
当装载机进行重载作业,装载机容易出现瞬间停顿,加油后仍可继续作业。该表现属于超越离合器早期故障。如若维护人员不重视该情况,装载机发生瞬间停顿的频率将越来越高,单次停顿时间也会越来越长。随着工作负荷不断增加,装载机的驱动力也将明显不足。装载机II挡运行状态下突然驱动不足。该情况主要由液压油变质或超越离合器损坏引起。变速箱运行声音异常并突然停止。在高速运行下,装载机变速箱可发出较大的声响,随即声响突然停止。
松开油门同时怠速运转一段时间后声音消失,装载机恢复正常工作。该故障的主要原因为超越离合器滚柱出现卡顿,如滚柱移动至非工作位置,造成一级涡轮输出齿轮超越离合器外环齿轮间断工作。装载机反应迟钝。在挂档无异常情况下,装载机出现起步缓慢或挂档后反应缓慢问题,该故障的主要原因为超越离合器内外环齿轮啮合不良引起。超越离合器总成检查通常情况下,超越离合器故障的主要表现为滚柱、外环齿轮故障,造成外环齿轮和内环凸轮卡死;或者工作弹簧压盖损毁,造成滚柱无法在内环凸轮楔形面较高位置,造成设备锁死。
解决方法:超越离合器出现故障后,应根据以下步骤排查故障。先,检查轴承是否出现滚柱、弹簧脱落问题,如若出现以上问题,立即更换或修复总成;如若未出现以上问题,分别顺时针和逆时针转动外环齿轮,并振动外环齿轮。如若外环齿轮无法灵活转动,且外环齿轮在振动状态下出现滚柱和内环凸轮位置发生变化,提示超越离合器存在问题。装载机故障的检查和微判断方法装载机在运行中有不正常的现象,维修人员可以用“四觉”诊断法结合的测量仪器,对有故障的机件上进行诊断和分析,确定故障的位置和原因,然后加以排除。
这是现场取得故障信息的简单方法,通过“四觉”诊断、振动、油液温度、执行机构工作情况、异响、油液状态、外部泄漏等情况可判断故障所在。视觉:就是观察机器表面有无渗漏(漏油、漏水、漏气)、破裂和变形,紧固件有无损坏和松动现象,各仪表的读数(或指示装置)是否正常;润滑油是否变质;起动柴油机后,观察柴油机的排气烟色是否正常等,从外观判断装载机产生故障的原因及部位。听觉:就是听机件运转和车辆运行时有无不正常响声。
自动变速器之所以能够轻柔地实现动力的衔接,是因为发动机和变速器之间存在着液力变矩器这个传递动力的单元。这个看似简单的零件却在自动变速器中起着举足轻重的作用,今天我们就来简单聊聊关于液力变矩器的话题。组成及工作原理液力变矩器是由泵轮、涡轮即导轮组成,它安装在发动机及液力变矩器之间。通过加入液压油,液力变矩器能把发动机和变速器之间的动力实现柔性连接,起到传递转矩、变速、变矩及离合的作用。液力变矩器的工作原理就像两个对立的电风扇,如图,左边的电风扇相当于与变矩器壳体相连的泵轮,右边的电风扇就相当于与齿轮箱连接的涡轮。
当左边的电风扇通电时,叶片转动。此时,空气就作为传递动力的介质,将右侧不通电的电风扇带动,其中的空气就相当于变矩器里面的液压油。在液力变矩器里,发动机传递动力到变矩器壳端时,泵轮随即转动。由于泵轮高速转动会产生离心力,液压油会顺着泵轮周围弧形的油槽甩向正前方的涡轮,进而将涡轮带动,涡轮上面的液压油会流向轴心位置,再通过导轮回流到泵轮。液压油在壳体内是一直沿着变矩器截面做循环动作。(看下面的图,脑补两下很容易就明白,相信自己!)存在于泵轮和涡轮之间的导轮,是用于调节壳体中液压油的流动方向。
它通过单向离合器与箱体固定,在泵轮和涡轮之间产生较大转速差时,泵轮的转速就会通过液压油传递到涡轮端,终以低转速,高扭矩的形式表现出来。此时导轮是处于固定状态调节液压油回流,我们可以把变矩器看作一个无级变速器,而液压油就相当于变速器的链条。当转速差降低或者接近于零时,泵轮和涡轮的扭矩接近相等,无需进行转速和扭矩的转化,此时液力变矩器锁止机构就会启动,导轮随着泵轮和涡轮同向转动,发动机和变速器处于刚性连接状态,避免了液压油阻止变矩器转动所造成的动力损耗。
液力变矩器的利弊开过带自动变速器的汽车的网友应该都有体会过,当汽车带着挡位停车时,松开制动踏板的一瞬间,汽车就会马上往前窜。这个原因很简单,跟我们上一期讲解的功率与转速和扭矩之间的关系一样,它们之间是遵循能量守恒定律的。此时变矩器输入端的泵轮会以发动机的怠速转速在旋转,而输出端的涡轮由于汽车处于静止状态,则它的转速为零,那么泵轮的转速就会以扭矩的形式转化到涡轮这边,当然,这其中还包括液压油升温所产生的能量。
当制动踏板松开时,扭矩就会马上传递到车轮,使汽车产生一个往前窜的动作。从上面的举例我们可以看出,液力变矩器允许发动机和变速器输入端齿轮存在转速差,不仅能传递转速和扭矩,还能短暂地储存扭矩。液力变矩器取代了离合器的存在,减少了汽车行驶过程中的顿挫以及避免起步熄火等情况的出现,还能很好地保护变速器齿轮,减轻不必要的磨损以及冲击。当然,液力变矩器也有个致命的缺点,上面的例子我也有提到,当泵轮和涡轮存在非常大的转速差时,里面的液压油会与叶片产生摩擦导致升温,升温带来的后果就是白白地损失掉这一部分的能量。
因此,带液力变矩器的变速器的传递效率都会比其它的变速器要低。改良后的液力变矩器早期的液力变矩器都带有一个机械锁止装置,当汽车匀速行驶时,泵轮与导轮之间不存在转速差,此时为了避免液压油摩擦损耗能量,机械锁止装置会把液力变矩器锁止,让发动机的动力和变速器刚性连接。一旦汽车出现轻微的减速或加速时,这个装置就会马上解除。机械锁止装置的存在对汽车燃油经济性油一定的帮助,但效果不明显。现在的液力变速器通过一个电控多片离合器来取代了这个锁止机构。
工程机械行星式变速器特点1. 工程机械在作业中往往需要不断变换行驶方向,后退挡位数和前进挡位数基本相同 2. 工程机械是重型机械,作业中牵引力和车速变化范围大,挡位数多3. 工程机械是多品种,少批量的产品,变速器要考虑通用化和系列化,在设计时要考虑变档位数。变速比和上下轴距变化以及需要安装工作装置驱动液压泵和各种附属装置。
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