厂家供应工程机械配件,临工50装载机柴油机突然停机的原因主要是供油系统故障导致突然停机。这种停机现象是由于柴油机供油油路中进入空气或供油中断引起的。柴油机突然停机前,转速忽高忽低,工作不温定。
斗齿的形状和间距对切削阻力是有影响的。一般中型装载机的斗齿间距为250-300mm左右,太大时由于切削刃将直接参与插入工作,使阻力,太小时,齿间易卡住石块,也将工作阻力。长而窄的齿要比短而宽的齿插入阻力小,但太窄易损坏,所以齿宽以每厘米长载荷不大于500-6--kg为宜。铲斗侧刃因为侧刃参与插入工作,为减小阻力,侧壁前刃应与斗前壁成锐角,弧线或折线,侧刃铲斗的插入阻力比直线形侧刃要小,但具有弧线或折线形侧刃铲斗的侧壁较浅,物料易从两侧洒落,影响铲斗的装满。
为了不使斗容减少太多,一般可将连接前后斗壁刃口设计成弧形。斗底斗前壁与斗后壁用圆弧衔接,构成弧形斗底。为了使物料在斗中有很好的流动性,斗底圆弧半径不宜太小。铲斗断面形状铲斗的断面形状由铲斗圆弧半底壁后壁高h和张开角γ四个参数确定,如图所示。圆弧半径r越大,物料进入铲斗的流动性越好,有利于较少物料装入斗内的阻力,卸料快而干净。
但r过大,斗的开口大,不易装满,且铲斗外形较高,影响驾驶员观察铲斗斗刃的工作情况。后壁高h是指铲斗上缘至圆弧与后壁切点间的距离。底壁长l是指斗底壁的直线段长度。l长则铲斗铲入料堆深度大,斗容易装满,但掘起力将由于力臂的增加而减小。由试验得知,插入阻力随铲入料堆的深度而急剧增加。l长同样会减小卸载高度,短则掘起力大,且由于卸料时铲斗刃口降落的高度小,还可以减小动臂举升高度,缩短作业时间,但会减小斗容。
变速箱常见的有四种型式,分别是液力自动变速箱、无变速箱、双离合自动变速箱和电控机械式自动变速箱。就目前市场而言,在轿车中使用为普遍的是液力自动变速箱(AT),它主要是由液力变扭器、行星齿轮和液压操控系统组成的。
自动变速箱能实现自动换挡,是由于驾驶人在车辆行驶中踩下加速踏板的位置或发动机进气歧管的真空度和车辆的行驶速度能指挥自动换挡系统工作。自动换挡系统中,各控制阀不同的工作状态将控制变速齿轮机构中离合器的分离与结合和制动器的制动与释放,并改变变速齿轮机构的动力传递路线,从而实现自动变速箱档位的变换。
传统的液力自动变速箱是根据车辆的行驶速度进而节气门开度的变化,改变车辆档位,达到变速变矩的效果。其换挡控制方式是通过机械方式,将车速和节气门开度信号转换成控制油压,并将该油压加到换档阀的两端,以控制换档阀的位置,从而改变换挡执行元件,即离合器与制动器的油路。然后,自动变速箱油即可进入相应的执行元件,控制行星齿轮变速箱的升挡或降档,实现自动变速。
电控液力自动变速箱是在液力自动变速箱的基础上,增加了电子控制系统。它通过传感器和开关,检测到车辆和发动机的运行状态,接收到驾驶人发出的指令后,换成电信号输入到电动液压控制装置的换档阀,使通往换挡离合器和制动器的油路打开或关闭,以及控制换挡时刻和档位变化,实现自动变速。
自动变速箱操作虽然比手动变速箱简便不少,但不代表车主可随性操作。自动变速箱机构精密,因此对工作环境要求较高,车主在使用载有自动变速箱车辆时要注意定期检查保养,尽量正确操作自动变速箱,以免造成不必要的损坏。
阀心便在弹簧的作用下回到中位,液压缸停止动作。当行程开关脱开触点时,电磁换向阀断电而使其回到常位,这时进气通道被关闭,阀体内的压缩空气从放气孔排出。系统常见故障及排除方法动臂提升力不足或转斗力不足。主要是:安全阀调整不当系统压力低,按规定值重新调整系统工作压力;吸油管及滤油器堵塞,清洗换油;油泵、油缸、管路内漏,更换油泵、并按自然沉降量检查系统密封性;多路阀过度、阀杆与阀体配合间隙超过规定,更换多路阀。
系统工作性能降低或不稳定。主要是:工作油变质,更换油;异物堵塞管路,清洗液压系统和油箱;滤油器堵塞或损坏,清洗或更换;系统内有空气,检查供油系统有无漏气。动臂举升后自行下沉。主要是:动臂油缸内漏,更换或拆修油缸;多路阀阀杆间隙过大,拆修或更换。油温过高。主要是:重负荷工作时间过长,停机休息或减少负荷;油量不足,加油到规定油位。方向盘回位后继续转向。
主要是:转向器内四位弹簧垫损坏,拆修更换簧片;配油常见故障中还有液压系统的泄漏,一般都是在使用一段时间后产生。从表面现象看,多为密封件失效、损坏、挤出,或密封表面被拉伤等造成。主要原因有:油液污染、密封表面粗糙度不当、密封沟槽不合格,管接头松动、配合件间隙、油温过高、密封圈变质或装配不良等。管接头的泄漏与连接处的加工精度、紧固强度及毛刺是否被除掉等因素有关。主要表现是选用管接头的类型与使用条件不符;管接头的结构设计不合理;管接头的加工质量差,不起密封作用;压力脉动引起管接头松动,螺栓蠕变松动后未及时拧紧;管接头拧紧力矩过大或不够。
很多装载机操作人员甚至是维修人员不能很好的对装载机液压系统的故障进行判断、排除,时常盲目更换零配件,大大提高了装载机维修成本,甚至延误了装载机的相关作业生产,造成了一定经济损失。本文针对新型液压装载机在实际生产作业中出现的故障,提出了系统的分析、判断、解决故障思路与办法,为实际的装载机液压维修作业提供具有一定实际应用价值的建议。
2.1装载机液压系统液一般都有以下几部分组成:力元件部分:其功能是将电动机或发动机的机械能转化为液压能,如各类油泵。行元件部分:其功能是将液压能转化为机械,从而带动工作部件做直线运动或旋转运动,如液压油缸或液压马达。制元件部分:其功能是调节与控制液压系统中液流的压力、流量和流动方向,以满足工作部件所需力(力矩)、速度(转速)和运动方向(循环运动)的要求。
如各类压力阀、流量阀和换向阀。件部分:油箱、油管、管接头、滤油器、蓄能器、压力表、散热器、传动介质等。它们对于保证液压系统工作的可靠性和稳定性具有重要作用。动介质:液压油。2.2转向系统转向系统结构示意图。操纵方向盘打开全液压转向器通过全液压转向器的先导、小流量去操纵流量放大阀2的阀杆左右移动,使转向泵8的大流量通过流量放大阀进入左右转向缸,使装载机完成左右转向,这就叫流量放大转向。
驾驶员操纵一个排量很小只有125ml的全液压转向器,因此操纵力很小,转向十分轻便灵活,且安全可靠。进入转向器的先导油来自流量放大阀进油道,通过减压阀7减压后进入转向这样省掉了一个先导油泵。使结构简化,且降低了成本。图6为该转向系统的原理图。该系统还增设了液压油散热器,使系统油温下降了10度,对系统元件及密封件大有好处。
2.3制动系统本机采用两套立的制动系统,即脚制动系统和手制动系统。脚制动系统采用单管路钳盘式制动(见图2-。主要由制动总泵、管路等组成。制动时,脚踩踏板推动制动总泵的顶杆使之产生高压油分别输入前后桥制动分泵内,使活塞伸出刹住制动盘。与此同时,制动总泵的高压油进入变速箱操纵阀的切断阀活塞中,推动滑阀移动,切断换向滑阀前进或倒退离合器的油路,使离合器的主、从动片解除油压,前后桥均不能驱动,以正常制动。
排除方法检查柱塞与阀体孔的配合额间隙,使之控制在0.03-0.04mm之间,检查8只回位弹簧的弹性,他们的长度应一致,而不应断裂或塑性形变。检查更换转向液压缸某一腔的损坏元件。3.1.2突然无转向或转向太重诊断分析:突然无转向是指方向盘可转动,但装载机不会岁方向盘的转动而转动,原因:方向盘与转向杆的连接键损坏,方向盘无法带动转向杆转动;随着动杆总成内的弹簧弯曲变形,断裂或弹簧太短,无法起随动作用;转向轴端部的锁紧螺母损坏或脱落,齿条螺母无法带动主阀芯上下移动。
检查装载机各个部位有无烧损、渗漏、裂纹等不正常的现象。如遇冬季,还应注意防水及装载机的防冻等。 第三讲、装载机的保养装载机的正确保养,特别是预防性的保养,是容易、经济的保养。由于正确的保养延长了装载机的使用寿命和降低了使用成本,因而抵偿了在计划保养中所需的时间和费用。
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