ZL50C轮式装载机制动系统设计论文

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轮式装载机论文

轮式装载机论文

轮式装载机摘要轮式装载机属于铲土运输机械类,是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口和矿山等建设工程的土石方施工机械。

具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点,对于加快工程建设速度,减轻劳动强度,提高工程质量,降低工程成本都发挥着重要的作用,是现代机械化施工中不可缺少的装备之一。

本文以模块的方式讲述了轮式装载机的发展以及用途、分类和相关参数、总体构造、传动系统、制动系统、转向系统、工作装置和液压系统的组成。

在用途和分类中对装载机的发动机功率、传动形式、行走结构、装卸方式做了简单的介绍。

通过选用原则的叙述,使我们对装载机使用性能有进一步的了解。

另外,简单列举了国内外主要的制造厂商,同时,对轮式装载机的技术发展动态与趋势做了简单的叙述。

众所周知现在我国已成为全球瞩目的装载机生产大国,但我们还仅仅是制造“大”国,而不是制造“强”国。

自主创新能力不足,缺少具有自主知识产权和较强国际竞争力的产品是根本原因。

开发具有自主知识产权的核心技术,尽快缩短与国外大公司间的技术差距,提升产品的国际市场竞争力,是摆在国内装载机企业面前一个十分迫切的问题。

关键词轮式装载机wheel Loaders铲土运输机械shovel soil transport machinery土石方施工机械earthwork Construction Machinery用途purposes分类和相关参数classification and related parameters,总体构造the overall structure传动系统transmission制动系统braking systems转向系统steering systems发动机功率engine power传动形式transmission forms行走结构walking structure装卸方式loading and unloading method国内外主要的制造厂商the major manufacturers at home and abroad选用原则selection principles自主创新能力capability of independent innovation自主知识产权independent intellectual property rights国际市场竞争力the international competitiveness of competitiveness ininternational markets正文一、中国装载机行业的发展我国现代轮式装载机起始于20世纪60年代中期的Z435型。

毕业设计(ZL50型装载机的结构原理与常见故障排除) 2

毕业设计(ZL50型装载机的结构原理与常见故障排除) 2

…………
⊙……装…………………………⊙… 图1-4 轮式装载机的传动系统
图1-5 柳工ZL50C型变速器结构图
大,速度降低到超越离合器结合时,两个涡轮同时参加工作,为相应挡的低速大扭矩状态,这一都是由超越离合器通过速度的高低自动实现的。

实际上该变速器有4个前进挡,2个后
………………………………………
图1-6 柳工ZL50C 驱动桥
图1-6为柳工ZL50C 驱动桥,其结构具有普遍代表性。

前面中所列的国内8个产品的驱动桥全都是这种结构型式。

目前第三代ZL50型轮式装载机驱动桥出现了带内藏湿式多片式制去路器械及防滑差速器的驱动桥,改善了制动性能和恶劣作业条件下的通过性能及作业性能,柳工第三代产品ZL50G 型所用的“ZF”AP400驱动桥就是这种驱动桥。

“ZF”AP400型驱动桥壳为整体式,内藏湿式多片式制动器在桥内部轮边减速器的内侧。

还有一种桥壳为三节式,轮边减速器及内藏湿式多片式制动器都集中在桥的中部,紧靠主传动的两边。

这种结构性能好,但制造难度较大,CA T 的950B 型,小松的W A380-3型驱动桥都是这样的结构。

还有一种与“ZF”的AP400型驱动桥差不多,惟一不同的是内藏湿式多片式制动器在轮边减速器的外侧,这种结构不大
图1-7 柳工ZL50C 装载机全液压转向系统结构示意图
图1-8 全液压流量放大转向系统原理图
量放大转向系统(可带可不带优先系统)有可能取代其它的全液压转向系统。

工作液压系统目前已开始普遍采用先导工作液压系统。

国产的第二代产品,比如柳工。

ZL50装载机总体及工作装置设计(铲斗)论文

ZL50装载机总体及工作装置设计(铲斗)论文

摘要Zl50装载机是我国轮式装载机系列中的中型产品,该机是一种较大型的以装卸散状物料为主的工程机械,广泛应用于矿山,基建,道路修筑,港口,货场,煤场等地进行装载,推土,铲挖,起重,牵引等作业。

Zl50装载机属于ZL系列,采用轮式行走系,液力机械传动系,交接时车架,工作装置采用液压操纵,所以该机具有机动性好,转向灵活,生产率高,操纵轻便等优点,另外,该机后桥布置为摆动桥,增加了整机的稳定性,所以该机安全性好。

Zl50装载机采用液力变矩器,动力换挡变速箱,四轮驱动,液压转向,嵌盘式制动器,铰接式车架的先进机构,具有牵引力大,操作方便,转弯半径小,作业效率高等优点。

设计步骤简单如下:1.对装载机的总体进行分析,确定总体参数;2.牵引计算,确定出各档及各档传动比;3.对装载机进行整体布置,并绘出总体布置图;4.工作装置的设计为重点,采用相似设计,以ZL20轮式装载机的铲斗为参考斗进行新的铲斗参数设计及选型;采用图解设计法对动臂,斗四连杆机构,斗油缸四连杆机构尺寸进行了优化设计,并着重对铲斗进行设计,其中包括铲斗外形尺寸,确定在装载机上的位置,强度验算。

关键词:轮式装载机,工作装置设计,铲斗设计AbstractThe loader ZL50 iswheel type and it is much bigger among the series made in our country.It is suitable for loading discharging materials and it applies for mine,capital conduction,road builing ,port,field,coalfield and carries loading ,pushing dust ,diging rising weight.The loader ZL50 is ZL series.It adopts whell type system, liquid engine driving system,ream meet vehcle type, working set of hydraulic pressure contolling.So it has good flexibility, turn agility high productivity,controlling handiness ets. Its back bridge ,so increases the stability of whole machine,and it has a good security.Being quipped with advanced devices such as hydraulic torque conventer power shift gearbox four wheel driving,hydraulic chuck disk break and artallated frame .So the loader model ZL50 is featured with high pulling capacity,small turning radius.all of which make it possible for easy operation.thus resulting in the high efficiency of our product .In my design,I adopt counter shaft power shi ft transmission’s construction is simple and maincenance is easy .the transmission has two forward and one reverse gear ,it can provide three speeds.KEY WORDS: the round type load machine, design of the work part, shovel design.目录第一章、前言 (1)第二章、总体设计 (3)2.1概述 (3)2.2选择确定总体参数 (3)2.3装载机底盘部件形式选择 (14)第三章、牵引计算 (24)3.1柴油机与编剧企联合工作特性 (24)3.2确定各档位和各档传动比 (32)3.3运输工况的牵引特性曲线 (36)3.4求出格挡最高车速分析该车的牵引特性 (40)第四章、工作装置设计 (42)4.1设计要求 (42)4.2铲斗的设计 (42)4.3动臂设计 (45)4.4连杆机构设计 (46)4.5动臂油缸铰点位置的确定 (51)4.6动臂强度验算 (51)第五章、工作装置液压系统设计 (62)5.1设计要求 (62)5.2液压系统选择 (62)5.3液压泵系统的选择 (63)5.4液压系统压力 (63)5.5控制元件的形式和操纵 (64)5.7油泵的选择 (70)第六章、总体布置 (74)6.1概述 (74)6.2估计各部件的重量,确定各部件位置 (74)6.3求出平衡重 (78)6.4进行桥荷的分配 (79)6.5验算轮胎载荷 (81)第七章、毕业设计小结 (82)参考文献 (83)附:英文翻译原文英文翻译毕业实习报告。

ZL50轮式装载机转向系制动系及行走系的设计

ZL50轮式装载机转向系制动系及行走系的设计

ZL50轮式装载机转向系制动系及行走系的设计预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制目录概述 (1)第一章用途与特点 (1)第二章技术性能参数 (2)2.1总体几何参数 (2)2.2性能参数 (3)2.3动力与主要传动部件 (3)2.4转向系统 (4)2.5制动装置 (4)2.6工作装置液压系统 (4)第三章主要总成结构及工作原理 (4)3.1发动机系统 (4)3.2传动与行走系统 (5)3.2.1变矩器 (5)3.2.2变速箱 (5)3.2.3传动轴 (6)3.2.4驱动桥 (6)3.2.5行走装置 (6)3.3转向系统 (6)3.4制动系统 (7)3.5工作装置 (7)3.6车架 (8)3.7工作装置液压系统 (9)3.8电器系统 (9)第四章牵引力性能计算 (10)4.1发动机及传动方案的确定 (10)4.2牵引性能的计算 (11)4.2.1变矩器原始特性 (11)4.2.2发动机原始特性 (13)4.2.3驱动力 (14)4.2.3.1发动机与变矩器共同工作的输入特性 (15)4.2.3.2发动机与变矩器共同工作的输出特性 (18)4.2.3.3驱动力和车速计算 (19)4.3牵引功率及牵引效率 (20)第五章驾驶与操作 (22)5.1新车走合 (22)5.2使用与操作 (22)5.3注意事项 (22)第六章技术保养 (22)参考文献 (23)附录概述机械系统设计课程设计的目的及内容一、目的机械系统设计课程设计是专业课最后一个实践环节,是机械系统设计的一次全面训练,为毕业设计打下了良好的基础,其目的是:(1)联系生产实际,培养能力;(2)学会并掌握机械系统设计的特点与方法;(3)加强机械系统中基本技能的训练;(4)巩固和加强机械零件的设计与制造工艺的知识。

二、内容课程设计的内容,选择具有代表性的工程机械作为设计对象。

(1)参数设计(2)系统设计(3)子系统设计第一章用途与特点本机是单斗、前卸、铰接、轮胎式小型装载机(见图1-1),广泛适用于城市建筑、道路维修、邮电通讯、煤气电力、粮食贮存、环境保护、水利施工以及集约化农副业生产等方面,进行铲装或短距离转运松土、砂石、煤炭、饲料、工业废弃物以及生活垃圾等松散物料;还能进行牵引、平地、堆集、倒垛等作业,是一种多用途、高效率的工程机械。

ZL50装载机传动系统机电毕业设计

ZL50装载机传动系统机电毕业设计

摘要ZL50装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械,随着我国经济建设速度的加快,各项建筑施工(比如公路建设,房屋建设等)也要求工程机械制造厂进行产品更新换代,使其动力、性能、效率等不断改进。

本文通过对装载机传动系统的设计来提高装载机的作业速度、效率、机动性。

从而满足发展建设的需要。

本次设计内容为ZL50装载机液力变矩器、变速器、分动器的选型及万向传动轴和驱动桥设计。

根据提供的相应参数对液力变矩器、变速器、分动器进行选型。

在传动轴的设计中,主要考虑传动轴的临界转速,计算传动轴的花键轴和轴管的尺寸,并校核其扭转强度和临界转速,确定出合适的安全系数。

驱动桥的设计大致上分为主减速器,差速器的设计。

其中主传动锥齿轮采用螺旋锥齿轮。

差速器齿轮选用直齿圆锥齿轮,最终传动采用单行星排减速形式。

关键词:ZL50装载机;传动系统;设计;校核设计包括:半轴齿轮零件CAD图,差速器装配图,传动轴装配图,驱动桥,主动齿轮轴CAD图。

1249726337AbstractThe design content ZL50 loader torque converter, transmission, actuator selection and propeller shaft and drive axle design. The corresponding parameters based on the supplied torque converter, transmission, sub-actuators for selection. Shaft commonly used scalable cross shaft propeller shaft. In the design of the drive shaft, the main consideration shaft critical speed calculation shaft and shaft tube size, and check its strength and critical speed, determining an appropriate safety factor, optimize shaft and shaft the angle between. Differential design broadly divided into the main drive axle reducer design. The main drive bevel gear spiral bevel gears. The gear a few basic parameters, such as number of teeth, modulus, driven gear pitch circle diameter, etc. to determine the future, with plenty of equations to calculate the geometric parameters of all the gear, and then carry out the stress analysis and strength check gear . Differential gear selects straight bevel gear, using full floating axle, final drive planetary gear reducer with a single form.Keywords: ZL50 Loader;Transmission;Design;Verification目录摘要 (I)Abstract .............................................................................................. I I 1 绪论 (1)1.1国内外装载机研究现状 (1)1.2 国内装载机发展趋势 (5)1.3 本课题研究的目的及意义 (5)2 ZL50装载机传动系统总体方案及各部件型式选择 (7)2.1 传动系统总体方案确定 (7)2.2 液力变矩器的选型 (8)2.3 变速器的选型 (10)2.4 分动器的选型 (10)2.5 万向传动轴型式的选择 (11)2.6 驱动桥的型式选择 (12)2.7本章小结 (13)3 万向传动轴设计 (14)3.1多十字轴万向节的传动分析 (14)3.2万向节的设计与计算 (15)3.3传动轴的设计......................................................... 错误!未定义书签。

柳工ZL50C型轮式装载机

柳工ZL50C型轮式装载机

柳工ZL50C型轮式装载机ZL50C型轮式装载机自1987年投放市场以来已有20多年的历史。

ZL50C是集合了柳工消化吸收的卡特彼勒技术,结合国内作业环境而研制成功的优秀产品。

在国内外市场上,ZL50C成为柳工的当家花旦,销售量一直领先于国内同行同级别产品。

ZL50C配备潍柴WD615G型6缸直列式柴油机,额定功率162kW,额定转速2200r/min,最大扭矩为855N·m。

ZL50C重载型高刚性钢梁结构采用机器人自动焊接,抗过载能力强、抗扭系数高。

重负荷工作装置采用加强型设计,耐冲击、稳定性好、载重能力强,可以经受多种恶劣工况的考验。

ZL50C的传动部件以稳定可靠著称,使抗扭系数提高20%,使用寿命更长。

ZL50C采用原厂制造件,使用成本低,质量控制稳定可靠,配件购买、维修保养非常便利。

ZL50C车架采用加厚钢板,大型骨架结构,抗负荷、抗扭曲能力强,整体坚固。

底盘采用大轴距设计,车身加长,提高了整机的行驶和作业平稳性,操作安全性增大,牵引力增加。

ZL50C配备的重载型传动系统采用大模数传动部件,机构抗过载系数高,耐疲劳,使用寿命长,特别适用于连续高强度作业环境施工。

大■■■-一●r●’.I-o■一二聋t.jt:lti.=:≯:ti一.■■■_斗容范围m31.8~5.6额定载质量t5额定功率kW162工作质量t16.5最大掘起力(铲斗)kN167最大牵引力kN160铲斗外侧7720最小转弯半径mm车轮外侧6750直径传动轴具备超强的抗扭能力,重负荷情况下不易变形,实现动能的稳定传送。

ZL50C的工作装置可以有效抵御大负荷冲击和分散应力。

大流量液压系统,提高了各部位动作反应速度,降低了动作循环时间,工作效率明显提升。

动臂及铲斗各铰接点上的销子密封防尘,延长了销套的使用寿命,降低了保养费用。

良好的散热效果提高了部件的工作效率和使用寿命,对于高温高热的施工环境,整机性能更加稳定。

ZL50C前后车架铰接,维修保养空间加大,铰接处的部件维护非常方便,独特的铰接密封方式,防尘效果较好。

ZL50装载机毕业设计说明书(修订版)

ZL50装载机毕业设计说明书(修订版)

机械专业毕业设计液压驱动煤矿装载机总体及传动部分设计学院:机械与动力工程学院指导教师:班级:学号:姓名:摘要装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械,它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。

换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。

在道路,特别是在高等级公路施工中,装载机还用于路基工程的填挖,沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。

此外还可进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。

由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点,因此它成为工程建设中土石方施工的主要机种之一。

本次设计报告共包括四个部分,是对整个设计过程的描述和总结。

第一部分:前言;第二部分:正文;第三部分:结论;第四部分:参考文献。

其中,正文的内容有:(1)矿用装载机机型的确定,总体部分的参数确定和机构形式的确定,(2)传动部分相关齿轮的设计校核,各个构件的转速确定,构件扭矩的计算及校核,液压换挡操纵油路的确定。

关键词:总体参数,液力变矩器,变速箱,离合器AbstractLoader is a widely used in highway, railway, construction, utilities, ports, mines and other construction projects earthwork construction machinery, it is mainly used for loading shovel of soil, sand, lime, coal and other bulk materials, but also on the ore , slightly hard soil such as digging shovel operation. Dress can be different for earth-moving equipment auxiliary work, lifting and other materials such as timber loading and unloading operations. The road, especially in highway construction, the loader is also used for foundation excavation and filling works, asphalt and cement concrete aggregate material site and loading and other operations. In addition also the pushing of soil, ground and traction Calibrating other mechanical and other operations. As with the operating speed loader, high efficiency, mobility, easy operation, etc., so it becomes the construction of earth and stone construction in one of the main models.The design report includes four chapters, the entire design process is described and summarized. Part I: Introduction; Part II: Text; Part III: Conclusion; Part IV: Reference. Among them, the body includes: (1) mining loader models to determine the overall parameters of some form of identification and determination of institutions, (2) the design of gear transmission part related to verification, to determine the speed of each component, component twist moment calculation and checking, the determination of the hydraulic shift control circuit.Key words: general parameters, torque converter, gearbox, clutch目录第一章前言 (5)1.1 设计目的 (5)1.2 选题意义 (5)1.3 装载机的分类 (5)1.4 选用原则 (7)1.5 主要部件 (7)1.6 国内外装载机的现状及发展趋势 (8)第二章装载机总体设计 (10)2.1 机型的确定 (10)2.1.1 行走装置的选择 (10)2.1.2 传动形式的选择 (10)2.2 装载机总体参数的确定 (10)2.2.1 基本参数的确定 (11)2.2.2 装载机的桥荷力分配 (11)2.2.3 铲斗的后倾角与卸载角 (12)2.2.4 发动机功率 (13)2.3 装载机的总体布置 (13)2.3.1总体布置的内容 (13)2.3.2 总体布置的原则 (13)2.3.3 总体布置的基准选择 (14)2.3.4 对各部件布置的具体要求 (14)2.4 装载机的稳定性 (16)第三章液力变矩器设计 (17)3.1 传动系的分类及其应用范围 (17)3.2 液力变矩器的结构及工作原理 (22)3.3 液力变矩器的基本特性参数 (23)3.4 液力变矩器设计 (24)3.4.1 变矩器的力矩计算方程 (24)3.5 液力变矩器形式的选择 (26)3.5.1 变矩器性能的评价指标 (26)3.5.2 液力变矩器的类型 (27)3.6 液力变矩器的输出轴转速的计算及有效直径D的计算 (30)3.7 提高变矩器反拖性能的措施 (32)3.8 变矩器的结构设计 (35)第四章动力换挡行星变速箱的设计 (35)4.1 传动系总传动比的分配 (36)4.1.1 装载机各档传动比的确定 (36)4.1.2 各档传动比的分配 (37)4.2 变速箱的设计 (37)4.2.1 传动方案的选择及传动简图的设计 (37)4.2.2 行星排特性参数的确定 (40)4.3 变速箱中相关齿轮的计算与校核 (40)4.3.1 配齿计算 (40)4.3.2 传动效率的计算 (41)4.3.3 行星排中各齿轮的相关参数计算 (41)4.4 各档工作时各构件的转速 (42)4.5 变速箱工作时各构件扭矩的计算 (43)4.5.1 变速箱各档输入扭矩的确定 (43)4.5.2 变速箱上各构件扭矩的计算 (44)4.6 变速箱各零部件的校核 (45)4.6.1 行星排中各相关齿轮的强度校核 (45)4.6.2 变速箱输出轴齿轮的设计与校核 (50)4.6.3 变速箱输出轴的设计与校核 (52)4.6.4 输出轴轴承的选择及其校核 (55)4.6.5 离合器的计算及其校核 (56)4.7 装载机液压换挡操纵油路 (57)第五章结论 (60)参考文献 (61)第一章前言1.1 设计目的毕业设计是学生理论联系实际的重要课题,是学生综合运用,巩固基础理论,专业技术和专业知识的机会。

毕业论文—ZL50装载机驱动桥设计解析

毕业论文—ZL50装载机驱动桥设计解析

毕业论文—ZL50装载机驱动桥设计解析分类号密级U D C中国地质大学江城学院毕业论文(设计)ZL50装载机驱动桥的设计姓名:洪娟娟专业:机械设计制造及其自动化班级:25000902学号:2500090222指导教师:赵丽娟论文外文题目:Design of ZL50 loader drive axle 论文主题词:ZL50装载机驱动桥设计外文主题词:ZL50 loader drive axle design论文答辩日期:答辩委员会主席:评阅教师:原创性声明本人呈交的学位论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。

尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。

对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。

本学位论文的知识产权归属于培养单位。

本人签名:日期:I摘要本次设计内容为ZL50装载机驱动桥设计,大致分为主传动的设计,差速器的设计,轮边减速器设计,半轴的设计四大部分。

其中主传动锥齿轮采用35 o螺旋锥齿轮,这种类型的齿轮的基本参数和几何参数的计算是本次设计的重点所在。

将齿轮的几个基本参数,如齿数,模数,从动齿轮的分度圆直径等确定以后,用大量的公式可计算出齿轮的所有几何参数,进而进行齿轮的受力分析和强度校核。

了解了差速器,半轴和最终传动的结构和工作原理以后,结合设计要求,合理选择它们的形式及尺寸。

本次设计差速器齿轮选用直齿圆锥齿轮,半轴采用全浮式,最终传动采用单行星排减速形式。

关键词: 装载机驱动桥设计ABSTRACTThe design of ZL50 loader drive axle design is roughly divided into the main drive design, the differential design, wheel reductor and the axle design. The main drive bevel gear used 35 oSpiral bevel gear, the basic parameters and the calculation of geometry parameters for this type of gear is the focus of this design. When the gears of a few basic parameters, such as number of teeth, module, driven gear such as sub-degree diameter were determined , all geometric parameters of gears can be calculated using a large number of formulas, and then the gear stress analysis and strength check can be operated . Understanding the structure and working principles of the differential, half shaft and final drive of the future, combined with the design requirements, their form and size were rightly selected. Straight bevel gear was selected for differential gear, full floating for axle and a single row of slow form planetary for final drive. Keywords:shovel loader drive bridge design目录1 概述 (1)2 动力机与液力变矩器匹配 (2)3 传动比计算及其分配 (3)4 主传动器设计 (5)4.1主传动器的结构形式 (5)4.1.1 主传动器的齿轮类型 (5)4.1.2 主传动器的减速形式 (6)4.1.3 主传动器主从动锥齿轮的支承方式 (6) 4.1.4 主传动器的润滑 (8)4.2主传动器的基本参数选择与计算 (8)4.2.1 主传动器计算载荷的确定 (8)4.2.2 主传动器锥齿轮主要参数的选择 (10) 4.2.4 主传动器螺旋锥齿轮的强度计算 (16)5 差速器设计 (21)5.1差速器的差速原理 (21)5.2差速器齿轮的材料 (22)5.3锥齿轮差速器的结构 (22)5.4对称式圆锥行星齿轮差速器的设计 (23) 5.4.1 差速器参数的确定 (23)5.4.2 差速器齿轮的润滑 (26)5.4.3 差速器齿轮的几何计算 (26)5.4.4 差速器齿轮的强度计算 (27)6 驱动半轴的设计 (28)6.1半轴的结构形式分析 (28)6.2半轴的结构设计 (29)6.3半轴的材料与热处理 (29)6.4全浮式半轴的强度计算 (30)7 轮边减速器设计 (31)7.1齿圈式行星机构中齿轮齿数的选择 (32)7.2行星齿轮传动的配齿计算 (32)7.2.1 保证行星齿轮正常传动时传动比的要求 (32) 7.2.2 保证行星齿轮正常传动的条件 (32)7.3行星齿轮传动的几何尺寸和啮合参数计算 (33) 7.3.1 行星齿轮参数的确定 (33)7.3.2 行星齿轮几何参数的确定 (35)7.4行星齿轮传动强度计算及校核 (38)7.4.1 行星齿轮弯曲疲劳强度计算及校核 (38)7.4.2 接触疲劳应力校核 (39)8 驱动桥壳设计 (40)8.1铸造整体式桥壳的结构 (40)8.2桥壳铸件结构设计时注意事项 (41)结论 (42)致谢 (43)参考文献 (44)附录1 概述装载机是一种广泛用于公路、铁路、矿山、建筑、水电、港口等工程的土石方工程施工机械,它的作业对象是各种土壤,砂石料、灰料及其他建筑路用散装物料等。

50G(高配置)制动系统介绍

50G(高配置)制动系统介绍
• 一)采用湿式轮边制动器: – 全封闭--------避免外界不确定因素影 响,如沙土侵入,摩擦盘沾油等 – 浸油冷却-----即摩擦盘浸泡在油中,
避免摩擦盘温升过高使摩擦材料产生
热衰退而降低了制动能力
行车制动系统
特点
• 同时也降低了对制动用油的要求,
系统用油----N46抗磨液压油
• ZL50C制动系统用什么油??
制动系统故 障 及 排 除
编号 故障特征 原 因 排 除 方 法
1. 制 动 管 路 中 1. 进行放气 有气 2.制动阀故障 2. 检 查 制 动 阀 , 测 出
(一)
口 BR1、BR2 压力 脚 制 动 力 3.泵故障 3. 检查泵 4. 制 动 管 路 中 不足 4. 检查制动管路
有泄漏 5. 轮 边 制 动 器 5. 更换摩擦片 摩 擦 片 已到 磨损极限
制动系统故障及排除
编号 故障特征 原 因 排 除 方 法
(二)
(三)
1.制动阀故障 1. 检 查 制 动 阀 , 测 出 口 S3 压力 挂不上档 2.压力开关故 2. 检 查 蓄 能 器 Ⅲ 下 的 障 压力开关 1.制动阀故障 1. 检 查 制 动 阀 , 测 出 停车制动 口 BR3 压力 器不能正 2.停车制动油 2.更换油缸密封件 常松开 缸泄漏
动力切断功能(刹车脱档功能) • 当行车时变速操纵手柄处于前进或 后退Ⅰ、Ⅱ档位,可选择使用此功 能 • 动力切断选择开关是带自锁功能的 开关
动力切断功能(刹车脱档功能) • “刹车脱档功能”只在前进或后退 Ⅰ、Ⅱ档中发生作用。当装载机处 于高速档位时,为保证行车安全, 不管动力切断选择开关是闭合或是 断开,在制动的同时电控盒均不会 发出切断动力的指令,这是由装载 机的行驶特性决定的。

ZL50轮式装载机行星式动力换挡变速箱毕业设计

ZL50轮式装载机行星式动力换挡变速箱毕业设计

北京信息科技大学毕业设计(论文)题目:ZL50轮式装载机行星式动力换挡变速箱设计学院:机电工程学院专业:车辆工程学生姓名:班级/学号指导老师/督导老师:起止时间:2013年4月10日至2013年6月13日摘要ZL50装载机是我国轮式装载机系列中的中型产品,该机是一种较大型的以装卸散状物料为主的工程机械,广泛应用于矿山、基建、道路修筑、港口、货场、煤场等地进行装载、推土、铲挖、起重、牵引等作业。

ZL50装载机属于ZL系列,采用轮式行走系,液力机械传动系,铰接式车架,工作装置采用液压操纵。

所以该机具有机动性好、转向灵活、生产率高、操纵轻便等优点,另外,该机后桥布置为摆动桥,增加了整机的稳定性,所以该机的安全性好。

ZL50装载机采用液力变矩器、动力换档变速箱、四轮驱动、液压转向、嵌盘式制动器、铰接式车架的先进结构,具有牵引力大、操作方便、转弯半径小、作业效率高等优点。

本设计中采用行星式动力换档变速箱,它具有3个离合器和3根轴,且轴安装在壳体内,使变速箱结构简单、便于维修。

变速箱具有两个前进档和一个后退档,可以产生3个速度。

本设计为ZL50轮式装载机行星式动力换挡变速箱,此变速箱具有结构紧凑、载荷容量大、传动效率高、齿间负荷小、结构刚度好、输入输出轴同心以及便于实现动力与自动换挡等优点,同时也有结构复杂、零件多、制造精度高、维修困难等缺点。

随着制造加工精度的提高,这种变速箱不仅在工程车辆上得到了广泛应用,在汽车上的应用也日益广泛。

首先通过发动机与液力变矩器的匹配设计计算,使发动机功率得到充分利用,进而改善装载机牵引性能,然后选择装载机的传动方案,变速箱有两个前进档位,一个后退档位,通过操纵两个换挡离合器即可实现换挡。

离合器类型为双离合器,换挡迅速平稳。

最后进行了变速箱主要参数的确定和配齿计算,通过主要零部件的强度刚度计算以及轴承寿命验算,变速箱满足了设计要求。

关键词:轮式装载机;匹配;变矩器;牵引特性;行星式变速器,动力换挡AbstractThe loader ZL50 is wheel type and it is more bigger among the series made in our country .It is suitable for loading discharging materials and it applies for mine、capital construction 、road building、port、field、coal field and carries loading、pushing dust、diging、rising weight、.The loader ZL50 is ZL series .It adopts wheel type system、liquid engine driving system、ream meet vehicle type、,working set of hydraulic pressure controlling. So it has good flexibility、turning agility、high productivity、controlling handiness ets. Its back bridge is swing bridge ,so increases the stability of whole machine, and it has a good security.Being equipped with advanced devices such as hydraulic torque converter、power shift gearbox、four wheel driving 、hydraulic steering gear、chuck disk break and artiallated frame. So the loader model ZL50 is featured with high pulling capacity、small turning radius. all of which make it possible for easy operation. thus resulting in the high efficiency of our product.In my design, I adopt counter shaft、power shift transmission. It is equipped with one church and four axles. The axles is placed in room, so the transmission’s construction is simple and maintenance is easy. the transmission has two forward and one reverse gear, it can provide three speeds.The design for the ZL50 loader planetary power shift transmission, the gearbox has a compact, load capacity, transmission efficiency, the load between teeth small, the structure stiffness, input and output shaft concentric and easy to implement dynamic and automatic shift, etc., but also a complex, multi-part, high precision manufacturing, maintenance problems and other shortcomings. As the manufacturing process to improve the accuracy of such transmission-type vehicles not only in engineering has been widely used in automotive applications are increasingly widespread.First, by matching the engine and torque converter design and calculation, the engine power are fully utilized, Loader in order to improve traction performance, and then select the loader transmission scheme, transmission has two forward gears, back a gear, shifting through the manipulation of the two clutch shift can be realized. Clutch type dual clutch, shift quickly and smoothly.Finally, to determine the main parameters of the transmission and distribution gear calculation, calculated by the intensity of the main components and checking the bearing life, transmission to meet the design requirements.Keywords: wheel loaders, matching, tractive characteristics, planetary transmission, power shift .目录摘要 (I)ABSTRACT .......................................................................................................................................... I I 第一章概述 (1)1.1装载机的总体构造 (1)1.2整机传动系统设计 (1)1.3设计任务书 (1)第二章传动方案设计与分析 (4)1.2工程机械行星式变速器特点 (4)1.3串联组成式行星变速箱设计原则 (4)1.4两自由度行星变速箱传动方案的选择 (4)第三章发动机与液力变距器的匹配计算 (5)3.1画发动机的外特性曲线及液力变矩器的无因次特性曲线 (5)3.2选择合适的液力变矩器的有效直径D (7)3.3作发动机与液力变矩器共同工作输入输出特性曲线。

ZL50装载机毕设论文

ZL50装载机毕设论文

唐山学院毕业设计设计题目:ZL50装载机工作装置设计系别:机电工程系班级:11机本1班姓名:指导教师:2015 年 5 月 20 日ZL50装载机工作装置设计摘要轮式装载机是以轮胎式拖拉机为基础车体,加装铲斗作为工作装置的一种土方工程机械。

装载机的工作装置由铲斗、连杆、摇臂、动臂、转斗油缸、举升油缸组成。

装载机工作装置的合理性直接影响装载机的生产效率、工作负荷、动力与运动特性等。

本文参阅了大量装载机设计的参考书,选择反转六连杆机构作为所设计的装载机的工作装置的结构。

根据任务书中的要求,利用经验公式计算确定铲斗的结构参数,利用图解法确定动臂与铲斗、动臂与摇臂、动臂与机架、连杆与铲斗、连杆与摇臂等各个铰接点的位置,并对铲斗的几种典型工况的受力情况进行了详细分析,对工作装置的主要部件进行强度校核。

最后利用AutoCAD对装载机工作装置的各零部件的结构参数进行详细的结构设计,并应用SolidWorks软件对轮式装载机工作装置整体进行了三维建模设计,立体形象得展示和表达了各部分设计的装配关系。

关键词:装载机;机械化;工作装置The loader working device design ofZL50AbstractWheel loader is a tyre tractor based body, equipped with bucket as an earthmoving work device. The working device of loader bucket, by connecting rod, rocker arm, cylinder, lifting cylinder. The rationality of the loader working device directly influences the production efficiency, working load, power and motion characteristic of the loader..In this paper, a reference book for a large number of loader designs is read, and a reverse six bar linkage is chosen as the structure of the working device of the loader.. According to the requirements of the task book using empirical formula calculation to determine the structural parameters of the bucket, using graphic method to determine the dynamic arm and the bucket, boom and arm, arm and a machine frame, a connecting rod and a bucket, a connecting rod and a rocker arm, etc. each articulated point position, and the stress situation of the bucket of several typical operating conditions are analyzed in detail, of working device of the main components of the strength check. Finally, detailed structure design for working device of the parts of the structure parameters of the loading using AutoCAD, and by using the software of SolidWorks on the wheel loading machine as a whole 3D modeling design, three-dimensional image to display and expression of the various parts of the design of assembly.Key words:Mechanization;Work-Equipment目录1 绪论 (1)1.1 国内轮式装载机发展概况 (1)1.2 国外轮式装载机的发展概况 (2)2 装载机工作装置总体设计 (4)2.1 工作装置的总体结构与布置 (4)2.2 工作装置连杆机构的结构形式与特点 (5)2.3 工作装置自由度的计算 (10)2.4 工作装置总体设计 (11)3 ZL50 装载机工作装置设计 (13)3.1 工作装置的设计要求 (13)3.1.1 工作装置工作性能 (13)3.1.2 对工作装置的要求 (13)3.2 铲斗设计 (14)3.2.1 铲斗的结构形式 (14)3.2.2 铲斗的分类 (16)3.2.3 铲斗断面形状和基本参数确定 (17)3.2.4 铲斗容量的计算 (20)3.3 工作装置连杆系统设计 (21)3.3.1 机构分析 (21)3.3.2 尺寸参数设计 (23)3.3.3 连杆系统运动分析 (32)3.4 工作装置静力学分析及强度校核 (36)3.4.1 静力学分析 (36)3.4.2 强度校核 (42)3.5 液压缸设计 (44)3.5.1 液压缸的类型和结构 (44)3.5.2 液压缸基本参数设计 (44)结论 (48)致谢 (49)参考文献 (50)1 绪论1.1 国内轮式装载机发展概况20世纪60年代初,我国装载机产业开始兴起。

装载机论文

装载机论文

轮式装载机的设计及运动仿真摘要装载机是工程机械的重要机种之一,在工程建设和土木建设中有着广泛应用,其工作装置设计为装载机设计中的重中之重,在装载机的整机性能中起决定性的作用。

传统的分析方法和设计方法已经无法适应现今装载机的快速发展和行业间的激烈竞争,装载机及设备已是集机、电、液一体化;信息、激光等高新技术以及审美艺术于一身的现代机电产品,并且正在向着远距离控制、自动化和智能化等方向发展。

正基于此,本课题运用CAD三维软件(Pro/E)对装载机进行设计和研究。

主要的工作如下:1、在三维软件Pro/E中对装载机各个部件进行建模2、在Pro/E中将建模好的部件装配成一个完整的装载机模型;3、对装载机的工作装置进行运动仿真;4、对装载机工作装置运用ANSYS软件进行有限元分析,对设计好的工作装置进行动态分析检查有无干涉,分析零件在计算载荷作用下的变形及应力分布,结合设计结果以判断零件设计是否合理。

AbstactLosder is one of the most important types of the construction machinery and is also been widely applied in engineerning construction and civil construction. The design of losder’s working device is the most important part in the design of a loader and plays a critical role in the function of the shovel loader. However, traditional analysis and design method fail to keep in pace with the rapid development of current loader as well as the fierce competition of the field. Loader and its equipment are modem machinery which combines machinery, electronics and laser as well as aesthetic art. The design theory and method of the engineering machine is on its way to remote control, automation and intelligentization.Basing on this, this subject use the three-dimensional software of CAD(Pro/E) to design and research on the loader. Main tasks are as follows:1. The modeling of the various parts of loader are structured.2. Assembled in the three-dimensional of Pro/E.3. The motion simulation of the loader working device.4. The loader working device will be analysis by ANSYS in the dynamic. Analyze dynamically the completed working device to check for the interference. And analyze ANSYS finite element structure respectively according to different situations. Find out the deformation and stress distribution of the components with load and then judge whether the components are suitable on basis of the design引言随着现代社会的不断发展,作为现代化基础建设主要工具和手段的工程机械扮演着重要的角色。

柳工ZL50C轮式装载机制动系统设计论文

柳工ZL50C轮式装载机制动系统设计论文

柳工ZL50C轮式装载机制动系统设计【摘要】介绍zl50c轮式装载机制动系统的工作原理,分析了钳盘式制动器的制动力矩与整机制动所需制动力矩和由地面附着条件所决定的制动力矩之间的关系,确定了在最佳制动工况下选择制动系统参数和结构的方法,本文着重叙述了行车制动系统的设计。

【关键词】装载机;制动系统;设计1.zl50c轮式装载机制动系统工作原理制动系统是装载机的一个重要组成部分,它不仅关系到行车作业的安全性,而且,良好可靠的制动系统,可以使装载机具有较高的平均行驶速度,提高其运输效率。

装载机的制动系统,通常包括以下三个部分:双管路行车制动系统,停车制动和紧急制动。

每个部分主要由制动器和制动驱动机构两大部分组成。

本文所论述的是行车制动系统设计,即脚制动系统设计。

本机采用双管路安全制动系统,钳盘式制动器实现四轮制动,主制动器(停车制动)采用双蹄内涨式气动操纵。

系统包括气泵,储气罐制动阀及加力器,制动器以气推油方式制动。

1、发动机2、空压机3、油水分离器4、单向阀5、储气筒6、调压阀7后桥钳盘制动器 8、后桥加力器9、脚制动阀 10、前桥加力器 11、选择筒12、双向换通阀13、变速箱切断阀 14、前桥钳盘制动器15、气压表图1 zl50c轮式装载机制动系统工作原理图该系统的原理是发动机驱动空压机,压缩空气从空压机2进入油水分离器3,空气中的水分及部分杂质被油水分离器的过滤网滤出去后,压缩空气经单向阀4进入储气筒5,而且压缩空气经调压阀6调整后,保持系统压力为0.68mpa~0.7mpa,踩下脚制动阀9时,储气筒中的空气分两路分别进入前后驱动桥的制动钳14和7推动活塞、摩擦片,压向制动盘,当放开制动踏板时,加力器中的压缩气体从制动阀处排入大气,制动状态解除。

而zl50c手制动是手控气制动,当弹簧气缸处于进气状态时,手制动器处于解除制动状态,当手制动阀向上拉时,弹簧气缸中的空气从手制动阀处排入大气,此时,气罐中的活塞杆在弹簧力的作用下带动手动制动器手柄向上运动,使制动器处于制动状态,实现无气制动,提高了驾驶安全性;同时空气通过手动制动阀进入双向换通阀,再进入变速操纵阀的切断阀,切断变速器的动力。

ZL50轮式装载机传动系统设计

ZL50轮式装载机传动系统设计

ZL50轮式装载机传动系统设计[摘要]本次设计内容为ZL50装载机驱动桥设计,大致上分为主传动的设计,差速器的设计,半轴的设计,最终传动的设计四大部分。

其中主传动锥齿轮采用35°螺旋锥齿轮,这种类型的齿轮的基本参数和几何参数的计算是本次设计的重点所在。

将齿轮的几个基本参数,如齿数,模数,从动齿轮的分度圆直径等确定以后,用大量的公式可计算出齿轮的所有几何参数,进而进行齿轮的受力分析和强度校核。

了解了差速器,半轴和最终传动的结构和工作原理以后,结合设计要求,合理选择它们的形式及尺寸。

本次设计差速器齿轮选用直齿圆锥齿轮,半轴采用全浮式,最终传动采用单行星排减速式。

[关键词]ZL50 装载机驱动桥设计The design of ZL50 wheel loader driven bridgeAbstract: The design of ZL50 wheel loader driven bridge, which is mainly separated into four parts, main transmission device design, the differential mechanism design, axle shaft design, and the design of the final drive. The main transmission drive gear adopts 35°spiral bevel gear, the basic parameters and the geometric parameters of this type of gear is the key point of this design. After a few basic parameters of gear, such as number of teeth, modules and the sub-driven gear circle diameter was established, with a plenty of formula to calculate all the geometric parameters of gear, and then gear stress analysis and strength check. Know the structure and working principle of differential device, half-shaft the final drive, combining with the design requirements, a reasonable choice of their form and sizes. The differential device gear adopts straight bevel gears, axle shaft adopts full floating, and ultimately drive single row slowdown planets form.Keywords:ZL50 loader driver bridge目录前言 (1)1 主传动器设计.......................... 错误!未定义书签。

ZL50装载机制动系统

ZL50装载机制动系统

ZL50装载机制动系统赵海滨ZL50装载机采取是停车和行车“二合一”制动系统。

包括行车制动、停车与紧急制动,停车与紧急制动共用一套装置。

一、ZL50装载机行车制动系统行车制动系统是用于经常性一般行驶中速度的控制及停车,也称脚制动。

本机行车制动采用气顶油钳盘式制动。

具有制动平稳、安全可靠、结构简单、维修方便、沾水复原性好等特点。

ZL50装载机行车制动系统为气顶油钳盘式制动的单管路制动系统。

由空气压缩机、反馈阀、单向阀、安全阀、空气罐、单管路气制动阀、加力器、钳盘式制动器及气、油管路组成。

空压机由发动机带动,压缩空气经单向阀进入空气罐,压力为0.78MPa。

踩下制动阀踏板,空气罐里的压缩空气分两路分别进入前、后加力器的气缸,推动气缸里的气活塞,并带动油活塞,转化为油路,给制动液加压(油压约12Mpa)。

压力油推动钳盘式制动器的活塞,使摩擦片压紧在制动盘上,实施制动。

松开制动阀踏板,在弹簧力作用下,加力器内的压缩空气从制动阀处排出到大气,活塞复位,制动液回到加力器油杯,制动解除。

1.前空气加力泵2.加力器3.后前空气加力泵4.油水分离器5.空压机6.储气筒二、ZL50装载机停车与紧急制动系统用于停车后的制动,或者在行车制动失效时的应急制动。

另外,当制动气压低于安全气压0.28MPa 时,该系统自动使装载机紧急停车,确保整机及人员安全。

紧急和停车制动系统主要由紧急制动阀控制按钮、顶杆、紧急制动阀、制动气室、停车制动器及变速操纵阀等组成。

紧急和停车制动有两种控制方式:人工控制和自动控制。

1、人工控制当系统压缩空气的压力在正常使用范围时,从空气罐中来的压缩空气进入紧急制动阀,按下紧急制动阀控制按钮,打开紧急制动阀进气口,关闭排气口。

压缩空气通过紧急制动阀进入制动气室,向下推动停车制动器拉杆,制动蹄松开,解除制动。

当需紧急制动或停车时,拉起紧急制动阀控制按钮,关闭紧急制动阀进气口,打开排气口,系统中原有的压缩空气从紧急制动阀处排出,在制动气室内弹簧的作用下,向上拉动停车制动器拉杆,制动蹄张开,实施制动。

ZL50型轮式装载机制动系统的维修

ZL50型轮式装载机制动系统的维修
如果踩下制动踏板时听到制动阀有排气声 ,而且放松踏
板时排气声很小 ;或者 在踩下制 动踏板时 ,检查 制动阀排气 口有气体排出,则表 明故障是密封片 (或鼓膜 )损坏 。
(2)加力器 的检查与故障判 断。 加力器是将气压转换为液压的部件 ,其常见故障为气活 塞卡死 、气活塞或油活塞的密封件损坏 。
首先应检查系统元件 的外观 ,检查部件 、管路是否漏气 、 漏油 ,加力器储油室加油 口盖顶 的透 气孔是否堵 塞 ;加力器
储油室内的制 动液是 否充足 ,摩 擦片 是否 已达到磨 损极 限 (达到摩擦片沟槽 底部 ),摩擦 片上是 否有 油污 。在排 除这 些故障原 因的情 况下 ,按 照如下 的方 法进行 故 障分析 与判 断 :在非制动状态下观察 车上气压表 的读数 ,如果读 数正常 (一般在 0.71~0.78 MPa),则故 障出在制 动阀与行 车制动 器之间。如果读数偏低 ,则故障可能出在空气压缩机与空气 罐 之 间 。
气。系统排气 的方法 见前 面 “系 统调 试 与维 护保 养 ”中的 “系统排气 ”。
Байду номын сангаас
2 气 压 表 的 读 数 过 低
空气压缩机与空气罐之 间主要包括空气压缩机 、压力控 制与油水分离装 置、单 向阀 、空气 罐和管路 。压力控 制与油
水分离装置 比较常见 的有两种 :组合 阀;油水分离器 +压力 控制器 。
器有故障 ,要进行拆检 。如果发 现制动液 有剧烈 翻动现象 , 则表 明制动分泵的密封件变形或损坏 。
(3)行车制动器 的检查与故障判断。 行车制动器一般采用钳盘式制动器 ,其常见故障是制动 分泵 漏 油 、分 泵 活 塞 卡 死 。 制动分泵是否漏油可 以通过观察 制动夹 钳上有无 油污 来判 断。制动分泵漏油 的原 因是 制动分泵 里的矩形密 封圈 破损或老化失去弹性 ,导致 密封 失效 。 制动分泵活塞 是否 卡死 ,可以结合 对制 动阀、加力 器的 检查情况来综合判 断 ,如果制动阀、加力器确认没 有问题 ,那
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ZL50C轮式装载机制动系统设计
【摘要】介绍zl50c轮式装载机制动系统的工作原理,分析了钳盘式制动器的制动力矩与整机制动所需制动力矩和由地面附着
条件所决定的制动力矩之间的关系,确定了在最佳制动工况下选择制动系统参数和结构的方法,本文着重叙述了行车制动系统的设计。

【关键词】装载机;制动系统;设计
1.zl50c轮式装载机制动系统工作原理
制动系统是装载机的一个重要组成部分,它不仅关系到行车作业的安全性,而且,良好可靠的制动系统,可以使装载机具有较高的平均行驶速度,提高其运输效率。

装载机的制动系统,通常包括以下三个部分:双管路行车制动系统,停车制动和紧急制动。

每个部分主要由制动器和制动驱动机构两大部分组成。

本文所论述的是行车制动系统设计,即脚制动系统设计。

本机采用双管路安全制动系统,钳盘式制动器实现四轮制动,主制动器(停车制动)采用双蹄内涨式气动操纵。

系统包括气泵,储气罐制动阀及加力器,制动器以气推油方式制动。

1、发动机
2、空压机
3、油水分离器
4、单向阀
5、储气筒
6、调压阀
7后桥钳盘制动器 8、后桥加力器9、脚制动阀 10、前桥加力器 11、选择筒
12、双向换通阀13、变速箱切断阀 14、前桥钳盘制动器15、气压表
图1 zl50c轮式装载机制动系统工作原理图
该系统的原理是发动机驱动空压机,压缩空气从空压机2进入油水分离器3,空气中的水分及部分杂质被油水分离器的过滤网滤出去后,压缩空气经单向阀4进入储气筒5,而且压缩空气经调压阀6调整后,保持系统压力为0.68mpa~0.7mpa,踩下脚制动阀9时,储气筒中的空气分两路分别进入前后驱动桥的制动钳14和7推动活塞、摩擦片,压向制动盘,当放开制动踏板时,加力器中的压缩气体从制动阀处排入大气,制动状态解除。

而zl50c手制动是手控气制动,当弹簧气缸处于进气状态时,手制动器处于解除制动状态,当手制动阀向上拉时,弹簧气缸中的空气从手制动阀处排入大气,此时,气罐中的活塞杆在弹簧力的作用下带动手动制动器手柄向上运动,使制动器处于制动状态,实现无气制动,提高了驾驶安全性;同时空气通过手动制动阀进入双向换通阀,再进入变速操纵阀的切断阀,切断变速器的动力。

2.钳盘式制动器工作原理
钳盘式制动器的制动力矩是由一对带摩擦衬片的夹钳从两边夹紧与车轮一起旋转的圆盘而产生的。

钳盘式制动器分为固定式和浮动式两种,图2即为固定式。

1.活塞
2.密封圈
3.制动盘
4.钢板
5.摩擦衬片
6.夹钳
图2固定式钳盘式制动器
制动夹钳固定在桥壳的支架上,制动盘位于制动钳中间,制动盘与车轮固定在一起,同车轮一起旋转。

从加力器来的高压油进入内外钳,油缸推动活塞夹紧制动盘而起制动作用,活塞靠矩形密封圈变形的弹性力自动回位,还可自动调整间隙。

3.钳盘式制动器的制动力矩计算
钳盘式制动器的制动力矩与制动钳的数量,制动活塞的数量,制动油压及有效摩擦半径等因素有关,即:
m■=n·n■·p·μ·r
式中: n——整机制动钳副数;n ——每副制动钳中活塞个数d——活塞直径; p——制动油压
μ——摩擦片与制动盘摩擦系数; r——有效摩擦半径
r——■■+r■; r1摩擦衬片作用的旋转圆盘外径
a——比值a=r■r■; r2——摩擦衬片作用的旋转圆盘内径rp——平均摩擦半径; rp——r■+r■2
4.制动时车轮受力分析
图3制动时车轮受力分析简图
制动时由于传动系统已切断动力,车轮不再受发动机传来的扭矩作用,但与车轮相连接的各旋转零件仍有惯性力矩作用在车轮上,同时图3制动车轮受力简图还有滚动阻力矩以及由制动器产生的制动力矩作用在车轮上。

此外,作用在车轮上的还有驱动桥上的动负荷,路面对车轮的反作用力z,以及与行驶方向相反的切向反作用力,切向反作用力就是作用在车轮的有效制动力如对车
轮中心取矩,则得:
m■-m■+m■-p■r■=0
在制动过程中,影响很小,一般可忽略去不计,此时:
p■=m■-m■r■=p■-m■r■
式中: pb1 ——制动器作用在车轮上的制动力
有效制动力pb 的值受轮胎和地面间的附着力p=g?鬃的限制,即:
?妆■≤g■?鬃
式中:?鬃——轮胎与地面附着系数
有效制动力?妆b,当它达到其p■=g■?鬃时,车轮将被抱死(停止旋转)而发生滑移,轮胎在地面滑移,将使值降低,并且使装载机制动时方向稳定性受到破坏,因此,这种制动态并不是最佳的制动效果,理想的最佳制动应是车轮将抱死而未抱死,轮胎临近滑移而仍沿路面滚动的工况。

5.整机制动所需制动力矩的确定
5.1确定速度
要求在制动距离s以内,使以初速度行驶的装载机制动停止所需的减速度为a=■制动系的性能,首先以制动时制动器能使车轮达0.5g
5.2整机制动所需制动力矩
m=f·r■=gg·a·r■
其中 g——整机操作重量; a——制动减速度
rk——车轮动力半径;g——重力加速度
6.脚制动系统的设计
根据以上的分析,最佳制动工况应是
m<m■<■p■r■
即制动器提供的制动力矩mz应大于整车制动所需的制动力矩m,同时应小于车轮将被抱死而产生滑移时由地面附着条件决定的制动力矩■p■r■
m<m■
■·■·r■<n■■·p·μ·r —(1)
ma<■p■r■
n·n■·p·μ·r≤g■·ψ·r■—(2)
根据实践,满足(1)式即可保证制动效果。

但考虑到尽量减小制动过程温升,在选择制动器结构参数时一般按(2)式确定,在满足(1)式的前提下如果附着系数ψ取较小值,可将式(2)取等号即:
n·n■·p·μ·r=g■·ψ·r■
在结构参数d和r选定的情况下,根据制动油压的大小确定制动钳副n和每副制动钳内的活塞数n(一般n应为正偶数)。

如果结构参数n,n,d,r已确定,可选择合适的制动油压来满足制动力矩的要求,但必须同时验算制动温升是否满足要求。

我厂生产的zl50c轮式装载机按此设计方方法设计了脚制动系统的参数。

其脚制动系统采用气顶油钳盘式制动器,四轮同时制动,
每个轮八个制动分泵。

脚制动系统按普通轮式装载机在空载时以24km/h速度行驶,其制动距离不大于11米。

6.1整机制动所需制动力矩
m=■·■·r■
式中:g ——空载车辆17t; a——减速度2.02 m/
rk——车轮动力半径0.77m;g——重力加速度9.8m/s2
a=■■×■=2.02ms■; m=■=2.7(t·m)
m■=■=0.67(t·m)
6.2钳盘式制动器的制动力矩m■
mz=n·n■·p·μ·r
式中n——整机制动钳副数6
n——每副制动钳中活塞的个数4; d——活塞直接75mm
p——制动油压102kg/ ;μ——摩擦片与制动盘摩擦系数0.25 r——有效摩擦半径
r=■·■+r■
=■·1-■■1+■+■
=45.4×■+238.75
=240mm
m■=6×4×■×102×0.25×24
=654000kg·m
=6.54(t·m)
6.3按粘着条件决定的最大制动力矩
图4 zl50c轮式装载机制动时前后轴荷分配
整机空载时参数如下:
总重g■=17t;前桥静负荷g■=6.97t;后桥动负荷g■=10.03t 重心距前桥s■=1770mm;重心距后桥s■=1230mm;重心高度
h=1000mm;滚动半径r■=770mm;附着系数μ=0.5;轴距l=2.25m 车辆在制动时,由于惯性力的作用,前后轴上的重量分配与静止时是不同的。

由于制动减速度引起的惯性力,使前轴上的动负荷比静负荷要大,使后轴上的动负荷比静负荷要小,如图4。

p■=m·a=■·a;g■=■=6.97t
g■·l=g■·s■+p■·hg■=■+■
g■=g■+■
m■=g■+■μ·r■
=(6.97+■)×0.5×0.77
=3.28(t·m)
g■·l+p■·h=g■·s■
g■=■=■
g■=■=10.03t
g■=g■-■
m■=g■-■μ·r■
=(10.03-■)×0.77×0.5
=3.26(t·m)
■p■·p■=m■+m■=3.28+3.26=6.54(t·m)
根据最佳制动工况
以上计算的zl50c装载机制动力矩符合以上条件:
m=2.7(t·m);m■=6.54(t·m);所以m<m■≤■p■·p■
即制动器提供的制动力矩大于整车制动所需的制动力矩,同时小于或等于车轮将被抱死而产生滑移时由地面附着条件决定的制动力矩■p■·p■。

7.结束语
实践证明,按以上介绍的方法设计的zl50c轮式装载机脚制动系统,结构合理,制动可靠。

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