轮式装载机液压原理图说明
轮式装载机液压系统原理介绍
装载机液压系统液压传动的工作原理1.基本概念传动——在工程机械上,传动是指能量或动力由发动机向工作装置的传递,通过各种不同的传递方式使发动机的转动转变为工作装置各种不同形式的运动。
如:车架的转动、推土机铲刀的升降、装载机动臂的升降、铲斗的收放等等。
传动的分类(按工作介质):机械传动液体传动:以液体为工作介质气体传动电力传动液体传动分为:液力传动:利用液体动能。
如:由泵轮——涡轮组成的变矩器液压传动:利用密闭液体压力能。
如:千斤顶2.液压传动的定义:液压传动——用封闭在回路里的有压液体作为介质,把液压能转化为机械能,或反之,或其组合的技术。
或:以液体为传动介质,靠处于密闭容器内的液体静压力来传递动力,按容积变化相等的原则来传递速度的传动方式3.液压传动的原理:液压传动应用了液体的两个重要特性:(1)假定液体不可压缩;(2)液体中压力向各个方向作同样的传播(帕斯卡原理)。
帕斯卡原理:在密闭容器内,处于平衡状态的液体对施加于它表面的压力,能以等值在液体内向各个方向传递。
例1:P=P0+γhγ=0.8~0.9kg/cm3,管路布置很少超过10m,而P0往往很大,所以P≈P1≈P2≈P3≈P4≈P0例2:千斤顶原理(液压杠杆)作用力=压力×作用面积:F=P×SF/S1=W/S2,即W=S2/S1×F4.液压传动参数两个主要参数:P与Q压力与负载的关系:负载决定压力流量与速度的关系;流量决定速度V=Q/S(压力损失与流量损失)●液压传动系统的基本组成1.基本组成:动力元件——液压泵:将机械能转变为液压能。
控制元件——阀装置:控制系统中油液的压力、流量及流动方向等。
执行元件——油缸、油马达:将机械能转变为液压能。
其它辅助元件:邮箱、油管、滤油器、冷却器、蓄能器……2.元件符号:泵与马达:溢流阀与减压阀:●液压传动系统的分类●装载机工作液压系统1.系统组成及原理1)直接操纵液压系统(ZL50C、ZL40B、ZL30E、ZL30G)工作泵、分配阀(手动)、动臂油缸、转斗油缸、油箱(滤油器)…以下为ZL50C工作液压系统及转向液压系统原理图:特点:手动式或先导式、串并联优先转斗、动臂滑阀为四位六通2)先导操纵液压系统(ZL50G、ZL40G、ZL80G、ZL100C等)工作泵、分配阀(先导)、动臂油缸、转斗油缸、先导阀、组合阀、油箱(滤油器)以下为ZL50G工作液压系统及转向液压系统原理图:特点:先导式、串并联优先转斗、动臂滑阀为三位六通装载机转向液压系统系统组成及原理1.流量放大全液压转向系统独立型:转向泵、减压阀(或组合阀)、转向器(BZZ3-125)、流量放大阀、转向油缸合流型:转向泵、组合阀、转向器(BZZ3-125)、优先流量放大阀、转向油缸2.普通全液压转向系统转向泵、单稳分流阀、转向器(排量较大)、转向油缸以下为ZL30E与ZL30G型全液压转向系统原理图:BZZ1-800全液压转向器液压元件介绍1.液压泵1)齿轮泵主要特点:耐污染、成本低、中低压结构与组成:主动齿轮、从动齿轮、前泵盖、后泵盖、泵体、侧板、密封环原理:进油腔与排油腔齿轮副的张开或啮合,造成容积的增大或减小参数:排量q(毫升/转)压力P(Mpa):额定压力与最高压力转速n(转/分):额定转速与最高转速流量Q(升/分):Q=q×n×η型号:CBG、CBZb、CBGj、CBGq…齿轮泵的困油现象:同时啮合的两对齿轮构成了一个封闭的容积,该容积大小随时在发生变化。
装载机结构原理简介
装载机的结构原理装载机的结构原理-制动系统目前国产ZL50型机主导产品的制动系统多数为带紧急制动的制动系统,柳工第二代产品ZL50C的制动系统为这种系统的典型代表。
图13为柳工ZL50C型机制系统结构示意图。
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:(1)停车制动;(2)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;(3)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;(4)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。
这也是紧急制动名称的由来。
因此,具有紧急制动系统的柳工ZL50C型机制动安全可靠性是最好。
成工目前的ZL50B型机、徐装的ZL50E型机都采用了这样的制动系统。
稍有不同的是成工与徐装的在空气罐与紧急和停车制动阀之间加有快放阀。
柳工以前的ZL50型机制动系统中也有快放阀,实践证明无必要,柳工将该阀取消了。
还有一点不同的是成工的行车制动是双踏板,柳工及徐装的均为单踏板。
另外徐装的紧急和停车制动控制阀为电磁阀,柳工与成工的均为气阀。
如图14所示,目前还有部位产品的制动系统为双管路行车制动。
该系统与图13所示的系统相比,其行车制动部分从空气罐开始多了一路,结构元件组成基本上差不多。
该系统没有紧急制动部分,但有手柄带软轴直接操纵停车制动器的停车制动。
这种制动系统比普通的不带紧急制动的单管路制动系统制动可靠性、安全性要高,但比带紧急制动的制动系统差一些。
因此,今后带紧急制动的制动系统应用会更加广泛。
目前,山工的ZL500D型机、常林的ZLM50E型机都是用的这种系统。
山工的双管路制动阀为双腔并联式,常林的为双腔串联式。
另外,山工的在图中的序号10不是批三通接头。
而是采用的双回路保险阀,这样的双管路体现得更充分。
装载机液压系统
30
精品PPT
“点头(diǎn tóu)”现象的 解决方案
1.采用三位六通(liù
tōnɡ)换向阀;
2.在进油道设置单
向阀。
注:
5
1.管路5和12都是进
油道;
2.管路是回油。
12 10
缝隙
20
精品PPT
方向(fāngxiàng)控制阀
主要控制方向,还可以利用阀的开度适度控制 回路的流量和压力。
单向阀:只允许液压油单方向通过。 选择阀:根据回路中压力的高低自动选择液压
油通过的方向。 截止阀:一个位置(wèi zhi)封闭,另一个位置
(wèi zhi)通过。 液压控制换向(液压先导控制) 电磁阀控制换向 二通插装阀
8
精品PPT
液压泵的基本(jīběn)性 能参数
流量Q(单位L/min,升/分钟) 单位时间内输出液压油的体积。 Q=q×n(不考虑单位转换系数(xìshù),
下同) 其中n是泵的转速,单位rpm,转/分钟 泵的功率N(单位Kw,千瓦) N=P×Q
9
精品PPT
液压泵——齿轮泵
吸油:封闭的容积总是处于不断增大(zēnɡ dà)的状态 排油:封闭的容积总是处于不断减小的状态
33
精品PPT
液压回路(huílù)的并联
并联:多路换向阀中各 换向阀的进油口都与泵 的出油路相连,各回油 口都与油箱相连。这种 油路克服外载荷的能力 比较强,但是几个执行 元件同时工作(gōngzuò) 时负载小的先动,负载 大的后动,复合动作不 协调。
34
精品PPT
轮式装载机驱动桥构造及原理简介PPT课件
从驱动桥的传动比着手,在总速比不变的前提下减小主减速比,增大轮边 减速比,这样一来主减速比由原来的5.286调整为4.625,在发动机性能参
数不变的前提下,主传动零件的转速相对变快,但扭矩减小,主被动螺旋 伞齿轮、半轴、太阳轮等零件承受的力矩降低,提高了使用寿命。
图12 XG953驱动桥轮边外形图
轮式装载机驱动桥构造及原理简介
目录
图1 装载机动力与传动系统组成图 图2 装载机传动系统简图 图3 装载机功率传递路线 图4 驱动桥总成 图5 ZL50主传动分解图 图6 ZL50主传动剖视图 图7 ZL50差速器分解图 图8 差速器运动原理示意 图9 轮边减速器机构 图10 轮边行星传动原理图
图11 XG953驱动桥总成外形图和装配图 图12 XG953驱动桥轮边外形图 图13 XG953驱动桥轮边减速器机构 图14 内齿轮和内齿圈 图15 半轴齿轮垫片(固定式与非固定式) 图16 拉具拆圆锥滚子轴承 图17 旋转力矩的测量 图18 螺旋伞齿轮安装接触区及间隙的调整 图19 主传动啮合间隙的测量 图20 XG953驱动桥轮边减速机构
图9 轮边减速器机构
4.轮边减速器
轮边减速器为行星齿 轮机构,内齿圈经花 键固定在桥壳两端的 轮边支承轴上,它是 固定不动的。行星轮 架和轮辋由轮辋螺栓 固定在一起,因此轮 辋和行星轮架一起转 动,其动力是通过半 轴、太阳轮传到行星 轮架上的。
图10 轮边行星传动原理图
半轴通过花键带动与之联成一体的太阳轮以n太转速顺时针转动,与 太阳轮相啮合的行星轮则以相反方向转动,由于内齿轮固定不动, 因此行星轮架以转速n架与太阳轮相同的方向转动,n架小于n太,因 而得到减速。
主要内容:
一.轮式装载机的动力是如何从发动机传递到驱动桥 和车轮的?
装载机工作装置液压系统(原理剖析)
安全阀的结构、原理
分配阀的安全阀的结构原理
分配阀安全阀是先导式安全阀,它由主阀和导阀两 部分组成。主阀部分的开启与关闭由导阀部分控制。当 系统压力较低还不能克服导阀弹簧的压紧力打开导阀时, 锥阀关闭,没有油液流过主阀芯中心的小阻尼孔,因而 主阀芯左右两端的油压相等,在主阀弹簧的作用下,使 柱塞阀芯保持在最右端位置,关闭阀体上压力腔与回油 腔之间的旁通油道。
2 过 载 阀 分 解 图
大小腔双作用安全阀都是直动式安全阀和单向阀的组合,安全阀 的调整压力大腔双作用安全阀为18MPa,小腔双作用安全阀为12Mpa。
转斗油缸大小腔双作用安全阀
➢ 大小腔双作用安全阀都是直动式安全阀和单向阀的组合,安全阀的 调整压力大腔双作用安全阀为18MPa,小腔双作用安全阀为12Mpa。
➢ 当工作的过程中转斗油缸的大小腔油压分别超过大、小腔双作用安全 阀的额定压力时,油压克服了弹簧的压紧力顶开阀杆,压力油溢回油 箱。(此时单向滑阀在油压力的作用和弹簧力的作用下呈关闭状态)
➢ 当铲斗前倾快速卸载时,由于分配阀补油不及时而产生真空,油箱的 油液在大气压力的作用下克服弹簧的压力推开单向阀,向转斗缸小腔 补油,从而防止 “气穴”现象的产生,保证系统正常工作,并可使 铲斗快速前倾撞击限位块,实现撞斗振动卸料。
➢ 中 位:当先导阀a杆处于中位时,多路阀第一联的左右两 控制腔的先导油直通油箱,转斗阀杆在回位弹簧作用下保 持中位。此时转斗油腔处在闭锁状态。
工作液压系统原理
中 位:当操纵先导阀的两杆处于中位时,多路阀第二、 三联的左右两控制腔的先导油都直接回油箱,此时动臂阀杆在 回位弹簧的作用下保持中位。使举升油缸、转斗油缸大小腔处 在闭锁状态,动臂、铲斗动作停止。
当铲斗需要上下浮动时(用于装卸散装物料),操纵动臂操纵杆前推二 档,来自油泵的工作油经分配阀可进入动臂油缸上下腔,同时与油箱接 通,油缸上下腔工作油处于低压状态,铲斗在自重作用下处于自由浮动 状态,铲斗贴地面工作。
2装载机工作装置液压系统(PPT)
2、常见故障及排除方法
1) 铲斗提升力或转斗力不足、速度缓慢
铲斗油缸
?
? ?
多路阀
?
液压油箱 工作油泵
2、常见故障及排除方法
1) 铲斗提升力或转斗力不足、速度缓慢
铲斗油缸
!
密封损坏→更换油封
!
管路漏油 →拧紧接头 /更换密封件
多路阀
!
阀芯磨损/杆孔 间隙超→修理 或更换
磨损内漏→修理或更换
!
液压油箱 工作油泵
公路施工机械
自动化工程系
《公路施工机械》课程
第三章装载机 3-4装载机工作装置液压系统
引言:工程机械液压系统的重要性 机械、电子(计算机) 、液压三者相结合的 “机电液”一体化技术—— 电子是神经 液压是肌肉 机械是骨头
教 学 内 容
装载机工作装置组成及工作原理 工作装置液压系统组成 工作装置液压系统组成元件 工作装置液压系统故障维修
铲斗操纵杆: 前-翻斗;后-收斗
动臂操纵杆: 前-下降;后-举升
一.装载机工作装置组成及工作原理
动臂升降 铲斗收翻
一.装载机工作装置组成及工作原理
一.装载机工作装置结构及工作原理
5.操纵控制方式
直接操纵型 先导操纵型
直接操纵杆
先导操纵手柄
二.工作装置液压系统组成
1. 工作液压系统各元件组成图
教 学 要求
了解工作装置液压系统组成及基本工作原理 掌握控制阀系统压力的调试方法 掌握工作装置液压系统故障维修知识
教学重点
装载机工作液压系统组成及工作原理 工作装置液压系统元件结构及作用
教学难点
工作装置液压系统故障诊断与排除
《装载机液压系统》PPT课件
积均为F,阀芯即处在油压p1与p2的推力和 弹簧力P弹之和相平衡的位置。当转向泵流 量Q1正常,p达到规定值而p1p3+P弹/F时,
分流阀被推至A工位,于是Q2=0,辅助泵 排油全部输入工作装油路。当发动机转速降
低,使Q1减小到p1 p3+P弹/F时,分流阀便 逐渐被推向B工位,于是辅助泵开始向转向
24
结束
§ 10-5 摊铺机液压系统
随着国民经济的发展,水泥和沥青混
凝土路面的修建任务越来越重。为了实现
大规模的筑养路机械化,我国自行研制了
LTU4型全液压沥青混凝土摊铺机以及
HTH8500型滑模式水泥混凝土摊铺机等路
面机械。
摊铺机的功能是将沥青混合料均匀摊
铺在道路的面基层及磨耗层上,形成一定
密实的平整的路面,它是路面施工机械最
式起重机来对汽车起重机液压系统作一个
介绍。它是在黄河JN-150型汽车起重机基
础上改装的,最大起重重量是8吨,主要用
于工厂、矿山、码头、料场和建筑工地进
行装卸或安装作业。起重机行车部分与载
重汽车相同,为机械传动,其余部分都采
用液压传动。因此该机结构紧凑、操作方
便、工作安全可靠。整理课件
12
图为该机液压系统图。起重机为全回转
作用下自动上闸,这里的控制器仅作为停
止器使用,以防止液压马达因内漏而造成
吊重下降。
整理课件
16
结束
起重机回转速度很低,一般转动惯性力
矩不大,所以在回转液压马达的进回油路
中,没有设置过载和补油阀。
系统中的压力控制,是由两组多路阀中
的安全阀实现的。滤油器2装在液压泵排油
路上,这种方式可以保护除泵以外的全部
装载机液压系统工作原理
50 装载机液压系统工作原理(培训资料)一:应用及分类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式机械,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。
装载机按行走系统机构的不同,可分为轮式装载机和带式装载机。
二:液压系统工作原理ZL50型l轮式装载机,该装载机可实现工作装置(铲斗)的铲装,提升,保持,倾卸和转向机构的转向等动作。
液压传动系统如图:液压传动系统包括工作装置和转向系统。
工作装置系统又包括动臂升降液压缸工作回路和转斗液压缸工作回路,两者构成串并联回路。
当转斗液压缸换向阀3—离开中位,即切断了通往动臂升降液压缸换向阀11—的油路。
欲使动臂升降液压缸动作必须使转斗液压缸换向阀3回到中位。
因此,动臂与铲斗不能进行复合动作,所以各液压缸的推力较大,这是转载机广泛采用的液压系统形式。
根据装载机作业要求,液压传动系统应该完成下述工作循环:铲斗翻转升起(铲装)→动臂提升锁紧(转运)→铲斗前倾(卸载)→动臂下降.1.铲斗收起与前倾铲斗的收起与前倾由转斗液压缸工作回路实现.当操纵手动换向阀3使其右位工作时,铲斗液压缸活塞杆伸出,并通过摇臂斗杆带动铲斗翻转收起进行铲装.其油路为:进油路:液压泵2(液压泵1)→手动换向阀3右位→铲斗液压缸无杆腔。
回油路:铲斗液压缸有杆腔→手动换向阀3右位→精过滤器6→油箱。
当操纵手动换向阀3使其左位工作时,铲斗液压缸活塞杆缩回,并通过摇臂斗杆带动铲斗前倾进行卸载。
其油路为:进油路:液压泵2(液压泵1)→手动换向阀3左位→铲斗液压缸有杆腔。
装载机的结构原理
装载机的结构原理装载机的结构原理-制动系统目前国产ZL50型机主导产品的制动系统多数为带紧急制动的制坳系统,柳工第二代产品ZL50C的制动系统为这种系统的典型代表。
图13为柳工ZL50C型机制系统结构示意图。
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:(1)停车制动;(2)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;(3)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;(4)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。
这也是紧急制动名称的由来。
因此,具有紧急制动系统的柳工ZL50C型机制动安全可靠性是最好。
成工目前的ZL50B型机、徐装的ZL50E型机都采用了这样的制动系统。
稍有不同的是成工与徐装的在空气罐与紧急和停车制动阀之间加有快放阀。
柳工以前的ZL50型机制动系统中也有快放阀,实践证明无必要,柳工将该阀取消了。
还有一点不同的是成工的行车制动是双踏板,柳工及徐装的均为单踏板。
另外徐装的紧急和停车制动控制阀为电磁阀,柳工与成工的均为气阀。
如图14所示,目前还有部位产品的制动系统为双管路行车制动。
该系统与图13所示的系统相比,其行车制动部分从空气罐开始多了一路,结构元件组成基本上差不多。
该系统没有紧急制动部分,但有手柄带软轴直接操纵停车制动器的停车制动。
这种制动系统比普通的不带紧急制动的单管路制动系统制动可靠性、安全性要高,但比带紧急制动的制动系统差一些。
因此,今后带紧急制动的制动系统应用会更加广泛。
目前,山工的ZL500D型机、常林的ZLM50E型机都是用的这种系统。
山工的双管路制动阀为双腔并联式,常林的为双腔串联式。
另外,山工的在图中的序号10不是批三通接头。
而是采用的双回路保险阀,这样的双管路体现得更充分。
装载机工作装置液压系统ppt课件
安全阀
换向操纵杆
多路换向阀 剖视图
三.工作装置液压系统组成元件
(3) 多路换向阀剖视图之一
(4)多路换向阀剖示图之二
过载补油阀
B连油缸小腔
A连油缸大腔 安全阀
T回油(连油箱)
P油泵进油
阀杆
三.工作装置液压系统组成元件
2)多路换向阀内置阀 (1)溢流阀——安全阀
滑阀 阀套
锥阀 弹簧 提动阀座 提动阀 接套 调压弹簧 调
举升油缸
一.装载机工作装置组成及工作原理
2.装载机工作装置四个基本动作 (1)动作之一——铲装物料工况:动臂下降、铲斗前推插入料堆
——泥土、砂、碎石等松散物料 ——对II级以下土壤轻度挖掘
一.装载机工作装置组成及工作原理
2.装载机工作装置四个基本动作 (2)动作之二——装载运输工况:动臂抬平、铲斗收平
1.工作油泵 1)结构——齿轮定量泵
三.工作装置液压系统组成元件
1.工作油泵
2)工作油泵主要参数 型号:CBG3140型齿轮泵 公称排量:140mL/r 额定转速:2200r/min 额定压力:20MPa 3)工作原理 发动机带动齿轮泵旋转,油液进 入泵吸油腔; 在啮合齿轮副载荷挤压作用下, 形成压力油由出油口排出。
一.装载机工作装置组成及工作原理
2.装载机工作装置四个基本动作
(4)动作之四——翻斗卸料工况:动臂举升至最大高处、铲斗前倾卸料 ——卸载高度H:2900mm ——卸载距离S:1000mm ——三项和时间之三: 铲斗前倾时间:≤2s
H
S
一.装载机工作装置结构及工作原理
3.工作装置液压系统主要组成 液压泵 多路换向阀 举升油缸、翻斗油缸 液压油箱 滤清器、液压管路及接头等
轮式装载机液压原理图说明
轮式装载机液压原理图说明(总1页)
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一、综述
轮式液压系统由液压泵、单向阀、溢流阀、优先阀、油缸、过滤器等组成二、液压原理图
三、工作情况
1.工作液压系统
工作液压系统主要由举升油缸、翻转油缸、操作阀等组成。
翻转油缸主要控制轮式装载机铲斗的翻转过程。
当通过操作手柄对操作阀进行接通时,液压系统进行工作。
流量通过回路流经操作阀,到达翻转油缸执行翻转操作,然后通过回油路返回油缸。
铲斗的翻转方向由操作阀控制。
举升油缸主要控制铲斗的升降过程。
当通过操作手柄对操作阀进行接通时,液压系统进行工作。
流量通过回路流经操作阀,到达举升油缸执行举升操作,然后通过回油路返回油缸。
铲斗的举升方向由操作阀控制。
2.转向液压系统
转向液压系统主要由优先阀、转向油缸、转向器、油缸组合阀组等组成。
转向系统主要控制轮式装载机车轮的转向问题。
当通过方向盘执行操作时,对转向器施加机械力,转向器接入,流量通过回路进入转向器,再进入液压马达。
一方面,油路通过液压马达和回路到达转向油缸,使装载机进行转向操作。
另一方面,液体压力通过液压马达转换成旋转运动,推动转向器,达到与方向盘施加的作用为平衡状态,此时转向停止。
转动方向和角度由方向盘控制。
2。
轮式装载机驱动桥构造及原理简介
图14 内齿轮和内齿圈
3.XG951装载机驱动桥内齿轮采用整体式,轮毂轴承间隙的不当将导致 内齿轮受力过大,齿面磨损加剧。而XG953驱动桥是将内齿轮一分为二,由 内齿圈和齿圈支架采用浮动型式组成,当轮毂轴承间隙变大时内齿圈中心 相对支承轴中心可以浮动,从构造上保证了内齿圈与行星轮之间受力的均 匀分布,也就减少了内齿圈轮齿的磨损量,延长了齿轮件的使用寿命。同 时内齿圈热处理工艺采用中频感应淬火,将热处理后齿部变形量控制在很 小的范围内,齿面硬度高,耐磨。
XG951驱动桥主要损坏形式: 主传动轴承损坏、螺旋伞齿轮损坏、差速器十字轴断裂和半 轴断裂、轮边行星减速机构损坏 三.配套于XG953装载机上的驱动桥与普通XG951驱动桥有哪些 不同和优点。
XG953驱动桥
图11 XG953驱动桥总成装配图
从驱动桥的传动比着手,在总速比不变的前提下减小主减速比,增大轮边 减速比,这样一来主减速比由原来的5.286调整为4.625,在发动机性能参 数不变的前提下,主传动零件的转速相对变快,但扭矩减小,主被动螺旋 伞齿轮、半轴、太阳轮等零件承受的力矩降低,提高了使用寿命。
图3 装载机功率传递路线图
装载机是通过一系列的传动机构,将发动机的转速降低,扭矩增大, 装载机是通过一系列的传动机构,将发动机的转速降低,扭矩增大, 也就是牵引力增大。由于发动机总功率N分为两部分 分为两部分, 也就是牵引力增大。由于发动机总功率 分为两部分,一部分提供 给工作装置( ),另一部分提供给底盘产生牵引力 另一部分提供给底盘产生牵引力( ),假设 给工作装置(N1),另一部分提供给底盘产生牵引力(N2),假设 发动机的牵引功率N 在传递过程中不发生损耗, 发动机的牵引功率 2在传递过程中不发生损耗,则装载机在非联合 工况,即行驶状态下传递到每个轮胎的功率则为N ,各占1/4。 工况,即行驶状态下传递到每个轮胎的功率则为 2/4,各占 。 为什么手扶拖拉机在爬坡时候总是选择慢档?) (为什么手扶拖拉机在爬坡时候总是选择慢档?)
轮式装载机工作原理简明分析
轮式装载机工作原理简明分析轮式装载机整机主要有动力系统、传动系统、工作装置、工作液压系统、转向液压系统、车架、操作系统、制动系统、电气系统、驾驶室、覆盖件、空调系统等构成。
下面对前五个系统工作原理进行详细的介绍。
一、动力系统装载机的动力系统由动力源柴油机以及保证柴油机正常运转的附属系统组成,主要包括柴油机、燃油箱、油门操纵总成、冷却系统、燃油管路等。
柴油机通过双变驱动传动系统完成正常的行走功能;通过驱动工作液压系统带动工作装置完成铲运、提升、翻斗等工作动作;通过驱动转向液压系统,偏转车架,完成转向动作。
二、传动系统传动系统由变矩器、变速箱、传动轴、前、后驱动桥和车轮等组成。
通过传动系统自动调节输出的扭矩和转速,装载机就可以根据道路状况和阻力大小自动变更速度和牵力,以适应不断变化的各种工况。
挂档后,从起步到该档的最大速度之间可以自动无级变速,起步平稳,加速性能好。
遇有坡度或突然的道路障碍,无须换档而能够自动减速增大牵引力并以任意小的速度行驶,越过障碍。
外阻力减小后,又能很快地自动增速以提高作业率。
当铲削物料时,能以较大的速度切入料堆并随着阻力增大而自动减速提高轮边牵引力以保证切入。
转向先导泵先导泵工作泵图1 传动系统简图发动机输出的动力经过液力变矩器传递给变速箱,经过变速箱的变速将特定转速通过传动轴驱动前后桥和车轮转动达到以一定速度行走的功能。
三、工作装置装载机的工作装置由铲斗、动臂、摇臂、拉杆四大部件组成。
动臂为单板结构,后端支承于前车架上,前端连着铲斗,中部与动臂油缸连接。
当动臂油缸伸缩时,使动臂绕其后端销轴转动,实现铲斗提升或下降。
摇臂为单摇臂机构,中部与动臂连接,当转斗油缸伸缩时,使摇臂绕其中间支承点转动,并通过拉杆使铲斗上转或下翻。
四、工作液压系统工作装置液压系统的基本组成及工作原理见图2及图3。
图2 工作装置液压系统的基本组成图3 工作装置液压系统原理图装载机工作液压系统主要由工作泵、分配阀(分配阀由安全阀、转斗滑阀、转斗大腔双作用安全阀、转斗小腔安全阀、动臂滑阀等集成)、转斗油缸、动臂油缸、油箱等组成。
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v1.0 可编辑可修改一、综述
轮式液压系统由液压泵、单向阀、溢流阀、优先阀、油缸、过滤器等组成
二、液压原理图
三、工作情况
1.工作液压系统
工作液压系统主要由举升油缸、翻转油缸、操作阀等组成。
翻转油缸主要控制轮式装载机铲斗的翻转过程。
当通过操作手柄对操作阀进行接通时,液压系统进行工作。
流量通过回路流经操作阀,到达翻转油缸执行翻转操作,然后通过回油路返回油缸。
铲斗的翻转方向由操作阀控制。
举升油缸主要控制铲斗的升降过程。
当通过操作手柄对操作阀进行接通时,液压系统进行工作。
流量通过回路流经操作阀,到达举升油缸执行举升操作,然后通过回油路返回油缸。
铲斗的举升方向由操作阀控制。
2.转向液压系统
转向液压系统主要由优先阀、转向油缸、转向器、油缸组合阀组等组成。
转向系统主要控制轮式装载机车轮的转向问题。
当通过方向盘执行操作时,对转向器施
加机械力,转向器接入,流量通过回路进入转向器,再进入液压马达。
一方面,油路通过液压马达和回路到达转向油缸,使装载机进行转向操作。
另一方面,液体压力通过液压马达转换成旋转运动,推动转向器,达到与方向盘施加的作用为平衡状态,此时转向停止。
转动方向和角度由方向盘控制。