拖拉机液压悬挂解读
拖拉机液压悬挂系统常见故障的分析
拖拉机液压悬挂系统常见故障的分析拖拉机在使用过程中,液压悬挂系统常常发生故障,下面分别从不同角度对液压悬挂系统经常出现的故障以分析。
1.齿轮泵不吸油或吸油不足现象:悬挂农具提升或不能提升;在提升农具过程中系统压力不稳定,产生抖动或产生噪声;油箱或管路中有气泡;泵体温度升高等。
原因:油面过低或无油;油液粘度过大(可能是用油牌号不对或油温太低);滤油器或吸油管路堵塞;吸油口接未拧紧,或密封圈损坏、漏装,使吸油管路进入空气;由于齿轮泵前盖内的自紧油封损坏而吸入空气。
2.齿轮泵供油量不足或压力不足现象:吸油情况虽然正常,但悬挂农具提升缓慢或不能提升;不带农具时提升情况较好,但油泵温度升高很快。
原因:①轴套端面磨损过多,引起轴向间隙增大,小密封圈由于压不紧被拧入间隙而损坏,使高低区串通。
②轴套与齿轮的配合端面密封被破坏,产生内漏。
③泵内小密封圈损坏或失效,使油泵端部密封隔压作用遭到破坏,内部泄漏严重。
④轴套腰部的橡胶堵塞缩入孔中,起不到密封隔压作用,压力油内漏严重。
⑤油泵前盖内的紧油封损坏,引起漏油。
3.齿轮泵烧坏现象:泵体温度急剧同时发出尖叫声,且发动机负荷突然增大甚至熄火。
原因:①齿轮泵长期吸不上油或吸油不足,由于内部缺乏润滑,产生于摩擦而引起烧损。
②由于提升器使用、调整不当,或液压系统堵塞,安全阀或回代失灵,使齿轮泵经常超载。
③装配过紧,因转动阻力矩过大而损坏。
4.液压提升器发生故障现象:提升器操纵失灵、漏油和卡阀。
发生卡阀故障时,主要表现在控制阀卡在阀孔中其一位置,造成液压油工作油路失常,使得农具不能升降。
原因:提升器操纵失灵一般是因为操纵手柄与滑阀的连接失效。
有时由于磨损及弹簧失效,也会造成操纵手柄定位及限位失灵。
关于漏油的原因,分配器内漏主要是由于各阀与阀孔或阀座间密封不良而造成,外漏则主要是由于密封件老桦损坏造成的。
此外,活塞与缸体工作表面过度磨损,橡胶封圈和年皮圈老化损坏,也会引起严重漏油。
第六节 拖拉机液压工作装置 一、动力输出 二、牵引装置 三、液压悬挂
尺寸:Φ=38的八槽花键
国外——转速:540+-10r/min、1000+-25r/min 旋向:顺时针 尺寸:英制六齿花键 二十一齿开线花键
二、牵引装置
• 固定式
摆杆式
牵引装置的种类 a) 固定式 b) 摆杆式 1-牵引板 2-牵引叉 3-辕杆
三、液压悬挂装置
(一)、功用与组成
用液压提升和控制农机具的整套装置 (a)功用
第六节 拖拉机液压工作装置
行走动力机械 拖带农机具 进行各种作业的 必备装置。 用以连接和传递动力 • 一、动力输出 • 二、牵引装置 • 三、液压悬挂
挂接方式
一、动力输出轴
提供旋转动力
种类:标准转速
非独立式(与行走动力同步)
半独立式(与行走动力部分同步、双作用) 独立式。(与行走动力分别离合) 标准:中国——转速:540+-10r/min、1000+-25r/min 旋向:顺时针
位 置 调 节 法
阻 力 调 节 法
end
• 2013.04
Working Device
第十五章 工作装置
• • • • 1、牵引装置 2、动力输出 3、液压悬挂 4、液压举倾
固定式牵引装置
摆杆式牵引装置
Power Takeoff
动 力 输 出 轴
种类:标准转速非独立式
标准转速非独立式和同步式 标准转速半独立式和同步式 标准转速独立式和同步式。 标准:中国——转速:540+-10r/min、1000+-25r/min
1.油缸 2.分配器 3.油泵 4.油箱 5.提升器 6.油泵
双作用液压缸
缓冲阀
定位阀和定位挡块 功用:调节农机具的下降位置;在运输农机具时, 锁定农机具的运输位置。
拖拉机液压悬挂控制系统
拖拉机液压悬挂控制系统1系统工作原理约翰迪尔5-754型拖拉机配备的悬挂系统是半分置式三点悬挂力-位综合调节系统7。
使用该系统时,驾驶员对机具位置的调整是通过操作关联提升器摇臂的操纵杆实现的,操纵杆位置与机具位置具有较为线性的对应关系,控制操纵杆位置即可实现机具位置的调整。
综合考虑拖拉机自动驾驶系统在正常作业和地头转弯时对机具位置控制的实际要求8-13以及安装便利性,本文选择带有位置反馈的直流推杆电动机作为动力源,通过机械传动机构实现对悬挂系统操纵摇臂的驱动和位置控制,进而达到自动调节作业机具高度的目的。
因为不同作业机具及作业项目对悬挂系统有着不同的状态位置要求,所以实现悬挂系统的自动调节功能就需满足这些广泛的工作要求。
为此,采用点动控制和位置控制相结合的方式实现悬挂系统任意位置的设定和控制。
点动控制方式主要用于适宜耕深和机具提升高度的目标位置设定。
进入点动控制工作模式后,推杆电动机的单步运动距离可调,人工控制推杆电动机单步运动,便于寻找并设定目标耕深和提升高度。
这种控制方式提升了三点悬挂控制系统的灵活性和可操作性。
同时,大大减少了拖拉机自动驾驶系统的初始化设定工作量,提升了自动驾驶系统的性能。
位置控制方式是拖拉机自动驾驶系统正常工作的主要方式,系统依据机具作业状态的切换要求,通过控制单元ECU接收上位机的机具工作状态位置指令,比较推杆电动机反馈的位置信息与作业状态初始设定值,控制推杆电动机调节作业机具到达目标位置。
2硬件系统设计2.1机械传动设计图1为推杆电动机机械传动装置的实物安装图。
推杆电动机的主体固定在固定支架上,通过推杆连接套、刚性推拉杆将推杆电动机推杆与悬挂系统操纵杆相连接,通过推杆电动机往复直线运动实现悬挂操纵杆的前后转动,从而控制悬挂系统的升降。
推杆电动机内部设有电位器,其信号幅值反映推杆电动机的轴端位移,与机具位置呈线性对应关系。
所以通过单片机控制电路可控制推杆电动机动作来实现作业机具的精确位置控制。
拖拉机悬挂机构解析法速度分析
铰接点距离 ! 7 66 为机架长度 ! + 7 ) 为提升杆与机架夹角 9 66 ! " # $ 4 ,
图 ’ 导杆机构
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图 C 外提升臂四杆机构
下拉杆至农具框架也是一个四连杆机 构! 取坐标系如图 D所示 ! 其中 ! 由矢量方程 *4 .+ 0+ ! 9 4 % % ) , E
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万方数据
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拖拉机与农用运输车
( * * *年第 +期
图 ! 提升器加辅助油缸悬挂机构速比及压力曲线
图 " 提升器加辅助油缸悬挂机构提升力曲线
图 # 整体式悬挂机构速度分析
万方数据
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A A / G7 GA F 4 B E 5 5 H 6 7 6 A A A / G7 GA $ B F 4 H D = E 5 5 = 7 = A 式中 G7II 辅助油缸缸径
若 给 定 农 具 假 想 质 心 处 的 提 升 力" 则可 E D = + GA GA 7 A / FA 4 A H 5 5 H = 7 = A 对 于 分 置 式 悬 挂 机 构" 无需对主油缸的 曲柄滑块机构进行分析 + 但是要取 * 7 为自变 求得液压系统的工作压力 B $ 量+这 样 对 导 杆 机 构 的 分 析 就 是 : ; < & 7$
拖拉机液压悬挂系统不能提升故障分析
拖拉机液压悬挂系统不能提升故障分析拖拉机在农业生产中起着至关重要的作用,而拖拉机的液压悬挂系统更是其重要的组成部分之一。
液压悬挂系统能够帮助拖拉机完成犁田、播种、施肥等重要的农业生产任务,在提高生产效率的也能减轻农民劳动强度。
在经常使用的过程中,拖拉机的液压悬挂系统有时会出现不能提升的故障,严重影响了农业生产的顺利进行。
接下来,我们就来分析一下拖拉机液压悬挂系统不能提升的故障原因及解决方法。
一、液压悬挂系统不能提升的可能原因1. 液压油液不足液压悬挂系统不能提升的一个常见原因就是液压油液不足。
如果液压油箱中的液压油液不足,就无法提供足够的压力来驱动液压悬挂系统完成提升动作。
3. 液压系统泄露液压系统泄露也是导致液压悬挂系统不能提升的一个常见原因。
泄露可能来自液压管路、液压缸密封等部件,导致液压系统压力丧失,无法完成提升操作。
4. 电磁阀故障液压悬挂系统中的电磁阀也可能出现故障,导致无法正常控制液压系统的工作。
电磁阀故障可能导致无法打开或关闭液压系统的液压通路,从而影响提升操作。
5. 液压油污染如果液压油受到污染,比如进入了杂质,就可能导致液压系统工作不正常,甚至损坏液压泵等重要部件。
以上就是拖拉机液压悬挂系统不能提升的一些可能原因,接下来我们将分析这些故障原因的具体解决方法。
二、故障解决方法2. 检修液压泵如果液压泵损坏或工作不正常,应及时进行检修或更换。
液压泵是液压系统的心脏,其正常工作状态直接关系到整个液压系统的工作效果。
以上就是关于拖拉机液压悬挂系统不能提升故障原因及解决方法的分析。
在使用拖拉机时,要经常对液压悬挂系统进行检查和维护,及时发现并解决故障,以确保液压悬挂系统的正常工作,顺利完成农业生产任务。
拖拉机液压悬挂系统故障分析与排除解读
拖拉机液压悬挂系统故障分析与排除一、原因1. 堵是指液压系统中低压油路被杂质堵塞。
例如滤网、滤网杯、滤网座油道、进油室油道等堵塞。
造成油路不畅,使农具提升缓慢或不能提升。
2. 卡操纵机构中某些机件被卡住,不能及时传递动力,使农具升降失灵。
例如:拨叉片卡住;控制阀卡住;活塞卡在液压油缸中。
3. 漏漏油现象常发生在液压系统的高压油路中, 若高压油路中某一部分发生漏油现象,就会使油压降低,严重时农具提升不起来。
4. 失调长期使用的操纵机构, 没有适时调整或调整不当, 也会导致农具提升或下降时发生异常现象。
二、常见故障与排除方法1. 农具提升缓慢可能发生的原因与排除方法:①液压泵滤网堵塞, 应清洗滤网; ②液压泵内“○”形密封圈损坏,应更换同型号的新密封圈;③安全阀漏油,应修复或更换安全阀; ④进油阀或出油阀漏油, 应修复或更换; ⑤液压泵柱塞与柱塞腔之间漏油,应更换磨损件;⑥控制阀与密封垫圈间漏油,应更换磨损件;⑦高压油管上的“○”形密封圈损坏,应及时更换“○”形密封圈。
上述原因可造成农具提升缓慢,或者发动机低速时不能提升。
2. 农具不能提升可能发生的原因与排除方法:①副离合器有故障, 应检查排除; ②操纵机构中短偏心轴上的滚轮脱落, 应重新安装滚轮并调整好; ③里、外拨叉杆安装不当, 应重新安装;④液压泵偏心轴离合手柄不起作用,应更换新件;⑤安全阀脱落, 应重新安装; ⑥控制阀卡在中立位置或回油位置, 应清洗控制阀, 必要时进行修理或更换;⑦活塞在油缸中卡住,应清洗并修复;⑧安全阀开启压力过低,应重新调整开启压力。
3. 农具升起后不能下降可能发生的原因与排除方法:①控制阀弹簧失效, 应更换新件; ②控制阀卡在中立位置, 应清洗并修复; ③外拨叉杆缓冲弹簧弹力不足, 应重新调整或更换缓冲弹簧;④摆动杆位置调整不正确,应重新调整。
4. 农具有时能提升,有时不能提升可能发生的原因与排除方法:①控制阀卡滞, 应清洗或修复; ②滚轮架有偏摆现象,应修复;③滚轮架焊接处松动,应重新焊接。
拖拉机液压悬挂系统常见故障的分析
拖拉机液压悬挂系统常见故障的分析拖拉机液压悬挂系统常见故障的分析吉林省梨树县农机技术推广总站高鹏云史立彦拖拉机在经过了一段时间的使用后,液压悬挂系统会常常发生故障。
下面分别从液压悬挂系统的组成对出现的故障加以分析。
一、齿轮泵不吸油或吸油不足现象:悬挂农具提升缓慢或不能提升;在提升农具过程中系统压力不稳定,产生抖动或产生噪声;油箱或管路中有气泡;泵体温度升高等。
原因:油面过低或无油;油液粘度过大(可能是油的牌号不对可油温太低);系统滤清器或吸油管路堵塞;吸油口接头螺栓松动,或密封圈损坏、漏装,使吸油管路进入空气;由于齿轮泵前盖内的骨架自紧油封损坏而吸入空气。
二、齿轮泵供油量不足或压力不足现象:油泵吸油情况虽然正常,但悬挂农具提升缓慢或不能提升,不带农具时提升情况较好,但油泵温度升高很快。
原因:①轴套端面磨损严重,引起轴向间隙增大,小密封圈由于压不紧被挤入间隙而损坏,使高低压区窜通,俗称内漏。
②轴套与齿轮的配合端面有刮伤、划痕或不平整,引起端面密封圈损坏,产生内漏。
③泵内小密封圈损坏或失效,使油泵端部密封隔压作用遭到破坏,内漏严重。
④轴套腰部的橡胶塞缩入孔中,起不到密封隔压作用,致使压力油内漏严重。
⑤油泵前盖内的自紧油封损坏,引起漏油。
三、齿轮泵烧坏现象:泵体温度急剧上升,同时发出尖叫声,且发动机负荷突然增大,甚至熄火。
原因:①齿轮泵长期吸不上油或吸油不足,由于内部缺乏润滑,产生干摩擦而引起烧损。
②由于提升器使用、调整不当,或液压系统堵塞,安全阀或回油阀失灵,使齿轮泵经常超载。
③装配过紧、因转动阻力矩过大而损坏。
四、液压提升器发生故障现象:提升器操纵失灵、漏油和卡阀。
发生卡阀故障时,主要是表现在控制阀卡在阀孔中某一位置,造成液压油工作油路失常,使得农具不能升降。
原因:提升器操纵失灵一般是因为操纵手柄与滑阀的连接失效。
有时由于磨损及弹簧失效,也会造成操纵手柄定位及限位失灵。
关于漏油的原因,分配器内漏主要是由于各阀与阀孔或阀座间密封不良而造成,外漏则主要是由于密封件老化损坏造成的。
拖拉机底盘构造与维修 项目7 液压悬挂系统认知与拆装
0
任务7.1 三点悬挂机构和高度调节液压系统认知与拆装
任务要求
知识目标:1)了解液压悬挂系统组成及功用,农机具耕作深 度控制型式和液压系统组成型式。
2)掌握三点悬挂机构结构组成、调节原理及安装 农机具时的注意事项。
3)掌握高度调节液压系统组成及其工作原理。
能力目标:1)能正确拆装与调节三点悬挂机构。 2)能正确拆装高度调节液压系统提升器,并能 分析其工作过程。
松软 硬实 位调节时耕深变化情况
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任务7.1 三点悬挂机构和高度调节液压系统认知与拆装 3.农机具耕作深度控制型式
(4)综合调节 除单独使用某种耕深控制方法外,还可把高度调节、力调节
或位置调节综合起来使用,成为综合调节。具有力、位控制液压 系统的拖拉机在土质软硬不均的旱田上耕地时,在采用力控制方 法耕作时,可在悬挂犁上加装限深轮。限深轮的位置调整到稍大 于所要求的耕深,耕作过程中,如土壤阻力大时,力控制液压系 统即起到作用,土壤阻力小时,限深轮可起限深作用,以免耕地 过深。
1
任务7.1 三点悬挂机构和高度调节液压系统认知与拆装
1.功用与组成
功用:连接和牵引农机具;操纵农机具的升降,控制农机具的耕 作深度或提升高度;给拖拉机驱动轮增重,以改善拖拉机的附着 性能;把液压能输出到机具上进行其他操作。
组成:由液压系统、操纵机构和悬挂机构三部分组成。
提升杆 上拉杆
提升臂
分配器 液压泵
作用:悬挂机构用来 连接农机具,传递液 压升降力和拖拉机对 农机具的牵引力,并 保持农机具的正确工 作位置。
4
任务7.1 三点悬挂机构和高度调节液压系统认知与拆装
2.三点悬挂机构
上拉杆:通过拉长或缩短上拉杆,可将配套机具的角度调节到所需 的位置(调节机具前后水平)。上拉杆两端的螺纹长度必 须始终相同。
拖拉机液压悬挂资料
第一章绪论1.1 引言拖拉机液压悬挂系统主要用来在使用过程中根据外界条件或者特定要求对农机具进行调节,对农机具调节的方式比较常用的有:位置调节,阻力调节,力位综合调节等,还有在非耕作情况下对农机具实现快速上升和下降的调节。
在前面的调节方式中,位置调节则由提升器的位调节手柄或油缸限位卡箍来控制农具与拖拉机之间的相对位置,以保证农具在选定的耕深下工作。
力调节的作用在于当土壤密度或地表面变化而使负荷增加时,提升器会自动将农具提升,当负荷减小时会自动将农具下降,通过自动升降农具保持工作负荷的稳定。
同时考虑到在土壤比阻变化比较大的情况下,力调节只能保证发动机的负荷的稳定性而不能保证耕深的均匀性,因此提出了力位综合调节,综合调节法的基础是阻力控制法,在土壤比阻均匀条件下,还是要尽量保持发动机负荷稳定的,只是在比阻变化较大时,它才靠牺牲发动机负荷的稳定来保持耕深的比较稳定。
传统的拖拉机液压悬挂机组的控制方式是机液控制系统,从70年代它逐渐被电液控制系统代替[1]。
进入21世纪后,拖拉机向低排放、低油耗、大功率、智能化、舒适性方向发展,机械式的控制系统在结构布置和性能方面已不适应现代农机发展的要求。
将农业机械装备技术融合现代液压技术、传感器技术、电子技术和单片机控制技术,可极大地提高液压悬挂系统操作的舒适性和简捷性,准确、快速地使用和调节液压悬挂系统,可提高生产率和作业质量。
因此,对传统式液压悬挂系统的技术改进势在必行。
1.2 研究背景和研究意义1.2.1 研究背景农业机械化是现代农业的重要技术基础,是农业现代化的重要标志和内容。
世界发达国家己在上世纪60年代至70年代就实现了农业现代化,各国农业现代化发展历程表明,农业机械化、智能化是农业现代化不可逾越的阶段。
农业机械化作为现代化农业生产的载体,把计算机、自然科学等引入农业生产过程,使现代工程技术在现代农业生产中得以广泛应用,极大地改善了农业生态环境,促进了农业的可持续发展,大大提高农业劳动资源利用率、生产率和农业产品商品化率。
液压悬挂装置
2、定位阀 定位阀用来限制活塞的行程,控制农机 具下降后的离地高度,或农机具的入土 深度。 组成:阀体、阀座
三、分配器
组成:主控制阀、回油阀、安全阀、 定位机构和自动回位机构
四、油箱与滤清器
五、液压系统的工作过程
板动操纵手柄使主控制阀处于四种不同 的位置,对应有提升、中立、压降和浮 动的四种工作过程
第二节 悬挂农具耕作深度的控制
控制方法:1、浮动控制(即高度调节) 2、力控制(即力调节) 3、位置控制(即位置调节) 4、力、位综合控制(急力位综 合控制)
浮动控制(如图):利用仿形作用,容易保持耕 深均匀,耕作质量好;但农机具结构质量大,机 组牵引阻力高,不适宜水田作业。
4、由于油泵在较高压力下工作,并要求效率高、可好 耐用,除了提高油泵零件的加工精度和装配质量外, 还应在结构上采取特殊的措施: (1)密封容积和卸荷槽 (2)径向密封 (3)端面间隙的自动补偿 (4)轴颈的润滑和泵体的密封
二、油缸、缓降阀和定位阀
1、缓降阀
组成:阀片、阀体、挡销 图5-23
(二)驱动皮带轮
驱动皮带轮是利用拖拉机发动机的动力进行固定作业。
二、提升器
组成:油缸、提升轴、分配器(包括压 油阀、回油阀、 流量控制阀和下降速度调节阀 等)、操纵机构 和负荷传感机构 功用:实现位置调节、阻力调节、高度 调节和位、力 综合调节
第七节 其它工作装置
一、牵引装置:固定式牵引装置和摆杆 式牵引装置
二、动力输出装置
(一)动力输出轴 1、功用:将拖拉机发动机的部分功率传递给农机具。 2、按输出轴转速的特点分: (1)标准转速式 (规定标准转速540r/min--100r/min ) 按传动方式分为:非独立式、半独立式、独立式 (2)同步式 3、注意:(1)结合和分离动力输出轴传动齿轮时, 首先切断传向动力输出轴的动力; (2)拖拉机机组倒车时,必须先使动力输 出轴停止转动; (3)在选择配套农机具时,应注意功率合 合理匹配
拖拉机液压悬挂解读
第一章绪论1.1 引言拖拉机液压悬挂系统主要用来在使用过程中根据外界条件或者特定要求对农机具进行调节,对农机具调节的方式比较常用的有:位置调节,阻力调节,力位综合调节等,还有在非耕作情况下对农机具实现快速上升和下降的调节。
在前面的调节方式中,位置调节则由提升器的位调节手柄或油缸限位卡箍来控制农具与拖拉机之间的相对位置,以保证农具在选定的耕深下工作。
力调节的作用在于当土壤密度或地表面变化而使负荷增加时,提升器会自动将农具提升,当负荷减小时会自动将农具下降,通过自动升降农具保持工作负荷的稳定。
同时考虑到在土壤比阻变化比较大的情况下,力调节只能保证发动机的负荷的稳定性而不能保证耕深的均匀性,因此提出了力位综合调节,综合调节法的基础是阻力控制法,在土壤比阻均匀条件下,还是要尽量保持发动机负荷稳定的,只是在比阻变化较大时,它才靠牺牲发动机负荷的稳定来保持耕深的比较稳定。
传统的拖拉机液压悬挂机组的控制方式是机液控制系统,从70年代它逐渐被电液控制系统代替[1]。
进入21世纪后,拖拉机向低排放、低油耗、大功率、智能化、舒适性方向发展,机械式的控制系统在结构布置和性能方面已不适应现代农机发展的要求。
将农业机械装备技术融合现代液压技术、传感器技术、电子技术和单片机控制技术,可极大地提高液压悬挂系统操作的舒适性和简捷性,准确、快速地使用和调节液压悬挂系统,可提高生产率和作业质量。
因此,对传统式液压悬挂系统的技术改进势在必行。
1.2 研究背景和研究意义1.2.1 研究背景农业机械化是现代农业的重要技术基础,是农业现代化的重要标志和内容。
世界发达国家己在上世纪60年代至70年代就实现了农业现代化,各国农业现代化发展历程表明,农业机械化、智能化是农业现代化不可逾越的阶段。
农业机械化作为现代化农业生产的载体,把计算机、自然科学等引入农业生产过程,使现代工程技术在现代农业生产中得以广泛应用,极大地改善了农业生态环境,促进了农业的可持续发展,大大提高农业劳动资源利用率、生产率和农业产品商品化率。
拖拉机液压悬挂系统常见故障分析与排除
拖拉机液压悬挂系统常见故障分析与排除摘要:拖拉机液压悬挂系统就是拖拉机重要动力输出系统,在长期的使用中,因液压零件的磨损、液压管的折裂等,常导致液压系统内漏、外漏,以及堵塞、卡滞现象的出现,进而导致液压悬挂系统发生一些故障,无法满足工作的需要。
0 引言拖拉机液压悬挂系统就是利用液体压力提升并维持农具处于各种不同位置的悬挂装置,一般还可以输出液压功率。
悬挂式连接还可以改变拖拉机的受力状态,有利于改善拖拉机的牵引性能。
目前,液压悬挂系统已成为拖拉机不可缺少的组成部分,要及时排除拖拉机液压悬挂系统常见故障。
1 提升后农具跳动液压悬挂系统将农具提升到最高位置后,在正常情况下,分配器就自动处于中立位置,来自齿轮油泵的高压油直接回到油箱。
可就是在液压系统各环节中,如果有渗漏,情况就会不一样。
由于有渗漏,油缸中的压力就会略为降低,农具也就略下降。
通过悬挂机构中的各杆件,使提升臂随之转动,带动提升轴与位调节凸轮一起转动一个小的回转角,而位调节杠杆的滚轮端就是经常与位调节凸轮相接触的,由于回转,凸轮增加了一小段升程,使位调节杠杆以控制端离开主控制阀一小段距离,从而使主控制阀也外伸一小段距离,于就是分配器的中立位置被破坏(见图1)。
回油阀的弹簧端小油道开启,关闭了回油道W。
自齿轮油泵来的高压油,冲开单向阀向油缸补充压力油,于就是农具就再被提升。
由于农具提升,提升轴上的位调节凸轮升程又回落,通过位调节杠杆的压力,主控制阀又回缩一小段距离,分配器又恢复中立位置。
接下来还就是重复上述过程:漏油一农具下降一油缸补充油一农具上升一漏油。
因为提升跳动的根源就是漏油,我们应该找出漏油的环节,但这种漏油不像找外观渗漏那样明显,那样容易找到,这种漏油都就是液压系统内部的微量渗漏。
跳动问题瞧起来不影响使用,似乎不排除也行,这种想法其实就是不对的。
液压系统每循环一次,各杆件与提升轴就得受一次冲击,受力情况就改变一次。
日久会使提升臂、内提升臂与提升轴的花键配合松旷,甚至疲劳断裂,因此应予重视。
拖拉机液压悬挂控制系统
拖拉机液压悬挂控制系统1系统工作原理约翰迪尔5-754型拖拉机配备的悬挂系统是半分置式三点悬挂力-位综合调节系统7。
使用该系统时,驾驶员对机具位置的调整是通过操作关联提升器摇臂的操纵杆实现的,操纵杆位置与机具位置具有较为线性的对应关系,控制操纵杆位置即可实现机具位置的调整。
综合考虑拖拉机自动驾驶系统在正常作业和地头转弯时对机具位置控制的实际要求8-13以及安装便利性,本文选择带有位置反馈的直流推杆电动机作为动力源,通过机械传动机构实现对悬挂系统操纵摇臂的驱动和位置控制,进而达到自动调节作业机具高度的目的。
因为不同作业机具及作业项目对悬挂系统有着不同的状态位置要求,所以实现悬挂系统的自动调节功能就需满足这些广泛的工作要求。
为此,采用点动控制和位置控制相结合的方式实现悬挂系统任意位置的设定和控制。
点动控制方式主要用于适宜耕深和机具提升高度的目标位置设定。
进入点动控制工作模式后,推杆电动机的单步运动距离可调,人工控制推杆电动机单步运动,便于寻找并设定目标耕深和提升高度。
这种控制方式提升了三点悬挂控制系统的灵活性和可操作性。
同时,大大减少了拖拉机自动驾驶系统的初始化设定工作量,提升了自动驾驶系统的性能。
位置控制方式是拖拉机自动驾驶系统正常工作的主要方式,系统依据机具作业状态的切换要求,通过控制单元ECU接收上位机的机具工作状态位置指令,比较推杆电动机反馈的位置信息与作业状态初始设定值,控制推杆电动机调节作业机具到达目标位置。
2硬件系统设计2.1机械传动设计图1为推杆电动机机械传动装置的实物安装图。
推杆电动机的主体固定在固定支架上,通过推杆连接套、刚性推拉杆将推杆电动机推杆与悬挂系统操纵杆相连接,通过推杆电动机往复直线运动实现悬挂操纵杆的前后转动,从而控制悬挂系统的升降。
推杆电动机内部设有电位器,其信号幅值反映推杆电动机的轴端位移,与机具位置呈线性对应关系。
所以通过单片机控制电路可控制推杆电动机动作来实现作业机具的精确位置控制。
拖拉机液压悬挂系统故障及排除
2 0 1 3年 第 3期
拖 拉 机 液 压 悬 挂 系 统 故 障 及 排 除
黑龙 江省密 山 市 当壁镇 农机监 理 站 丁 强
拖 拉 机 是通 过 液 压 悬 挂 系统 来 控 制 所 连 接 的农 机 具 。液压 悬挂 系统 由液 压部 分 、 悬 挂 部分 和操 纵 部 分 组成 。液 压 部 分 包 括 油 泵 、 分 配 器 和 油 缸 等部 件 。 悬 挂部 分包 括 上拉杆 、 斜 拉杆 和下 拉 杆等 部 件 。拖 拉 机通 常采 用 三 点 悬 挂 的形 式 操 纵 农 用 机 具 。具 体 形 式是 上拉杆 和 下拉杆 的前 端 与拖 拉 机 铰 接 , 后 端与 农 具 铰 接 。农 具 通过 下拉 杆得 到拖 拉 机 的牵 引力 , 通 过 操 纵 机构 控制 液压 部分 的升 降 , 以便 拖拉 机 悬 挂农 具 进行 田间作业 、 转 移或 运输 。拖 拉 机 在悬 挂 农 具 工作 时, 液压 悬挂 系 统 常 常 会 出现 以下 几 个 故 障 , 需 要 分 析原 因 , 加 以排 除 。 液压 提 升器发 生故 障 1 .故 障 现 象 。 液 压 提 升 器 操 纵 失 灵 、 漏 油 和 卡阀。 2 .故 障原 因 。操 纵 失灵 的原 因是 因为 操 纵 手 柄 与阀不 能连 接 , 有 时 由于磨 损 及 弹簧 失 效 , 也 会 造 成 操 纵 手柄 的 定 位 及 限 位 失灵 。分 配 器 内漏 油 的原 因 主要是 分 配器 内各 阀 与 阀孔 或 阀座 间密 封 不 良造 成 的, 外 漏油 主要 是 由于密 封 件 老化 损 坏 造成 的。 活塞 与缸 体工 作 表 面 过 度磨 损 , 橡胶密封圈老化损坏 , 也 会 引 起严 重漏 油 。卡 阀的 主要 原 因 是保 养 不 当 , 液压 油太 脏 , 阀和 阀孔 的配 合 间隙 过 小 , 阀与 阀孔 产 生锈 蚀等。 3 .排 除方法 。为 了避 免发 生卡 阀故 障 , 应 放 出液 压油 , 用柴 油清 洗 整个 液 压 系 统 , 然 后 更 换 清 洁 的 液 压 油 。如果 因锈 蚀或 配合 间隙过 小 而 造成 卡 阀时 , 应 进 行 除锈 、 研 配 等修 理 。 二、 农 具提 升缓 慢或 不 能提升 1 .故 障 现象 。把操 作手 柄扳 到提 升位 置后 , 农 具 不 能提 升 或提 升缓 慢 , 不 带农 具 时可 以较快 提升 。 2 .故 障 原 因 。液 压 泵 离 合 手 柄 处 于 “ 分 离” 位 置, 油泵不工作 ; 液 压 油 箱 中油 量 不 足 ; 油 管 接 头 松 动、 油管断裂 、 油路堵 塞造成漏 气 、 漏 油 或 供 油 量 不 足; 液 压 缸活 塞 的配合 间 隙过 大 , 密 封 圈磨 损 ; 柱 塞 和 泵体 严 重磨 损 , 导致供油不足 ; 柱 塞顶 部 的 钢球 密 封 不严 , 挡 销折 断 ; 单 向阀 、 安 全 阀密 封 不 严 , 弹 簧 弹 力 太弱 , 造 成漏 油 ; 操 作阀卡死 , 阀芯 磨 损 严 重 , 配 合 间 隙过大 , 造 成漏油 等 。 3 .排 除 方 法 。 液 压 泵 离 合 手 柄 处 于 “ 分 离” 位 置, 油 泵不 工作 , 应 把 油 泵 离 合 器 手柄 扳 至 “ 结合 ” 位 置, 使 油泵 工 作 。液 压 油 箱 中油 量 不 足 , 油 管 接 头 松 动、 油管 断 裂 、 油路 堵塞造 成漏气 、 漏 油 或 供 油 量 不 足, 应 拧 紧接 头 、 更换 油 管 、 清 洗油 路 。液 压 缸 活塞 的 配合 间 隙过 大 , 密封 圈磨 损 , 应 更换 密 封 圈 , 修 理或 更 换 液压 缸 。柱 塞 和 泵 体 严 重 磨 损 , 导致供油不足 , 应
整体式液压悬挂系统结构特点
整体式液压悬挂系统结构特点马依拉古丽·阿汗摘要:以上海纽荷兰轮式拖拉机550液压悬挂系统为例,介绍整体式液压悬挂系统结构特点,为农机维修人员提供参考。
关键词:整体式;液压悬挂系统;结构特点拖拉机整体式液压系统是将液压系统的主要部件:油泵、控制阀、油缸等都安装在一个壳体内,组成一个液压系统的整体。
上海纽荷蘭轮式拖拉机550液压悬挂系统属于整体式液压悬挂系统。
1液压系统(1)液压泵。
液压泵是由四个对称卧式分泵组成的柱塞式油泵,它由偏心轴及偏心轮、柱塞框架、柱塞、进油阀、出油阀和偏心轮轴衬等组成。
液压泵偏心轴由变速器输出轴末端驱动。
液压泵偏心轴是由变速箱功率输出轴末端驱动,偏心轴动力受副离合器和液压泵偏心轴离合手柄控制。
液压泵的心轴上有两个互成90°的偏心轮,前后偏心轮各套有外方内圆的衬套,衬套装在柱塞框架内。
当偏心轴转动时,衬套便在柱塞框架内上下滑动,由于柱塞在孔内的导向作用,柱塞框架上的柱塞在柱塞套孔内作左右往复运动,从而完成吸油与压油的泵油过程。
偏心轴每转1圈,4个柱塞依次泵油1次,增加了泵油的脉动频率,使农具提升时连续、平稳、抖动小。
(2)控制阀。
控制阀安装在主控制阀壳体内,用于控制液压泵的进油量和回油量。
控制阀共有4种工作位置:中间位置、进油位置、快回油位置、慢回油位置(农具慢降)。
(3)油缸。
液压油缸是单作用式的,即压力油只控制活塞向一个方向移动,而活塞的反向移动是靠农机具的重力作用实现的。
油缸由缸套、缸盖和活塞等组成。
缸套与活塞为精密配合。
油缸前端为矩形凸缘,缸盖也为矩形,中间有圆形凸台插入缸套前端,由四个螺栓将缸盖、缸套固定在提升器壳体前端,在缸套与提升器壳体和缸盖之间装有密封圈,以防止漏油。
缸盖上装有锁闭阀,当该阀向下拧到底时,就将油缸的油液通道关闭,油缸内的油液不能流出,这样就使农具长久地保持在原来的提升位置。
在阀杆上装有两个密封圈,以防止油缸内高压油泄漏。
活塞外表面有三道环槽,其中有两个小环槽可贮存润滑油,润滑摩擦表面,并减少润滑油泄漏。
拖拉机液压悬挂系统主要部件技术要点与使用
2019年第4期拖拉机液压悬挂系统是将农具连接到拖拉机上,并以液压为动力升降农机具,使农机具按要求保持一个固定位置。
为了更好地发挥拖拉机液压悬挂系统的作用,减少故障的发生,我们需要了解液压系统主要部件技术要点以及使用注意事项。
1主要部件技术要点拖拉机的液压系统一般包括油泵、油缸、分配器(或操纵阀)、油箱和油管等。
油泵、油缸、分配器和油箱之间用油管连接。
油泵由发动机驱动,油缸中的活塞通过连杆、外提升臂带动悬挂机构上下摆动。
1.1齿轮泵拖拉机液压悬挂系统液压泵主要有齿轮泵和柱塞泵两种。
分置式液压悬挂系统中广泛采用的是齿轮泵。
东方红-802型拖拉机采用的是左旋CB-46齿轮泵。
该泵主要由铝合金壳体、用合金钢与轴制成一体的主从动齿轮、用铝合金或青铜制成的两对浮动轴套、卸荷片、导向钢丝、大小橡胶密封圈和自紧油封组成。
齿轮泵的轴套端面与齿轮端面接合处的泄漏量占总泄漏量的80%左右。
为防止从此处内泄,802拖拉机泵采用液压补偿的浮动轴套。
为克服轴套内、外端面液压力作用线不一致,造成轴套倾斜的缺陷,在轴套外端面进油腔一侧装有卸荷片,为使轴套接合面贴合紧密防止漏油,装有导向钢丝。
装导向钢丝时,应使轴套向从动齿轮方向拧转。
齿轮传动有两对齿同时啮合阶段,形成闭死容积,此容积在齿轮泵旋转过程中不断变化,会造成内泄、发热、油液乳化和液压冲击等不良后果。
为此,在轴套端面开有卸荷槽。
轴和轴套的润滑有两种:一是低压润滑在轴套端面吸油腔侧开有供油槽;二是高压润滑,在轴套端面压油腔侧开有油线。
润滑油是流动的,前轴套润滑后的油,经从动齿轮中心孔导入齿轮泵的后腔与后轴套润滑后的油一起进入吸油腔。
东方红-1002型拖拉机用的液压齿轮泵是CBN20/100E440型左旋泵。
理论排量为40cm 3/r ,额定压力为9.8MPa ,该泵的轴套是整体式,轴套端面加工有密封槽,槽中装有3字形密封条,把油腔分成高、低压两部分,取代了CB-46泵的卸荷片。
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第一章绪论1.1 引言拖拉机液压悬挂系统主要用来在使用过程中根据外界条件或者特定要求对农机具进行调节,对农机具调节的方式比较常用的有:位置调节,阻力调节,力位综合调节等,还有在非耕作情况下对农机具实现快速上升和下降的调节。
在前面的调节方式中,位置调节则由提升器的位调节手柄或油缸限位卡箍来控制农具与拖拉机之间的相对位置,以保证农具在选定的耕深下工作。
力调节的作用在于当土壤密度或地表面变化而使负荷增加时,提升器会自动将农具提升,当负荷减小时会自动将农具下降,通过自动升降农具保持工作负荷的稳定。
同时考虑到在土壤比阻变化比较大的情况下,力调节只能保证发动机的负荷的稳定性而不能保证耕深的均匀性,因此提出了力位综合调节,综合调节法的基础是阻力控制法,在土壤比阻均匀条件下,还是要尽量保持发动机负荷稳定的,只是在比阻变化较大时,它才靠牺牲发动机负荷的稳定来保持耕深的比较稳定。
传统的拖拉机液压悬挂机组的控制方式是机液控制系统,从70年代它逐渐被电液控制系统代替[1]。
进入21世纪后,拖拉机向低排放、低油耗、大功率、智能化、舒适性方向发展,机械式的控制系统在结构布置和性能方面已不适应现代农机发展的要求。
将农业机械装备技术融合现代液压技术、传感器技术、电子技术和单片机控制技术,可极大地提高液压悬挂系统操作的舒适性和简捷性,准确、快速地使用和调节液压悬挂系统,可提高生产率和作业质量。
因此,对传统式液压悬挂系统的技术改进势在必行。
1.2 研究背景和研究意义1.2.1 研究背景农业机械化是现代农业的重要技术基础,是农业现代化的重要标志和内容。
世界发达国家己在上世纪60年代至70年代就实现了农业现代化,各国农业现代化发展历程表明,农业机械化、智能化是农业现代化不可逾越的阶段。
农业机械化作为现代化农业生产的载体,把计算机、自然科学等引入农业生产过程,使现代工程技术在现代农业生产中得以广泛应用,极大地改善了农业生态环境,促进了农业的可持续发展,大大提高农业劳动资源利用率、生产率和农业产品商品化率。
拖拉机是实现农业智能化、机械化和现代化不可缺少的重要机械。
我国的拖拉机工业经过几十年的发展,已经取得了很大的进展。
小型拖拉机的生产能力己超过200万台,目前大中型拖拉机的生产能力己超过10万台,各类拖拉机的拥有量已超过1000万台,。
但随着我国加入世界贸易组织(WTO ),大量具有高新技术装备并且性能优良的拖拉机产品将会涌入中国市场,这对产品技术含量相对较低的国内拖拉机工业来说,将会面临巨大的冲击。
如何适应市场需要,进行产品结构调整,提高产品的科技含量,改善产品的技术性能,将是我国拖拉机工业所需要解决的重要问题。
1.2.2研究意义随着新兴科学技术的不断创新,尤其是计算机技术、人工智能、电子控制、网络通讯等高新技术的迅速发展,对拖拉机工业的发展产生了很大的影响和渗透。
各国研究人员都认识到拖拉机往智能方向发张是大势所趋,但是当前我国国内拖拉机电控液压悬挂系统还处于起步阶段,在电控液压悬挂系统控制技术的开发和设计上来说更是比较薄弱,所以我们还需努力改变这一现状。
本课题选择拖拉机液压悬挂装置及其农具配套机组为主要对象,探讨和研究其在实现机--电--液智能控制方面的关键技术,从而有助于提高我国农业机械的自动化和智能化水平,有助于提高农业机械的生产效率和资源利用率的发展。
1.3 国内外研究现状1.3.1 国外研究现状对拖拉机的液压悬挂系统进行微机电子自动控制早在70年代就出现了,并且在市场上已经出现了可使用的产品,如日本芝浦公司的IC 控制系统具有位调节、力调节控制功能外,还具有旋耕作业时控制旋耕深度的功能,拖拉机左右倾斜作业时,还具有在控制农机耕深的同时还保证农机具左右倾斜角的功能以保证耕作质量[2].德国博世(BOSCH )公司提供的电液控制提升器已配置在戴姆勒·奔驰、麦赛·福格森等公司的大功率拖拉机上,它有利于提高拖拉机的效率,该系统具有位置调节、阻力调节、力位综合调节和高度调节控制功能。
以富格森公司3000系列拖拉机所用的电液调节系统为例:它是利用一个小型微处理器把力、位传感器输出信号与驾驶室仪表盘上给定的数据进行均衡,自动完成必要的调节,系统中装有传感器开关、深度控制指针、灵敏度指示盘和升降指示灯[3]。
七、八十年广泛研究的悬挂牵引测力仪, 以及计算机应用在悬挂系统中进行悬挂装置的计算和设计。
在牵引力控制系统中采用电液比例换向阀时,理论上算出的控制器的增益往往比较保守,通过试验发现,实际增益可以取得比理论值大[4],这为建立控制系统的传递函数提供了参考。
文献[5]提出以拖拉机的滑转率来控制变速档位、发动机状况、工作装置的力调节,使各方面配合以达到机器耕作高能效低油耗目的。
文献[6]以牵引力数学模型来描述耕深、速度、土壤阻力三变量对牵引部分的影响,并考察了“耕深—力”、“速度—力”、“土壤阻力—力”三模型的动态特性,是进行设计液压悬挂控制系统的基础。
电液比例换向阀逐渐被应用于农用机械中,首先对控制系统建模,然后进行了开环、闭环传递函数分析、室内试验和计算机仿真优化来验证及对比,得出系统在优化后对 25mm 的阶跃信号的响应时间为 250mm,比经验值提高了 23%,控制精度也增加不少。
1.3.2 国内研究现状而在我国,拖拉机上运用带有阻力调节、位置调节、力位综合调节的液压悬挂系统出现的则比较晚。
按时间划分下面几个阶段:第一阶段为初步研究阶段。
在70年代中期,我国一些高等院校和科研机构对某些型号的拖拉机液压悬挂系统的性能进行了田间耕作试验,希望从中找出一些有规律的东西来,但是由于种种原因,如土质的影响,季节的影响,试验周期长,试验条件复杂从而没有达到预期的效果。
到了70年代后期,国内才有学者从理论上对力控制系统的动态性能进行初步研究在这方面,洛阳工学院、江苏工学院都作了一些有益的工作。
第二阶段为机液控制系统的室内模拟仿真及分析。
进入80年代开始了拖拉机液压悬挂系统田间仿真试验,如基于动态性能的分析,提出一种拖拉机力调节系统建模与优化设计的方法,包括建立数学模型,分析稳定性和动、静态,求取动力机构的最佳匹配参数和系统的其它设计参数[7];以及定性地分析了土壤阻力干扰对耕深的实际影响以及机组在实际耕作过程中各信号之间的传递关系,并建立了田间试验系统,进行了田间仿真试验,论述了仿真试验原理和模拟加载装置设计要点等[8]。
从导致成了研究的高峰,此后不断有新的成果出现。
80年代后期为了跟上国外先进技术,国内也开始了电子化自动控制技术的研究,在原机型液压系统的基础上进行改造,增加电液控制装置,并做了简单的试验工作。
第三阶段为电液控制系统的研究开发。
90年代,随着电子技术的飞速发展,计算机模拟、微计算机控制电子控制、电子控制的蓬勃兴起并应用于拖拉机液压悬挂系统的控制中。
首先在室内试验中,提出一种新的纯牵引力传感器[9],而且试验台的模拟加载控制和性能测试由一台微机来完成,对原机型的机液控制系统进行了测试和评价其动态品质[10]。
接着把单片机应用于拖拉机农具耕深控制中,对比了原机型的机液控制系统与新设计的数字式控制系统,而且提出位置控制、阻力控制、耕深控制和力位综合控制四种方式,进行了电液控制的初步探索。
还进行了伺服自动控制与计算机控制耕深的试验比较[11]。
文献[12]认为悬挂系统的工作特性一般属于继电器开关型,并在此基础上采用开关型电磁阀进行了研究。
文献进一步研究了计算机控制系统,采用液压控制系统取代拖拉机原有的液压系统,运用 MCS-51单片机控制器对拖拉机耕作作用的中的耕深进行自动控制,取代传统的机械式调节装置,并进行了田间试验。
同时期一些研究者也提出了一种新的在室内研究和评价悬挂系统耕作性能的方法和建立耕作过程中土壤阻力数序模型以及阻力控制系统的室内模拟实验系统的方法。
从国内电控液压悬挂系统的发展中可以看出,目前在我国国内拖拉机电控液压悬挂系统的研究还存在下面的不足:(1)基本上是对悬挂系统进行单个研究,对拖拉机发动机,液压缸,液压系统,电控系统等的综合控制方面研究的比较少;(2)控制对象主要是牵引阻力和耕深,对多参数,如滑转率、行驶速度和发动机负荷的联合控制研究的比较少;(3)控制工具由单片机组成,还是在试验室试验阶段,加上传感器、控制总线技术和信息显示等各方面的影响,还没有形成产品化,国内只能从国外进口成套的系统使用;(4)多在室内仿真试验研究,由于还没有应用于实际中,因而在田间作业方面还没有得到有效的数据指标。
1.4 研究内容鉴于我国拖拉机液压悬挂系统的发展水平和所面临的实际问题,本项研究拟选择电动拖拉机液压悬挂系统,主要是液压悬挂装置及挂载农具,作为主要研究对象。
研究、探讨其在实现机--电--液一体化控制方面的关键技术,提出一套关于电动拖拉机液压悬挂装置及其自动控制机--电--液一体化控制系统的基本理论和方案,研究电动拖拉机液压悬挂装置及自动控制,使拖拉机作业机组能够在复杂多变的工作条件下自动化控制工作,最大限度提高整个拖拉机的工作效率。
该研究具有很大的实际应用价值和研究意义,必将对我国的农业生产活动产生显著的经济效益和社会效益,为我国农业以及世界做出巨大贡献。
本课题主要完成内容有:1、电动拖拉机悬挂系统结构解决方案。
2、电动拖拉机悬挂系统控制解决方案。
3、液压元件的选择,计算出所需的数据,合理选择液压元件,以达到最好的效果。
图1-1 研究流程图1.5 本章小结本章简要介绍了课题研究背景、研究意义以及国内外机—电—液一体化技在拖拉机液压悬挂机构上的应用现状,最后交代了本课题研究的主要内容和研究流程图。
第二章电动拖拉机液压悬挂装置2.1 拖拉机的液压悬挂系统农用拖拉机液压悬挂系统是用液压提升和控制农机具的整套系统,其功用分以下5点:1. 连接和牵引农机具,2. 操纵农机具的升降,3. 控制农机具的耕作深度或提升高度,4. 给拖拉机驱动轮增重以改善拖拉机的附着性能,5. 输出液压能。
农用拖拉机液压悬挂系统是由液压系统、操纵机构和悬挂机构三部分组成。
液压系统是提升农机具的动力装置,除工作介质(例如液压油)外,液压系统是由液压泵、油缸、分配器等液压元件和附属装置组成。
操纵机构是用来操纵分配器的主控制阀,以控制液压油的流动方向,它有手柄操纵机构和自动控制机构两部分组成。
悬挂机构用于连接农机具,传递液压升降力和拖拉机对农机具的牵引力,并保证农机具的正常工作位置。
由于液压悬挂机组比传统牵引机组操纵方便、机动性高,便于自动调节耕深,因此,液压悬挂系统普遍用在各种拖拉机上。
拖拉机要进行各种作业,就必须与相应的配套农具可靠地连接在一起。
根据配套农具与拖拉机连接方式的不同,一般可分为牵引式、悬挂式和半悬挂式三种。