甘肃龙工855b铲车驾驶室厂家产品
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产品描述

品牌工程机械配件 品类装载机配件 发货地山东临沂 发货方式物流托运 适配车型30/50装载机
对传动装置进行优化的目的是为了减轻司机的负担,一方面改善他们的工作条件,另一方面使他们能够集中精力于决定性的工作任务。除了性能上的优势以外,现代化的、与的驱动功率相协调的液压静压传动方案相对液力变矩器传动方案在价格上也是竞争力的。
相对于液控多路阀,其结构简单,操作方便,成本低,故障率低等,因此被广泛使用。国内ZLZL50轮式装载机工作装置液压系统用的传统多路阀,存在内泄漏量大,换向压力损失较大,操纵力重等问题,其性能已经难以满足装载机市场的高要求,而进口国外多路阀价格较贵。为了提高国内装载机的性能,加强与国际市场接轨,同时节省成本,本文介绍一种轮式装载机用整体式实心阀杆多路换向阀,其性能优越,能与传统DF多路阀互换。工程机械液压系统使用的手动换向阀。
DF25多路阀阀杆直径通常为35mm。这种结构造成阀杆易热变形,易卡阀或操纵力比较重,配合间隙虽能减少这种现象,但内泄漏,造成国产装载机液压缸沉降量很能达标。一直以来,机械行业标准JB/T 8729.1-1998《液压多路换向阀技术条件》中的中位泄漏量指标与JB/T 3688.2-1998《轮胎式装载机技术条件》中的液压缸沉降量指标存在着矛盾之处。因多路阀的技术指标主要是中位泄漏量。
国内ZLZL50轮式装载机工作装置液压系统用的手动多路阀主要是DF系列多路阀,该阀是国内20世纪70年代产品,因结构简单紧凑,价格*,便于维修等优点被广泛使用。DF多路阀的结构,该阀采用空心阀杆形式,阀杆内置单向阀和头部弹簧座。因ZL30装载机工作系统用多路阀额定流量一般为160L/min,ZL50装载机工作系统用多路阀额定流量一般为250L/min,考虑到换向压力损失,单向阀的通径不能太小。传统空心阀杆手动多路阀目前同时又要保证阀杆有一定的壁厚,所以设计的阀杆较粗大。DF32多路阀阀杆直径通常为40mm是根据国内DF系列多路阀的实际情况制定的,而装载机行业的液压缸沉降量指标已与进口装载机指标接近,所以传统的空心阀形式多路阀已经制约了国内装载机的发展。
国外实心阀杆多路阀国外进口装载机用多路阀都采用实心阀杆的形式,其各方面性能明显好于国内传统的DF系列多路阀。油路结构型式基本上大同小异,阀体中立位置油路与换向进油路分层布置,换向进油路以桥的形式实现连通,阀体外型体积大,内部结构相对复杂,铸造难度大,从而造成阀体较重,铸件报废率高,成本增加等一系列问题,与传统多路阀相比,进口多路阀因价格高等原因在国内难以广泛使用。
平面布置的油路结构形式,主要由阀体安全阀转斗阀杆动臂阀杆单向阀6等零件组成。转斗联是三位八通O型滑阀机能,它可以控制铲斗上转,下转和封闭3个动作,动臂联是四位七通Q型滑阀机能,它可以控制动臂提升,封闭,下降和浮动4个动作。总进油口P与AA2口之间设置一共用单向阀,其作用为换向时避免转斗大腔或动臂大腔的压力油倒流回油箱,从而克服动臂提升,转斗上转工作过程中的“点头”现象。阀杆上开数排径向小孔。新型实心阀杆手动多路阀传统的DF多路阀基础上开发设计的新型实心阀杆多路阀。该多路阀采用串并联可以实现预建压力及减少液动力和操纵力,转斗阀杆上开数排径向小孔5的另一作用是取代传统的转斗小腔单向阀,控制装载机前轮胎撑起过程的“点头”现象。当系统压力**过额定压力时,安全阀打开,压力油液回油箱,保护液压系统不受过高压力而损坏。
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工作液压系统和转向液压系统的压力控制元件虽然结构有所不同,但是基本作用和原理相同,所以压力控制元件造成系统压力过低的故障,其处理方法都是一样的。
与工作液压系统不同的是,在转向液压系统中没有流量控制元件。如液压助力转向系统(图1)的恒流阀、全液压转向系统的流量稳定阀、双泵合流转向系统(图2)的**阀、流量放大转向系统的流量放大阀等,还有各种转向控制元件(转向阀、转向器)。由于流量控制元件失去正常控制能力,方向盘转动速度与输出流量比例失调,造成转向动作缓慢,多数驾驶员误认为是转向力不足。许修人员确认系统压力正常后,感到束手无策,就盲目更换配件,既浪费了时间也增加了维修费用。下面对流量控制元件的故障进行分析。
(1)恒流阀故障。恒流阀的流量控制能力下降将影响左右转向的速度,通常是恒流阀阀芯卡滞和恒流阀芯弹簧疲劳所致。处理方法是清洗恒流阀,通过配研卡滞现象;更换恒流阀芯弹簧或增加垫片,提高弹簧的控制能力。如果单方向转向速度慢,应从转向机和转向油缸找原因。流量稳定阀的原理与恒流阀类似,可以参考上述处理方法。
图2 双泵合流转向系统
(2)**阀故障。**阀的作用是根据转向系统的压力信号和方向盘转动的速度,控制转向油泵输出流量的分配。**阀芯卡滞和**阀弹簧疲劳,同样影响左右转向的速度,可参照恒流阀故障处理。
(3)流量放大阀系统故障。放大阀芯的卡滞,通常是流量放大阀内有异物所致,因此可清洗流量放大阀,将阀芯与阀孔配研卡滞。如果阀孔内损伤严重,更换配件。重要的是要查清楚异物的来源,如果是油缸密封件损坏的残渣,应该同时检修油缸,这种情况在液压系统中是经常出现的。
(4)转向控制元件的故障。转向阀、转向器都是转向控制元件,阀芯、阀套和阀孔之间的卡滞都将影响输出流量。如果出现单方向转向速度慢的情况,可以通过观察两个出油口的输出流量来判断是否卡滞现象;如果左、右方向的转向速度都慢,而且流量控制元件正常,则需采用观察两个出油口的输出流量是否足够,或更换转向控制元件进行比较的方法进行判断。
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故障现象:某公司一台装载机,在使用过程中突然出现转斗工作无力和转到位后自动前倾的现象,但工作中动臂的上升和下降都正常。液压原理:液压系统主要有:油箱,油泵,分配阀,动臂油缸,转斗油缸,油管等组成元件。
来自油泵的液压油输入到工作分配阀经分配阀回油腔回油箱。当需要铲斗铲挖或卸料时,操纵转斗操纵杆,后拉或前推,来自油泵的工作油经分配阀进入转斗油缸的后腔或前腔,使铲斗上翻或下转。当需要动臂提升或下降时,操纵动臂操纵杆,后拉或前推,来自油泵的工作油经分配阀进入动臂油缸的下腔或上腔,使动臂和铲斗提升或下降。当铲斗需要上下浮动(用于装卸散装物料),操纵动臂操纵杆推至浮动位。当工作装置不工作时来自油泵的工作油经分配阀可进入动臂油缸上下腔,同时与油箱相通,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,铲斗贴着地面工作。当铲斗遇到外来的冲击载荷或其它机构干涉时,双作用安全阀中的过载阀打开起安全保护作用。双作用安全阀中的补油阀是防止油缸某腔吸空而起补油作用。
原因分析及处理:根据原理分析认为,导致上述现象发生可能有以下原因:转斗油缸内油封损坏。分配阀中的转斗前倾油路损坏。分配阀中的转斗滑阀和转斗双作用安全阀出现故障。如果转斗缸内的油封损坏,则在转斗作用下,使大腔内的油流入小腔(有杆腔)内,可能导致转斗自动前倾。分解两转斗缸后发现,其中一缸正常,另一缸的油封严重损坏。但更换油缸后,转斗还是自动前倾。
使转斗前倾油路中的油流入油箱,也会导致转斗自动前倾。检查转斗滑阀知,滑阀处于正常状态。转斗双作用安全阀如果处于常开状态,也能导致转斗自动前倾。因为转斗的大,小腔双作用安全阀是对转斗小腔起防止过载和补油作用的。拆检双作用安全阀后发现,锥阀前端有一黑色小橡胶块,经辨认,此黑色小橡胶块是转斗缸受损油封的残块。正常状态下,锥阀应是闭合的,现小橡胶块处于锥阀前端,将锥阀**开使其处于常开状态,造成转斗缸卸载。如果分配阀中的转斗前倾油路损坏活塞杆收回并通过连杆机构导致转斗自动前倾。后,将转斗双作用安全阀内的小橡胶块取出,转斗即不再自动前倾。
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载机应停放在地面上,铲斗应放在地上。当发动机关闭时,需要重复移动工作装置操作手柄以确保每个液压缸处于无压力静止状态。当装载机只能停在斜坡上时,轮胎应该固定好。载机停止工作后,操作员将各种手柄放在中间位置或中间位置。装载机注意问题。
先取下电子锁钥匙,然后关闭主电源开关, 后关闭门窗。禁在明火或高温区域停放装载机,以防止轮胎因高温而并造成事故。使用组合阀或油箱为轮胎充气时,人员不得站在装载机轮胎的前部以防止伤害人。先,应增加装载机的压缩比,应适当延迟喷射提前角,并应使用具有高十六烷值的燃料。5吨级轮式装载机这些措施用于缩短火灾延误期。
低初始燃油喷射率并使用进气涡流减少点火前可燃混合物的量。机械噪音是装载机噪音的主要原因由于装载机的柴油发动机上有许多运动副,因此存在许多机械激振力,包括由活塞和气缸爆震产生的噪声,6吨级轮式装载机正时齿轮噪声,燃料喷射系统噪声和气体分配机构噪声。
在发动机中,诸如曲轴,飞轮和滑轮的任何一个旋转部件将形成振动力。由于该振动力与部件的不平衡量成比例,因此它与每分钟转速的平方成比例。因此,当转速增加时,振动也会突然放大,因此旋转部件之间的平衡优选地更小。其他机械噪音来自发动机活塞,气门机构等,它们构成发动机噪音的一部分,例如活塞爆震,挺杆噪音,阀门开启和关闭产生的噪音,阀门和阀门弹簧振动产生的噪音,以及正时链条和链轮啮合时产生的噪音。
产生爆震气缸。活塞爆震缸根据活塞间隙而不同。当活塞间隙较大时, 有可能发生爆震声。活塞爆震缸的特点是发动机在冷的时候非常响,所以活塞间隙很大,随着发动机温度的升高声音变小。为了减少活塞爆震,降低主侧压力,因此一些发动机可以通过将活塞销的中心从活塞中心线切开一定距离来减少爆震声。减少活塞爆震缸的另一种方法是在活塞裙上安装钢架以减少活塞裙的热变形,从而可以使用稍大的活塞来减小活塞间隙并使活塞敲击声更小。活塞爆震缸是活塞侧撞击汽缸壁产生的噪音。当施加到活塞的压缩压力转换成燃烧压力时。
主要组成件的安装是空调系统调试至关重要的一个环节,空调主要组成件的质量是靠供应商和主机厂共同完成的,空调主要组成件从供应商到主机厂只能算是半成品,它们通过主机厂对系统进行连接才能形成一个完整体。因此空调器在主机厂生产线安装质量的好坏,直接影响到空调系统的质量。
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