濮阳装载机大臂厂家备件临工955装载机
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产品描述

适配对象龙工临工装载机 发货地山东临沂 发货方式物流托运 型号30或50装载机 支持定制 规格加长/标准
转向液压缸的油液主要来自转向液压泵,在发动机额定转速(1600r/min)下转向液压泵的流量为77L/min当发动机受其他负荷影响而转速下降时,就会影响转向速度的稳定性。这时就需要从液压泵通过流量换向阀补入转向泵所减少的流量,以保证转向油路的流量稳定。当流量换向阀在相应位置时,也可将液压泵多余的或全部液压油共给工作装置油路,以加快动臂升降液压缸和铲斗液压缸的动作速度,缩短作业循环时间和提高生产效率。
装载机铲车机刚起动时,为什么不能加大油门?装载机铲车机刚起动后,应低速运转3~5分钟,其目的是: 暖机:让机体各部分缓慢、均匀升温,达到正常工作温度,减少磨损,避免机械性拉伤; 确保润滑:机刚起动时,润滑油粘度大,各部件润滑不良,暖机后使润滑油逐步到达各润滑部位,避免干摩擦,损坏配合表面; 机刚起动后,机器温度低,燃烧不完全。此时,若加大油门,增加供油量,多余的没燃烧就会形成积炭,使机排放加剧。此外,多余的还可能沿气缸壁流入曲轴箱,影响气缸壁润滑,并会稀释油底壳的机油,降低润滑性能,减少机的使用寿命。对于装有废气涡轮增压器的机,更应注意暖车。
如果起动后立即加大油门,涡轮的转速升高,而机油来不及到达各润滑部位表面,形不成良好润滑,很*产生涡轮转轴卡死的现象,造成故障。装载机铲车机突然停机的原因有那些,应怎样处理?当出现机在工作时突然自行停机,不要立即再次起动机,应仔细分析检查、机突然停机的原因,进行修理后再起动运行。装载机铲车机突然停机的原因主要有:㈠ 供油系统故障导致突然停机。这种停机现象是由于机供油油路中进入空气或供油中断引起的。机突然停机前,转速忽高忽低,工作不温定。引起供油中断的原因有:a. 箱油量不足,应加足燃油;b. 油路密封不严。出现这种故障时,可以用在停机后对燃油系统放气的方法来判断。如果通过用手油泵泵油,在放气螺钉处放出大量泡沫状油气泡,则为油中油气所致停机。应仔细检查低压油路的密封性。C. 喷油泵凸轮轴折断或滚键,连接板断裂,应检修喷油泵。㈡ 曲轴抱死导致突然停机停机后,观察水温有无异常,油底壳是否有水(机油被乳化)。若检查为正常,则应转动机曲轴,如果感到转动吃力或不能转动,则可判断为烧轴瓦或烧轴瓦后抱死曲轴。出现烧轴瓦的故障后,应找出原因、道、磨削曲轴、更换轴瓦及少数的零部件(连杆等)后,才能装配试机。㈢ 拉缸造成的突然停机装载机铲车机早期磨损的原因主要有那些?机早期磨损是指机在较短的使用时间内,由于主要运动副(如活塞环、曲轴、轴瓦、气缸套等)的磨损,
使机功率大幅度下降,油耗上升,以致使机不能继续有效工作的现象。机早期磨损主要有以下原因: 新机不经过磨合就大负荷运行; 空气滤清器失效; 使用保养不当,机油质量差; 燃烧不良,使气缸积炭过多。装载机铲车气缸套拉伤的原因是什么?如何预防?气缸套拉伤的主要表现为:气缸内活塞出现敲击声;机动力下降;机油燃烧,排烟呈蓝色或白色;机油变稀,压力下降等。㈠产生拉缸故障的原因有:冷却系统出现故障,机器出现过热,活塞受热后膨胀过大;机油油量不足、变质或含有杂质,引起润滑不良;活塞与气缸壁间隙过小(多见于新机或刚大修过的机)活塞环折断或卡死;活塞销卡簧失效,使活塞销发生窜动。
减少装载机铲车气缸套磨损的措施有那些?减少气缸套磨损,除设计、制造上采取抗腐蚀、耐磨损的措施外,在使用与维修工程中还应注意以下几点: 正确起动与起步冷车起动后,应在小油门状态下暖车3~5分钟才能起步行车,起初运行时,应小负荷工作一段时间,待温度升高后再大负荷作业。 保持发动机的正常温度机温度过低,不能保持良好的润滑,会气缸壁的摩擦;温度过高,则会使气缸强度降低而加剧磨损,甚至可能使活塞过度膨胀而造成“拉缸”事故,机正常的工作温度为80℃~
90℃。**过95℃时,应减小负荷或停机冷却。
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装载机铲车高压油管断裂的原因有那些?怎样预防?高压油管断裂主要是由于装配时产生的内应力和由于高频振动引起的弯曲疲劳破坏所造成的。主要原因有:㈠ 高压油管管夹位置不当或松脱装配时,管夹所处的位置不正确或管夹松脱、漏装,都会降低高压油管的安装刚度,使高压油管固有的振动频率降低,当高压油管振动的固有频率与机振动频率相同时,就会使高压油管产生共振现象,发生大幅度振动而使高压油管中部或两端发生疲劳断裂。㈡ 油管在修复、装配过程中,强行弯曲,使高压油管在急弯处产生应力,由于喷油时产生周期振动而发生疲劳断裂;油管外部磨损或制造时有内部裂纹,在使用中由于工作压力较高(一般在20Mpa左右),引起油管因裂纹而断裂。
装载机铲车变矩器油温过高的原因有哪些?怎样排除?变矩器正常油温为70℃~110℃,高不能**过120℃。如果装载机在非长时间重载工况下作业,变矩器温度*升高并**过120℃,则属于异常。注意原因即排除方法为: 变速箱油位过低或过高,应检查液力传动油的油位,并将油位调整至规定油位。检查方法为:装载机运转5分钟左右,从变速箱上的放油开关能放出油。如果放出的油过多,为油液加注过多,应将油部分放出;若无油放出,则为油位过低,应加注液力传动油。变速泵损坏或变速操纵阀压力低,导致变速箱离合器打滑,使油液升温。如果变速泵损坏,变速压力调不上去,并伴有泵体发热或异响等现象,应更换变速泵;如果变速操纵阀压力低,检并调整压力至规定值。液力传动油变质,应更换新油。如果装载机连续大负荷工作时间过长,应随时观察变矩器油温表指示,一旦**过110℃,应减小负荷作业或停机冷却。
装载机铲车装载机变速箱各档变速油压均低的原因及排除方法?变速箱的正常工作压力范围1.08~1.47Mpa,压力低于1.08Mpa,但**0.9Mpa,则为压力过低。变速箱压力过低的主要原因及排除方法为: 变速箱油底壳油量不足,应加注液力传动油至规定油位; 变速箱滤油器堵塞,应检查堵塞的原因,清洗或更换滤油器; 变速箱油底壳至变速泵吸油管路密封不良,应检修或更换管路; 变速泵磨损严重,造成内泄,应更换变速泵; 变速操纵阀调压阀调整不当或调压弹簧损坏,应检查调压弹簧是否损坏,并重新调整至规定值; 变速操纵阀的调压阀杆或蓄能器活塞卡死在阀体内。应拆开调压阀和蓄能器清洗。应当注意:油液变质也会引起油压过低的现象,应检查油液质量,及时更换;压力表不准或传感器损坏,也会造成压力低的假象,应及时予以检修更换。装载机铲车装载机某个档位变速油压低的原因及排除方法?出现这种情况,一般变速泵和变速操纵阀工作均正常,故障出在某个档位本身。有以下几种情况:㈠ 1档与2档压力正常,倒档压力低,其原因为倒档离合器活塞油封(活塞环)损坏或箱体开裂。应检查箱体倒档油缸是否有裂纹,然后,再检查油封是否损坏。倒档油缸出现裂纹的原因一般为系统压力过高。㈡ 1档与倒档压力正常,2档压力低。主要原因是2档总成轴端与变速箱端盖结合处旋转油封损坏,或端盖与箱体结合面的油封损坏;2档离合器内的活塞密封件损坏。应拆解2档,检修旋转油封及相关密封件,必要时更换。
㈢ 倒档与2档压力正常,1档压力低。这是由于1档离合器总成与变速箱体结合处的密封圈损坏或变速箱1档离合器内的活塞密封圈(活塞环)损坏,应检查1档离合器与箱体结合处的油封是否损坏,并拆解1档离合器油缸,必要时,更换密封圈。
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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,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。装载机是一种广泛用于公路机动性好,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。
3分类及相关参数常用的单斗装载机,按发动机功率,传动形式,行走系结构,装载方式的不同进行分类。3.1发动机功率:功率小于74kw为小型装载机。 功率在74~147kw为中型装载机 功率在147~515kw为大型装载机  功率大于515kw为特大型装载机。3.2传动形式:液力—机械传动,冲击振动小,传动件寿命长,操纵方便,车速与外载间可自动调节,一般在*型装载机多采用,液力传动:可无级调速,操纵间便,但启动性较差,一般仅在小型装载机上采用,  电力传动:无级调速,工作可靠,维修简单,费用较高,一般在大型装载机上采用。
3.3行走结构轮胎式,质量轻,速度快,机动灵活,不易损坏路面接地比压大,通过性差,但应用广泛,履带式,接地压力小,通过性好,重心低,稳定性好,附着力强,牵引力大,速度低,灵活性相对差,成本高,行走时易损坏路面。3.4装卸方式前卸式:结构简单,工作可靠,视野好,适合于各种作业场地,应用较广,  回转式:工作装置安装在可回转360O的转台上,侧面卸载不需要调头,作业效率高,但结构复杂,质量大,成本高,侧面稳性较差,适用于较侠小的场地。
后卸式:前端装,后端卸,作业效率高,作业的安全性欠好。4总体构造轮胎式装载机由动力装置,车架,行走装置,传动系统,转向系统,制动系统,液压系统和工作装置等组成,其结构图如图1所示。轮胎式装载机采用机为动力装置,液力变矩,动力换档变速箱,双桥驱动等组成的液力机械式传动系统(小型轮胎式装载机有的采用液压传动或机械传动),液压操纵,铰接式车架转向,反转杆机构的工作装置。为各挡轻载变速状态。一涡轮是通过追赶离合器才传给变速箱输入轴,当各相应挡扭矩加大,速度降低到追赶离合器结合时,两个涡轮同时参加工作,为相应挡的低速大扭矩状态,这一切都是由追赶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个后退挡,因每个挡都有一个高低速自动换挡。因此该变速器这方面显示出了它的优点,比普通多挡多杆操纵的变速器操纵性能要好。但它也有一个很主要的缺点。
为我国当前典型的轮式装载机的传动系统。该系统由3变速器(也叫变矩器变速箱总成),8驱动桥,5传动轴等组成。5.1变速器变速器2由液力变矩器3及变速箱4两部分组成。柳工ZL50C型变速器为双涡轮液力变矩器加行星式动力换挡变速箱组成。 该变速箱有一个前进,一个后退两个行星排,加上一个直接挡(II挡),共两前进,一后退三个挡。结构简单,挡位少,完全实现了单杆操纵。变矩器有两个涡轮。5传动系统图2所示二涡轮直接传给变速箱输入轴(齿轮)双涡轮变矩器比简单三元件变矩器效率低,功率损失大。目前这种定轴式变速箱还未采用电子技术,因此都为普通的多杆操纵。5.2驱动桥驱动桥8由前桥后桥9组成(图。由于装载机需要大的牵引力,因此现代轮式装载机前后桥均为驱动桥。
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当操纵动臂操纵手柄向提升位置动作时,先导压力油进入动臂滑阀阀杆的提升端油腔17内。而动臂滑阀阀杆的下降端油腔27内的油则经先导操纵阀连通回油。动臂滑阀阀杆在油压的作用下,克服阀杆复位弹簧18的作用力,向右移动,打开连通动臂油缸大腔的工作口23与油道24的开口。工作泵的压力油在**开单向阀25后,通过油道进入动臂油缸大腔。而动臂油缸小腔的油液则通过油口经油道13通阀回油口15回油箱。动臂油缸活塞杆伸出。在转斗滑阀联不工作的情况下动臂实现提升动作。 动臂滑阀联下降位。
当操纵动臂操纵手柄向提升位置动作时,先导压力油进入动臂滑阀阀杆的下降端油腔27内。而动臂滑阀阀杆的提升端油腔17内的油则经先导操纵阀连通回油。动臂滑阀阀杆在油压的作用下,克服阀杆复位弹簧18的作用力,向左移动,打开连通动臂油缸大腔的工作口23与油道24的开口。工作泵的压力油在**开单向阀25后,通过油道进入动臂油缸大腔。而动臂油缸小腔的油液则通过油口经油道13和通过阀回油口8回油箱。在转斗滑阀联不工作的情况下动臂油缸活塞杆伸出,动臂实现提升动作。 动臂滑阀联浮动位。
当操纵动臂操纵手柄从下降位置继续向前动作时,先导操纵阀动臂操纵联中的顺序阀组打开。动臂滑阀联中的接动臂小腔的单向阀弹簧腔的油通过先导操纵阀通回到油箱。动臂滑阀阀杆的位置与下降时是相同的,工作泵来油及动臂小腔经油道13连通分配阀回油口,而动臂油缸大腔则因为动臂滑阀阀杆处于下降位,同时接通回油口。既此时动臂油缸大小腔都接通油箱。在工作装置自重作用下,动臂实现浮动下降。
进油单向阀进油单向阀用于防止动臂或转斗油缸内油液的回流,以避免油缸的点头。例如当转斗滑阀阀杆进行收斗动作时,工作泵来油推开单向阀9进入油道进入转斗油缸大腔。如果工作泵的输出油压与转斗油缸大腔相比低,单向阀在转斗油缸大腔油压以及单向阀弹簧8的作用下关闭,保持转斗油缸大腔的封闭。以防止转斗油缸的缩回,避免转斗的倾翻。 补油单向阀。
在转斗滑阀联接转斗油缸小腔和动臂滑阀联接动臂油缸小腔分别有一补油单向阀。例如当转斗油缸活塞杆缩回的速度大于工作泵输出流量所能提供的速度时,转斗油缸小腔中的压力要小于油箱中的压力,此时单向阀向上移动并打开。从油箱中的来油经油道13向转斗油缸小腔补充油液,以确保转斗油缸中油液的充足,避免在油缸中产生气穴。
即使当转斗油缸不工作时,如果转斗油缸遭受外力的冲击,油缸小腔的补油也可以实现。 在动臂下降过程中,补油单向阀19与补油单向阀4的作用一样。而在浮动操纵当中,补油单向阀19的作用可以参考动臂滑阀联浮动位的动作说明。 主溢流阀。
集成有控制整个主工作液压系统压力的主溢流阀。主溢流阀为先导型插装阀,其压力设定值即为整车主工作液压系统的高系统压力。当主工作液压工作时,工作泵的压力油经主溢流阀进口并通过阀芯2上的节流孔作用在锥阀阀芯3上。当主工作液压系统压力升高并达到主溢流阀所调定的压力时,工作泵油压将克服调压弹簧10的作用力,推动锥阀阀芯3向右移动,使压力油经回油油道8回油箱。这时工作泵油压克服复位弹簧9的作用力。在整体式分配阀的进油油道上推动阀芯2向右移动。整个主溢流阀开启,工作泵压力油经回油出口7溢流回油箱。工作泵的输出油压将被限定在该调定压力或调定值以下。
装配过程应由零件到部件﹑由部件到总成,后将总成组装成机器 装配程序应根据“先上后下﹑由内及外﹑先重后轻”的原则,并按装配的基准进行。应特别注意某些结构的尺寸链精度和相互位置精度。对于有两个涡轮的四轮一级变矩器,应将两个涡轮组装后在一体安装;一级涡轮与涡轮罩在出厂前已经过校验,拆装时应注意使两者上的箭头标记对齐。
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