发货地山东临沂
是否进口否
用途装载机
包装木箱
型号徐工30装载机或50装载机
加工定制根据车型
发货方式物流托运
工艺厂家标准
批发供应徐工50装载机变速箱,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。例如,误用粘度过高的油液,引起液流压力损失过大,转化为热能,会引起温升过高;误用粘度过低的液压油,也会引起工作液压泵及液压元件内泄漏大,产生热量
液力自动变速器通常有两种类型:一种为前置后驱动液力自动变速器;另一种为前置前驱动液力自动变速器。液力自动变速器电子控制通过动力传动控制模式(PCM)接收来自汽车上各种传感器的电信号输入,根据汽车的使用工况对这些信息处理来决定液力自动变速器运行工况。按照这些工况,动力传动控制模块给执行机构发出指令,并实现下列功能:变速器的升档和降档;一般通过操纵一对电子换档电磁阀在通/断两种状态中转换;通过电子控制压力控制电磁阀(PressureControlSolenoid,PCS)来调整管路油压;变矩器离合器(TorqueConverterClutch,TCC)用以控制电磁阀的结合和分离时间。
自动变速器的厂牌型号很多,外部形状和内部结构也有所不同,但它们的组成基本相同,都是由液力变矩器和齿轮式自动变速器组合起来的。常见的组成部分有液力变矩器、行星齿轮机构、离合器、制动器、油泵、滤清器、管道、控制阀体、速度调压器等,按照这些部件的功能,可将它们分成液力变矩器、变速齿轮机构、供油系统、自动换挡控制系统和换挡操纵机构等部分。液力变矩器液力变矩器位于自动变速器的前端,安装在发动机的飞轮上,其作用与采用手动变速器的汽车中的离合器相似。
它利用油液循环流动过程中动能的变化将发动机的动力传递自动变速器的输入轴,并能根据汽车行驶阻力的变化,在一定范围内自动地、无级地改变传动比和扭矩比,具有一定的减速增扭功能。变速齿轮机构自动变速器中的变速齿轮机构所采用的型式有普通齿轮式和行星齿轮式两种。采用普通齿轮式的变速器,由于尺寸较大,大传动比较小,只有少数车型采用。目前绝大多数轿车自动变速器中的齿轮变速器采用的是行星齿轮式。变速齿轮机构主要包括行星齿轮机构和换档执行机构两部分。
变速箱是装载机重要的传动部件之它负责将发动机传来的速度和扭矩传递给终传动系统,此款变速箱有两个前进挡一个后退挡组成,广泛用于ZL50(40~装载机,此款变速箱在实际使用过程中给工作齿轮泵传动的轴齿轮内花键,和工作齿轮泵轴花键之间由于没有油液的强制润滑,工作使用寿命较短(经测算短3500~~5500小时左右)就得停机分解变速箱更换轴齿轮和工作泵。经过长时间的维修工作经验积累,可在轴齿轮上加工润滑油道,利用变速泵工作时候的轴向泄露油,来润滑轴齿轮链接工作泵轴花键,然后润滑油经轴齿轮后端回变速箱油底。
(经过此方式改造后车辆工作11000小时此处还没有出现改进前故障)。轴齿轮过改造后由于油液的强制润滑增加了轴齿轮的使用寿命,延长工作泵因花键磨损更换的周期降低维修成本。如图此款改进是在装载机变速箱轴齿轮原有基础上改进而来,在不改变原有结构形状的基础上加工油道,可大程度的节约成本,解决轴齿轮和工作齿轮泵轴花键之间没有润滑的问题。注:?还可以在变速泵上加工一个备用油道,在操纵阀或其他部位引压力油加强润滑效果(但油道口径不易过大,以免影响其他部位工作)。
如果改进的情况下要在工作泵前端加装一个油封,以免多余变速箱液力传动油通过工作泵进入液压油箱造成不必要的维修。自动变速器故障检测一般程序轿车自动变速器的故障往往是由发动机和电控系统引起,也有是由自动变速器本身引起,在进行检修之前,根据由简入繁、由易到难的原则,应先将故障部位大致分清(即发动机故障还是自动变速器故障)。若变速器带有自我诊断系统,则应行自诊。检查自动变速器鼓掌一般按以下程序进行:行基础检查:如变速器油的质量和数量是否合适;节气门拉线记号是否正确;变速操纵杆系及空挡启动开关是否工作正常;空转转速是否合适;轮胎气压是否标准。
自动变速器学习功能变速器在生产过程中会出现各种偏差(如油压、离合器间隙等),而且根据使用时间的长短,变速器也会出现不同程度的老化现象,如离合器、制动器打滑及油路间隙等内部装置出现变化。因此为了弥补这些偏差并防止变速器老化,变速器控制单元对变速器的状态进行并学习。如果是新车,变速器控制单元会通过学习驾驶员的驾驶习惯、路况条件及驾驶倾向等,使变速器始终处于佳工作状态。这种功能即为自动变速器的*习功能。
但如果这种学习功能因受到各种影响而学习不充分或者效果不明显,就会出现换档冲击或者换档延迟等故障现象,因此有必要对自动变速器控制单元进行强制学习。基本检查事项检查油量、油色及发动机相关输出情况是否正常。变速时一般都会出现微小的冲击,此类冲击属于正常现象。学习方法停车状态下,N-D档或者是N-R档时出现换档冲击。变速器控制单元记忆:拔掉蓄电池线束,过15s后重新安装。
重复实施N-D档及N-R档,在N档停留3s以上。学习之前检查怠速转速、发动机及变速器的固定垫状态以及驱动系统间隙等。行驶中出现换档冲击,例如在2-3档时出现冲击。变速器控制单元记忆:拔掉蓄电池线束,过15s后重新安装。油门开度保持一定程度的情况下,实施学习操作。将加速踏板踩到一定程度,连接故障检测仪查看,使节气门开度保持在1650mV,从2档进入3档后保持2s以上,这个过程一直重复至换档冲击消失为止(约重复5次)。
双涡轮变矩器液力变矩器按布置在泵轮和导轮之间的涡轮数,分为单级和多级变矩器。单级变矩器结构简单、效率高、工作可靠,但变矩系数K比多级变矩器小;多级变矩器虽然变矩系数较大,但结构复杂、效率低,故装载机多采用单级变矩器。液力变矩器根据工作轮相互配合配合作用的数目,可分为单相、两相和三相变矩器,在推土机一节中所述的单级三元件变矩器为单相变矩器。
下面介绍的是轮式装载机常用的双涡轮单级两相变矩器。这种结构形式的变矩器在小传动比范围内具有较大的变矩器在小传动比范围内具有较大的变矩系数和较高的效率。当装载机在轻载高速时,变矩器只用二级涡轮工作,而在重载低速时,二级涡轮同时工作。这样,变矩器本身在速度转换时,相当于有两档速度,并随外负荷自动变化,因此,可以减少变速箱的档数,简化变速箱结构。
与其配套的动力换档行星变速箱又有两个前进档,一个倒档。动力换档行星变速箱驱动桥轮胎式装载机,为了充分利用其附着重量,以提供较大的牵引力,都采用全桥驱动。前后驱动桥之间一般都不装桥间差速器,多在变速箱后装设脱桥机构,作业时采用全桥驱动,高速行驶时利用操纵杆将一个驱动桥脱开,采用单桥驱动。
由于装载机作业速度低,所以驱动桥的减速比都比汽车、拖拉机大的多。为此,在轮胎式装载机上都采用单级或双级行星轮边减速机构,用较小的结构尺寸得到较大的减速比。行星轮边减速机构装置在驱动桥轮毂内,便于拆装保养。为了在铲装作业时的稳定性,装载机因车速低一般不装设弹性悬架,多采用将驱动桥和车架由纵向销轴铰接,使它能绕纵向销轴相对车架上下摆动一定角度,摆角由限位块限制。
摆动桥一般布置在轮胎式装载机的后驱动桥上。转向与制动转向轮胎式装载机按其车架及转向方式分为铰接车架折腰转向及整体车架偏转车轮转向两种。铰接车架折腰转向整体车架偏转车轮转向整体式车架装载机的车架是一个整体。其转向方式有后轮转向、前轮转向及全轮转向。为了便于安装铲斗及其操作机构,用农业轮式拖拉机改装的装载机上仍用前轮转向。
当变速箱挡位供满油后,工作油液经减压阀阀杆上的斜孔进入阀杆的左端,推动阀杆右移,开始向变矩器供油,并使变矩器工作腔内保持一定的压力。不断进入变矩器的工作油液,一部分在泵轮、一二级涡轮和导轮间循环流动;另一部分则通过各工作轮间的间隙进入导轮座的出油槽,进入散热器或进入润滑油路,去润滑各轴承及追赶离合器。
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