三门峡厂家定做龙工50装载机动臂摇臂 装载机柴油机
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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
紧急和停车制动既可人工控制也可自动控制。人工控制是司机用手直接操纵**杆上端的控制按钮,按下时制动松开,拉起时制动结合;自动控制是当系统的气压低时,制动器会自动进入控制状态,此时变速器离合器由于变速操纵系统空挡装置的作用将自动挂空档。
液压,电气3大部分,这些年装载机的发展趋势是液压系统的广泛应用,装载机上有许多传统的机械机构逐渐被各类液压系统所代替,这样就大大降低了生产成本,提高了装载机的操控性,而与之相对应的装载机的维修也主要集中在液压系统上。但实际生产工作中,很多装载机操作人员甚至是维修人员不能很好的对装载机液压系统的故障进行判断,排除,时常盲目更换零配件,大大提高了装载机维修成本,甚至延误了装载机的相关作业生产。装载机设备上主要应用的技术**械造成了一定经济损失。本文针对新型液压装载机在实际生产作业中出现的故障,提出了系统的分析,判断,解决故障思路与办法,为实际的装载机液压维修作业提供具有一定实际应用价值的建议。2.1装载机液压系统液一般都有以下几部分组成:力元件部分:其功能是将电动机或发动机的机械能转化为液压能,如各类油泵。
行元件部分:其功能是将液压能转化为机械,从而带动工作部件做直线运动或旋转运动,如液压油缸或液压马达。制元件部分:其功能是调节与控制液压系统中液流的压力,流量和流动方向,以满足工作部件所需力(力矩),速度(转速)和运动方向(循环运动)的要求。如各类压力阀,流量阀和换向阀。油管,管接头,滤油器,蓄能器,压力表,散热器,传动介质等。它们对于保证液压系统工作的可靠性和稳定性具有重要作用。 动介质:液压油。2.2转向系统转向系统结构示意图。操纵方向盘打开全液压转向器通过全液压转向器的先导,小流量去操纵流量放大阀2的阀杆左右移动,使转向泵8的大流量通过流量放大阀进入左右转向缸,使装载机完成左右转向,这就叫流量放大转向。驾驶员操纵一个排量很小只有125ml的全液压转向器。件部分:油箱因此操纵力很小,转向十分轻便灵活,且安全可靠。进入转向器的先导油来自流量放大阀进油道,通过减压阀7减压后进入转向。
这样省掉了一个先导油泵。使结构简化,且降低了成本。图6为该转向系统的原理图。该系统还增设了液压油散热器,使系统油温下降了10度,对系统元件及密封件大有好处。2.3制动系统本机采用两套立的制动系统,即脚制动系统和手制动系统。脚制动系统采用。单管路钳盘式制动(见图 2-。主要由制动总泵,管路等组成。制动时,脚踩踏板推动制动总泵的**杆使之产生高压油分别输入前后桥制动分泵内,使活塞伸出刹住制动盘。与此同时,制动总泵的高压油进入变速箱操纵阀的切断阀活塞中,推动滑阀移动,切断换向滑阀前进或倒退离合器的油路,使离合器的主,从动片。
解除油压,前后桥均不能驱动,以正常制动。排除方法检查柱塞与阀体孔的配合额间隙,使之控制在0.03-0.04mm之间,检查8只回位弹簧的弹性,他们的长度应一致,而不应断裂或塑性形变。 检查更换转向液压缸某一腔的损坏元件。3.1.2突然无转向或转向太重 诊断分析:突然无转向是指方向盘可转动,但装载机不会岁方向盘的转动而转动,原因: 方向盘与转向杆的连接键损坏,方向盘无法带动转向杆转动,随着动杆总成内的弹簧弯曲变形,断裂或弹簧太短,无法起随动作用,转向轴端部的锁紧螺母损坏或脱落,齿条螺母无法带动主阀芯上下移动。
转向太重是由于液压转向助力系统中的液压元件损坏,如转向泵烧坏,效率过低,转向液压缸油封损坏,特别是恒流阀的调压阀门无法封闭关死,系统压力上不去,导致转向太重。另外,装在转向阀体内的进油单向阀的弹簧损坏,使单向阀阀门打不开,使高压油进不去,转向也会太重。
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通过压力表与流量表具体测量被测液压泵在额定转速下的输出压力与流量。具体测试方法如下:打开安全阀,使液压泵在额定转速下空载运转5-10min,测试时要注意泵的旋转方向应与其规定方向一致,关闭安全阀至适当压力(不**过液压泵的高工作压力),调节节流阀,观察压力表,使液压泵达到额定压力,观察流量表,测量液压泵在额定压力下的流量。装载机动力元件主要是液压泵。液压泵的检测主要是工作压力和流量两个性能参数。测试要在液压泵的标称额定转速下进行。装载机的液压泵多采用CB系列齿轮泵,在使用及测试中无可调元件,通过对额定转速下压力与流量的测量,可以了解该液压泵的具体性能指标,当压力或流量达不到规定的指标时,说明该液压泵达不到其标称参数,应修复或更换。
控制元件控制元件主要是变速操纵阀,转向随动阀,转向流量控制阀,工作装置液压系统操纵阀及各部分的溢流阀,安全阀等。    溢流阀,安全阀应根据液体的压力动作,并对液体的压力进行控制,其主要性能参数是控制压力。ZL40装载机除转向溢流阀为先导式溢流阀外,其余溢流阀及安全阀均为直动式,各阀均有调整手轮或调整螺母。测试时,通过手轮或螺母不断调整溢流阀或安全阀的控制弹簧压力来调整其工作压力。方向控制阀:装载机所用的方向控制阀主要是变速操纵阀,转向随动阀,转向流量控制阀,工作装置液压系统操纵阀,用以控制液压系统中液流的方向。ZL40装载机方向控制阀中的可调元件主要有变速操纵阀中的调压阀及工作装置液压操纵阀中的安全阀,其控制压力分别为1.5和15Mpa。其中,变速操纵阀中的调压阀为直动式,工作装置液压操纵阀中的安全阀为先导式,两者均通过调整螺母调整其工作压力。执行元件装载机执行元件主要是指液压缸。液压缸的主要功能参数是其动作机能和耐压性能。调试方法如下:打开两个单向节流阀,操纵换向阀,测试被试液压缸在空载时的运动情况,看是否有阻滞,停顿现象,使被试液压缸活塞杆分别处于液压缸两端,测量活塞杆可以移动的大距离是否符合使用要求,完全关闭两个单向节流阀,并使被试液压缸活塞杆分别处于液压缸一端,施加额定压力,打开量杯处的开关,用量杯测量其内泄漏量。使被试液压缸活塞杆分别位于液压缸两端,对两工作油腔分别施加1.5倍额定压力,保持数分钟,观察所有零部件是否有破坏或变形等现象,各接合面是否有漏油现象。对出现问题的液压缸,应进行更换或重新修理。
3.2装载机液压系统的检修与保养。在对液压元件进行测试与调整之后,还应对液压系统的整体进行细致的调试,以达到各元件的合理协调工作,保证液压系统工作的稳定可靠。液压系统的整测和调试包括空载调试和负载调试。在具测之前,要检查所要调试的装载机液压系统的安装是否正确,液压管路是否正确可靠,液压油牌号是否正确,是否符合清洁度要求,油箱内的油液高度是否符合要求,确定无误后,方可进行整体调试。为了保证装载机液压系统的整体性能和技术指标
空载监测和调试。并将各个液压元件的参数在系统中调整到规定的技术要求,使整机工作性能稳定可靠。调试时,先空载启动液压泵,以标定转速运转,检查液压系统传动装置是否有异常响声,同时,观察仪表盘上的油压及油温表示数是否正常,一切正常后,再进行下面的操作。确定液压泵工作正常后,依次操纵各操纵杆,使各执行元件分别在空载下运行,速度由慢到快,行程也要逐渐增加,直到低速全程运行以排除系统中存在的空气。接着在空载条件下。空载调试的目的是检查各液压元件在系统中工作是否正常使各执行元件在正常的工作程序下进行无负荷运行。检查各动作的正确性和协调性,检查各动作启动,停止,速度转换时的平稳性,检查是否有误动作和“爬行”,冲击现象。
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装载作业将沙土,岩石,矿石等物,装入卡车,货车,集装箱的作业。 整地作业利用铲斗尖头和底面所成的角度,可以进行撒土,平整,打基础等整地作业。整地作业务必使车辆后退而进行。在不得已进行行进中整地作业的情况下,请保持铲斗的前倾角为0-10°之间。 推土作业。可以实现推土作业。此时铲斗内装满沙土,使其与地面保持水平状态进行作业。 牵引作业在尾部配重的牵引耳中插入销轴及牵引绳索,可实现牵引作业。*六章 技术保养装载机的作业条件工作环境较为恶劣,经常在不平坦的施工现场行驶作业,各零件易受到强烈的振动或碰撞,使机器零件松动或损坏,因而为保证装载机的良好性能,正常运转,延长使用寿命,除了熟悉机器各部分构造外,还需要按要求定期检查机器的技术状况。将铲斗作为推土刮板用时并认真地进行技术保养。本章主要介绍除发动机以外部分的技术保养,发动机的技术保养请参照发动**说明书进行。装载机用油及润滑注意事项。
液压油,润滑油和润滑脂时,应将注油工具,容器以及注油部位擦洗干净,防止水分,污泥,杂物进入用油之中。 加注各种油类时,使机器处于水平位置。除附有油位指示装置可以进行观察外,一般均以油塞溢出为止。变速箱油尺在变速盖上。 加注润滑油时,应将脏油放净,注入于原工作油位,在空载情况下,使发动机运转几分钟,停止运转后,将放净,在加入干净新油,如油的粘度太大可以事先稍微加温稀释后再进行加注。加注燃油 在不同的工作环境下,应使用不同粘度,牌号的油,请严格按用油牌表进行。润滑。正确的润滑可以大大地减少机器的磨擦阻力和零件的磨损,从而延长机器的使用期限。润滑时请注意前述的用油注意事项,润滑油请按表5—1规定选用。发动机的润滑请按发动机说明书规定进行。 例行保养例行保养在每班作业前后及运转中进行,其内容不多,时间较短,但对正常运转各减少事故为重要。例行保养的主要工作是:作业前,后机器外露部位保持整洁。
检查紧固件有无松动丢失,并予以拧紧和补齐。各部位机件有无损坏。检查各润滑处是否加足润滑油。检查燃油箱,液压油箱,制动油壶油位,油位高度符合要求。发动机冷却水是否加足。检查电气系统的线接头有无松脱,蓄电池的电量是否足够。检查各仪表,灯泡是否完整,良好。检查各操纵是否灵活,可靠。起步后检查有无漏油,漏水情况,有无异常的声响。试验制动是否可靠,转向是否灵活。定期保养每周技术保养(约工作50h后) 除例行保养项目外,还需要进行下例项目。检查制动踏板的行程是否符合要求,如不符合则予以调整。紧固前,后传动轴连接螺栓,驱动桥连接螺栓,轮胎螺母。检查蓄电池单格内的液面高度和电液比重(15℃时比重为1.24-如不足则予以补加蒸馏水和充电。对注油嘴压注钙基润滑脂。每月技术保养(约200h后)。
除每日,每周技术保养项目外,还需补加以下项目:测量轮胎气压。如不足应予以补气。清洗燃油,液压油的滤清器。检查制动系统有无漏油或损坏。检查并扭紧轮毂螺栓,制动盘和轴承盖螺栓。每季度技术保养(约600h)。检查多路阀,各种油缸的漏损情况,若有严重使工作装置下降现象,则应修理排除。检查制动总泵皮碗有无破损。调整轮毂轴承间隙,并使制动盘外端面跳动小于0.20mm。每半年技术保养(约工作1200 h后)除每日,每周,每月,每季度技术保养项目外,还需要补充以下项目:更换全部燃油及油路系统用油,液压系统用油,变速箱,前后桥的齿轮油及刹车油等。并把管道,油管,滤清器等清洗干净,然后注入经过净化的新油。
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井下装载机对驱动桥的要求合理分配主传动及论辩减速器的传动比,以保证机器的佳传动性和经济性,井下装载机作业行驶速度低,牵引力大,因此要救有较大的传动比,一般在12~38驱动桥各部件在工作可靠性并保证一定使用寿命的条件下应力求做到重量轻,体积小和保证所要求的离地间隙。井下装载机是在井下工作,路面条件差,弯道多。因此要求左右车轮差速与扭矩分配,即转弯时,左右驱动轮与地面的附着系数不等时,能使装载机发出充分的牵引力。由于井下装载机经常在坡道上作业与运行,因此要求制动器制动可靠,性能稳定,寿命长,以维护。要求结构简单,修理保养方便,制造*。 工作平稳,无噪声,工作可靠,故障少。单级主传动结构简单,质量小,成本低,使用简单,但主传动比0i不能太大,一般0i≤3.6~6.87。因为进一步提高0i将从动齿轮直径,从面减少离地间隙和使从动齿轮热处理复杂。
单级主减速器有螺旋锥齿轮,双曲线面齿轮两种形式。螺旋锥齿轮传动,制造简单,工作中噪声大,对齿合精度很敏感,齿轮副锥**稍有不吻合便使工作条件急剧变坏,伴随磨损和噪声。为保证齿轮副的正确啮合,将轴承**紧,提高支撑刚度,壳体刚度。双曲面齿轮传动与螺旋锥齿轮传动不同之处,在于主,从动轴线不相交而有一偏移。当双曲面齿轮尺寸和螺旋锥齿轮尺寸想当时,双曲面有更大的传动比,当传动比一定,从动齿轮尺寸相同时,双曲面主动齿轮比螺旋锥齿轮有较大直径,较高的齿轮强度以及较大的主动齿轮轴和轴承刚度,当传动比和主动齿轮尺寸一定时,双曲线从动锥齿轮直径比相应的螺旋齿轮为小,因而离地间隙较大。
双曲面齿轮副在工作过程中,除了有沿齿高方向的侧向滑动之外,还有沿齿长方向的纵向滑动。纵向滑动可改善齿轮的磨合过程,并使其工作安滑。然而纵向滑动可使摩擦损失,降低传动效率,因此偏移距不应过大。双曲面齿轮传动齿面间大的压力和大的摩擦功,可能导致油膜破坏和齿面烧结咬死。因此,双曲面齿轮传动采用可改善油膜强度和避免齿面烧结的润滑油。
由于多种原因导致车轮行程不同,即在转向或直线行驶时,左,右侧车轮行程产生差异。如果用一根整轴以相同的转速驱动两侧车轮,必然会引起车轮在行驶中产生滑移或滑转现象,导致车轮磨损加剧,功率损失增加,转向困难,操纵性变坏。因而桥中一定要设置差速器。目前井下装载机常用的差速器有三种结构形式 :普通伞齿轮差速器,简称普通差速器,防滑自锁差速器,又称NO-SPIN差速器,有限打滑差速器,又称I-TORQ差速器。5.4差速器井下装载机一般采用四轮驱动行星刚性桥。它在行驶时或限力矩变速器,或防滑差速器。这三种差速器其结构,原理,特性是不同的,试用范围也有差别。
普通差速器主要由十字轴,半轴齿轮,行星锥齿轮,左,右差速器壳等组成。动力由法兰输入,半轴齿轮输出,通过半轴传递到轮边,带动车轮转动。普通差速器的“差速不差扭”的特性给车辆行驶带来不利影响,如一车轮陷入泥泞时,由于附着力不够,就会产生打滑。这时另一车轮的驱动力不但不会增加,反而减少到与打滑车轮一样,致使整机的牵引力大为减少。如果总的牵引力不能克服行驶阻力,此时打滑的车轮以两倍于差速器壳的转速转动。5.4.1三种差速器的结构普通差速器如下图所示而另一侧不转动,整机停止不前。
轮式装载机后车架是发动机放置的位置,其主要组成部分有发动机支座、车锁上脚架、 下脚架、大侧板、桥支架,如图2-3所示。焊接工艺是焊接过程中的一整套技术规定。包括焊接方法、焊前准备、焊接材料、焊接设备、焊接顺序、焊接操作、工艺参数以及焊后热处理等。
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