销售供应临工铲车全车配件,临工952装载机驾驶室总成,对于装有废气涡轮增压器的柴油机,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,很容易产生涡轮转轴卡死的现象,造成故障。
为了防止这种情况的发生,系统中设置了双作用安全阀它可以起到缓冲和补油的作用。当铲斗液压缸有杆腔受到干涉而使压力超过双作用安全阀10的调定压力时,该阀回被打开,使多余的液压油流回油箱,液压缸得到缓冲。当真空时,可由单向阀从油箱补动臂升降动臂的升降由动臂升降液压缸工作回路实现。当操纵手动换向阀11使其工作在右位时,动臂升降液压缸的活塞杆伸出,推动动臂上升,完成动臂提升动作。其油路为:进油路:液压泵2(液压泵→手动换向阀3中位→手动换向阀11右位→动臂升降液压缸无杆腔。
回油路:动臂升降有杆腔→手动换向阀11→精过滤器6→油箱。当动臂提升到转运位置时,操纵手动换向阀11使其工作在中位,此时动臂升降液压缸的进出油路被封闭,依靠换向阀的紧锁作用使动臂固定以便运转。当铲斗前倾卸载后,操纵手动换向阀11使其工作在左位时,动臂升降液压缸的活塞杆缩回,带动动臂下降。其油路为:进油路:液压泵2(液压泵→手动换向阀3中位→手动换向阀11左位→动臂升降液压缸有杆腔。回油路:动臂升降无杆腔→手动换向阀11中→精过滤器6→油箱。
当操纵手动换向阀11使其工作在左位时,动臂升降液压缸处于浮动状态,以便于在坚硬的地面上铲取物料或进行铲推作业。此时动臂能随地面状态自由浮动,提高作业技能。另外,还能实现空斗迅速下降,并且在发动机熄火的情况下亦能降下铲斗。装载机动臂要求具有较快的升降速度和良好的低速微调性能。动臂升降液压缸由主液压泵2和液压泵1并联供油,流量总和可达320L/min。动臂升降时的速度可以通过控制手动换向阀11的阀口开口大小来进行调节,并通过加速踏板的配合,已达到低速微调的目的。
转载机铰接车架折腰转向轮式装载机的车架采用前,后车铰接机构,因此其转向机构采用交接车架进行折腰转向。装载机铰接车架折腰转向过程是由转向液压缸工作回路来实现的,并要求具有稳定的转向速度(即要求进入转向液压缸的油液流量恒定)。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。
工作装置结构设计包括:确定动臂长度、形状及与车架的铰接位置。确定动臂油缸的铰接位置及动臂油缸的行程。连杆机构(由动臂、铲斗、转斗油缸、摇臂——连杆或托架等组成)的设计。工作装置的结构设计应满足以下要求:a.保证满足设计任务书中所规定的使用性能及技术经济指标的要求,如大卸载高度、大卸载距离、在任何位置都能卸净物料并考虑可换工作装置等。b.保证作业时与其它构件无运动干涉。
c.保证驾驶员有良好的劳动条件,如工作安全、视野开阔、操作简便等。工作装置的结构设计是一个比较复杂的问题,因为组成工作装置的各构件的尺寸及位置的相互影响,可很大。对于选定的结构形式,在满足上述要求下,可以有各种各样的构件尺寸及铰接点位置。因此,只有在综合考虑各种因素的前提下,对工作装置进行运动学和动力学分析,通过多方案比较,才能后选出佳构件尺寸及铰接点位置,使所设计的工作装置不仅满足使用要求,况且具有较高的技术经济指标。
3.1工作机构连杆系统的尺寸参数设计由于现今国内、外购轮胎式装载机广泛地采用反转六杆工作机构,并且它的设计难度较大,又有一定的代表性,所以以其为例,阐述工作机构连杆系统的尺寸参数设计,以求举一反3.2机构分析反转六杆工作机构由转斗机构和动臂举升机构两个部分组成。转斗机构内转斗油缸GF、摇臂FED、连杆DC、铲斗BC、动臂AEB和机架AG六个构件组成。当举升油缸闭锁时,启动转斗油缸,铲斗将绕B点作定轴转动,当转斗油缸闭锁,举升油缸动作时,铲斗将作复合运动,即一边随动臂对A点作牵连运动,同时又相对动臂绕B点作相对转动。
即当铲斗在高出倾翻卸料完毕之后操纵三位阀使铲斗上转到一定位置便自动限位,这个位置能使铲斗随动臂下降到停机面刚好水平位置,无需在调平。此外,在铲斗油缸的小腔油路中还设有双作用安全阀,它的作用是在动臂升降过程中,铲斗油缸的连杆机构由于动作不协调而受到某种程度的干涉,即在动臂提升时,铲斗油缸的活塞杆又被拉出的趋势,而在动臂下降时,活塞杆又被强制顶回,这时铲斗油缸三位控制阀处于中位,油路不通。
为防止油路过载或出现真空,双作用安全阀可起到缓冲补油的作用。其中过载阀的油压调定位80公斤/厘米此压力已能满座油缸小腔在转斗卸料时所需要的压力。当小腔受到干涉后压力超过调定值时,便可从过载阀释放部分压力油回油箱,使油缸得到缓冲。在小腔产生真空时,可从单向阀向油箱吸油补空。应当指出,铲斗油缸的大腔也应该设置双作用安全阀,使油缸大小腔的缓冲和补油彼此协调的更加合理。
如在活塞杆被向外拉出小腔受压释放部分压力油时,活塞向前移动,大腔就要产生真空,若在大腔上也设有双作用安全阀就可以及时进行补油。油缸大腔在铲斗铲掘物料时需要的压力较大,有系统的安全阀调定为150公斤/厘5.2液压系统的设计5.2.1液压系统设计要点转载机的使用条件装载机是在露天条件下进行工作的,寒带和热带,冬天和夏天,气温变化都是很大的。
所以液压系统中冷却和加热就称为不可疏忽的问题。负载繁重,并且负载的范围也很大。由于装载机冲击力的作业多,液压系统可能承受过大的负载。如果在设计中不考虑过载的话,就可以使系统由于压力冲击而损坏。灰尘大,在工地上空气中含灰尘量大,通常达到2克/对液压系统有较高的密封要求,否则会降低液压系统的使用寿命。
对液压系统的要求根据装载机工作装置主要运动和使用条件,其基本要求如下:工作性能好。应保证工作装置具有较高的生产率,在运动过程重要平稳,尽量减少冲击。2寿命长、可靠性高。应特别注意防止油液污染问题,以及保证液压元件和装置在高温或低温条件下工作的可靠性和提高使用寿命。因此,还应考虑压力成倍的增加和频繁的急剧变化等。
刀板对于装载机铲斗的作用装载机铲掘物料时,是利用整机的行走让铲斗上的刀板插入料堆,再通过动臂、摇杆和连杆的控制来完成铲斗的装载。在这过程中可以看出,刀板是装载机铲斗切入铲掘,完成装载作业的重要部分。认识和了解刀板对装载机铲斗的日常维护具有十分重要的意义。装载机每完成一次铲掘和装载作业都会对刀板造成磨损,的刀板有助于装载机快速铲掘物料完成装载,提高作业效率。
从制造工艺方面比较,锻造的刀板要优于铸造的刀板,若刀板再经过热处理,耐磨效果更佳;从元素组成方面比较,适量含有Si(硅)、Mn(锰)等元素的刀板更坚固耐磨。常见的刀板类型装载机在不同的工况下作业,宜对应不同型号的铲斗刀板,才能更好地克服切入阻力,完成物料的铲掘和装载,同时也会更好地保护铲斗整体。
常用的装载机铲斗刀板有直型整体刀板、直型带齿刀板、V型整体刀板、V型带齿刀板等。正所谓“工欲善其事,必先利其器”。一般来说,整体刀板常用于铲掘松散物料,例如沙土、煤矿、碎石、积雪等。直型整体刀板比较通用,如果物料较为坚硬,多会采用V型整体刀板。总体而言,带齿刀板的应用范围为广泛,其中直型带齿刀板适用性好也常见,V型带齿刀板用于重型铲掘,如装卸岩石。
刀板的结构形式刀板在铲斗上的作用其重要,但是结构并不复杂。现在就以市面上为常见直型带齿刀板为例,来介绍一下刀板的结构形式。如图所示,刀板其实就是平整的条状铁块,长度一般在2--3米之间。板体上可以钻出均布的排孔,用于加装斗齿和副刀板。刀板的截面为类似梯形的形状,前端(标注10mm处)为坡口,后端(标注29mm处)为焊接面。
装载机使用单位的轮胎库存数量不宜太多。因为轮胎属于橡胶制品,随着保存时间的延长,其外部容易氧化缩短使用寿命。库存时间越长,氧化程度越高,一条保存时间较长的轮胎,其外表面呈现出灰颜色。采购人员也可以据此判断轮胎库存时间的长短。另外,轮胎应保存在阴暗干燥的环境中,高温条件也会加速轮胎的老化。