杭州龙工CDM855N装载机动臂原厂配件 装载机柴油机

  • 2025-06-27 08:08 26915
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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

装载机工作液压系统主要由工作泵、分配阀(分配阀由安全阀、转斗滑阀、转斗大腔双作用安全阀、转斗小腔安全阀、动臂滑阀等集成)、转斗油缸、动臂油缸、油箱等组成。 装载机工作装置液压系统大多采用比例先导控制,通过操纵先导阀的操纵手柄,即可改变分配阀内主油路油液的流动方向,从而实现铲斗的升降与翻转。装载机工装置作液压系统一般采用顺序回路,各机构的进油通路按先后次序排列,泵只能按先后次序向一个机构供油。在工作过程中,液压油自油箱底部通过滤油器被工作泵吸入,从油泵输入具有一定压力的液压油进入分配阀。
齿轮泵的修理在于恢复零件之间的配合间隙,更换密封件等,以恢复泵的流量损失,提高输出压力。常用齿轮泵的配合间隙见下表,常用齿轮采的配合间隙(供修理用)。2.1.1齿轮的修理齿轮的磨损部位主要有端面,轴颈,齿侧,齿顶等。端面磨损较其它部位严重,一般磨损量07--11mm,严重时可达25~60mm,并有划痕和偏磨。当端面产生划痕,平面度误差达02mm或一对齿轮宽度差大于02mm时,可对其损伤进行研磨或在磨床上磨平。由于主动齿轮端面磨损比较严重,所以应先磨修主动齿轮端面,再参照主动齿轮必修后的宽度磨修从动齿轮。端面经过加工后的两齿轮宽度差应控制在005mm以内,表面粗糙度Ra为2um,齿轮端面对轴颈中心线的垂直度应在005mm以内。
齿轮端面和齿顶的磨损,从技术角度讲,可以用电镀铬或镀铁的方法修复尺寸,但是修复成本较高,除情况外,通常不采取这种技术措施。在齿轮泵重新进行装配时,如果无结构上的限制,可将两个齿轮反转180°安装,利用其原来非啮合的齿面进行工作,这样做既不影响泵的工作性能又可以延长齿轮泵的的使用寿命。则应用镍打底,铜等软金属过渡。注意,不管那种材料的泵体,填补沟槽时的终刷镀表而应是铜等软金属。填满沟槽后,进行冷磨修正。其方法是:先将填补后的表而用钳工方法锉削,刮削或用砂纸打毖到可以装入齿轮为止,然后组装泵,进行手工冷磨,让钢制齿轮的牙齿自动将表面修平,并生成正确的几何形状。冷磨后分解泵,清洗,检查,测量,其圆度,圆柱度误差应小于02nml,粗糙度Ra为1.25/um,径向间隙符合上表要求。
可通过镀铝或电刷镀镍恢复与轴承的标准配合间隙。与密封圈配合部位磨损如较轻,也可镀铬修复。 2.1.2泵体的修理当泵体出现扫膛使其径向间隙超过15~2mm时,泵的容积效率就显著下降,修理。磨损后可用刷镀方法修复。由于泵体一般用铸铁或者铸铝(或高强度铝合金)制造,因此,采用电刷镀技术修复时,要根据不同材料的泵体选用不同的刷镀工艺,对于铝合金壳体,采用碱铜打底,然后镀镍或镍钨合金。轴颈的支承段磨损时铜和镍交替刷镀直至将沟槽填满并高于泵体而少许。对于钢或铁泵体。此外,泵体端面虽然不产生磨损,但是,当考虑到齿轮端面和浮动侧板经过磨削或研磨之后,其轴向间隙,在这种情况下,为了保证其正常间隙,泵体的端面也应磨削或研磨,使其厚度相应减小,保证装配后获得正常间隙。
泵体若吸油孔与排油孔直径相同,在对路损的内表面修整之后,也可在泵装配时将泵体反转180°安装,使其原先磨损很小的一侧处于吸油腔的一侧。 2.1.3侧扳的修理侧扳(或浮动油封)是泵的土要易损件之应检查其齿轮相接触的工作面磨损情况。磨损是否严重,有无沟槽,偏磨,烧蚀,裂纹,变形,开裂等现象。如沟槽较浅,偏磨较轻,可用研磨法修复后继续使用,如磨损,变形,偏磨等严重,应更换。 2.1.4端盖的修理。端盖与齿轮端面相对应的表面会产生磨损和擦伤,形成圆形磨痕。端盖磨损后,采用磨削或研磨方法磨平。加工后表而粗糙度Ra为1.25um,端面与孔的垂直度允差为Ol--Ol5mm。 2.1.5轴承及轴承座的修理。滚针轴承如有点蚀,剥落,轴承座内壁出现波形,应更换。轴承座在座孔内如松动,应更换轴承或镶套,镀铬,刷镀修复。
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铲斗是直接用来切削,收集,运输和卸出物料,装载机工作时插入能力及铲掘能力是通过铲斗直接发挥出来的,铲斗结构形状及尺寸直接影响装载机作业效率和上作可靠性,所以减少切削阻力和提高作业效率是铲斗结构设计主要要求。承受很大的冲击载荷和剧烈的磨削,所以要求铲斗具有足够的强度和刚度,同时要耐磨。根据装载物料的容重,铲斗做成三种类型,  正常斗容的铲斗用来装载客重1.4—1.6吨/米3的物料(如砂,碎石,松散泥土等):增加斗容的铲斗,斗容一般为正常斗容的1.4—1.6倍,用来铲掘容重1.0吨/米3左右的物料(如煤,煤渣等),减少斗容的铲斗,斗容为正常斗容的0.6~来装载容重大于2吨/米3的物料(如铁矿石,岩石等)。铲斗是在恶劣的条件下工作用于土方工程的装载机,因作业对象较广,因此多采用正常斗容的通用铲斗,以适应铲装不同物料的需要。 1.2.2  铲斗斗型的结构分析。
铲斗切削刃的形状根据铲掘物料的种类不同而不同,一般分为直线型和非直线型两种(图1—。直线型切削刃简单并利于地面刮平作业,但切削阻力较大。非直线型切削刃有v型和弧型等,装载机用得较多是v型斗刃。这种切削刃由于中间突出,在插入料堆时,插入力可以集中作用在斗刃中间部分,易于插入料堆,同时对减少“偏裁切入”有一定效果。但铲斗装满系数要小于直线型斗刃的铲斗。装有斗齿的铲斗在装载机作业时,插入力由斗齿分担,形成较大的比压,利于插入密实的料堆或松物料或撬起大的块状物料,便于铲斗的插入,斗齿磨损后容易更换。因此,对主要用于铲装岩石或密实物料的装载机,其铲斗均装有斗齿。用于插入阻力较小的松散物料或粘性物队其铲斗可以不装斗齿。
斗齿的形状对切削阻力有影响:对称齿形的切削阻力比不对称齿形的大,长而狭窄的齿比宽而短的齿的切削阻力要小。弧线型侧刃的插入阻力比直线型侧刃小,但弧线型侧刃容易从两侧泄漏物料,不利于铲斗的装满,适于铲装岩石。对主要用于土方工程装载机,设计铲斗时要考虑斗体内流动性,减少物料在斗内移动或滚动阻力,同时要利于铲装粘性物料时有良好的倒空性。铲斗底板的弧度(圆弧半径1R,见图1—越大,铲掘时泥土的流动性越好,但对于流动性差的岩石等,则应将底边加长而弧度减小,使铲斗容积加大,比较容易铲取。但是,当底边过长,则铲斗的铲起力变小。
且铲斗插入料堆的插 入阻力与刃口的插入深度成比例的急剧增加,如图1—5所示。相反,如底边短,不但铲斗的铲起力大,而且卸载时,斗刃口的降落高度小,也易于将物料卸净。因此,铲斗转铰销的位置以近于刃口处为好,在端时也有将转铰销布置在铲斗内部,如图1—6所示。1.2.3  铲斗基本参数的确定铲斗宽度gB应大于轮胎外侧宽度100一200mm,以防止铲掘物料所形成的阶梯地面,而损伤轮胎侧面和容易打滑而影响牵引力。铲斗的回转半径0R是指铲斗的转铰中心B与切削刃之间的距离(图1—。由于铲斗的回转半径0R不仅影响铲起力和插入阻力的大小,而且与整机的总体参数有关。因此铲斗的其它参数依据它来决定。1.3  工作装置的结构设计工作机构的基本给构如图1-7所示。铲斗动臂连杆摇臂转斗油缸举升油缸6等组成。
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轮式装载机的轮胎,是轮式装载机十分重要的部件,它不仅直接关乎行驶,还承担着正在设备重量的问题。轮胎一旦出问题,装载机就将面临停工,甚至是事故。对轮胎的良好的保养和检修,可以大限度地延长轮胎的使用寿命。这不仅仅可以减少设备磨损方面的费用,甚至还能更大的提高安全系数。今天,就让小编带领大家了解一下如何更好地保养轮式装载机的轮胎。 装载机轮胎损坏形式:胎冠过度磨损造成胎冠过度磨损的原因有4个方面。   驱动轮滑转。装载机负荷过大,轮胎相对附着力降低,驱动轮滑转,造成胎冠过度磨损。驱动轮在行驶接触面上留下明显的炭黑痕迹,而沿轮胎圆周方向则留下长短,深浅不一的划痕。
胎压不足。这会导致装载机负荷,轮胎变形过大,既增加装载机的行驶阻力,导致轮胎温度升高,又增加轮胎行驶时磨损面积,造成胎冠过早磨损。装载机作业时频繁转向也会导致胎压不足的轮胎磨损加剧。胎压过高。装载机的胎压一般为0.3MPa。如果胎压过高,则造成轮胎与地面接触面积减小,导致胎冠局部磨损(沿轮胎圆周方向的中间部位)。沙石等物料场地,其坚硬的棱角刺入胎冠表面胶体形成创口。一台用于露天采场的装载机,其前桥驱动轮胎只能使用1.5~2年,而一台用于装载矿粉的装载机(混凝土场地),其轮胎使用寿命可以达到4~5年,差异非常明显。   胎冠胶体不规则脱落一旦轮胎出现胶体脱落,胎冠异常磨损就会进一步加剧。造成胶体脱落的原因主要来自两方面。路面条件较差,频繁行驶于后的工作面或用于平整岩石物料场地等。路面平整度差。装载机长期行驶于岩石突出路面的带有细长棱角的物料会刺入胎冠胶体后形成较深的创口,加上驱动轮产生滑转,必然导致部分胶体出现块状脱落,翻新轮胎原有的胎体存在硬伤(如贯通伤,工艺缺陷,材质低劣等),胎冠耐磨性差,在外力作用下自然脱落。
扎胎装载机行驶过程中,突出路面的带棱角的碎石,钢筋,螺杆,钉子等细长物料,如果角度合适,易刺透胎体,伤及内胎,造成内外胎同时损坏。夹胎夹胎即内胎在外胎内腔中产生折叠现象。驾驶或维修人员更换轮胎时,如果选用了大规格的内胎或者将内胎塞入外胎内腔时,使用垫物(用于封闭外胎贯通伤口)及其他原因,造成内胎在外胎内腔分布不合体,会产生夹胎现象,充气后的轮胎在行驶过程中反复挤压,造成内胎破损。未及时调整或更换相当一部分装载机驾驶员在轮胎使用过程中存在不爆胎不更换,或者是轮胎何时报废何时更换的现象,有的装载机4条轮胎甚至出现磨损程度各不相同的状况。尤其是前桥轮胎,当装载机进行举升作业时,铲斗装载物料以及举升装置的大部分负荷分别作用于两侧轮胎,由于轮胎高度的差异,导致整个举升装置无法保持纵向垂直于地面,势必对前机架以及整个举升装置都将产生偏载磨损,降低使用寿命。
对应措施。建议在装载机轮胎使用,维护,修补过程中,应做好以下几个方面的工作: 岩石作业场地使用特制的轮胎防护链,减少岩石等物料对外胎的损坏。轴轮胎其磨损程度应大致保持一致,即尽量采取同时更换原则。当装载机直线行驶时,由于同轴两侧驱动轮滚动半径的差异,造成该驱动桥主减速器产生差速(否则两侧轮胎根本无法使装载机实现直线行驶),增加了差速器工作负担。于同等条件下,前桥驱动轮胎的磨损程度比后桥驱动轮胎的大,可定期将前桥轮胎换至后桥使用。前桥驱动轮胎尽量保持成色较好,一般大于6成以上。
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大卸载高度下的卸载距离:动臂举到高点,保证卸载角为 45°,切削刃的 前点到整机(不包括工作装置)的前(一般为轮胎前缘)点的水平距离。地面位置收斗角:将铲斗放平在地面上收斗,此时,铲斗切削刃与水平面的夹角。  运输位置收斗角:将动臂放平运输位置(一般使动臂下铰点离地 400-500 mm 左右) 收斗,此时,铲斗切削刃与水平面的夹角。 轮胎滚动半径:轮胎中心线到地面的垂直距离。小离地间隙:机子的低点(不包括轮胎及工作装置)离地面的垂直距离。  前悬:铲斗放平,前轮中心至铲斗前缘的水平距离。  后悬:后轮中心线至车尾的水平距离。下挖深度:机子停在水平面上,动臂放在低点,将铲斗放平后再前倾 10度,此时铲斗低点至水平面的垂直距离。
离去角:从车尾的低点向后轮轮胎后部外廓(靠接地部位)作切线,此切线与水 平面的夹角。一般不小于 30°。转向角:装载机为铰接式转向。先将前后车架摆直,再将前车架转到大角度,此时,前车架相对于后车架所转动的角度。转弯半径:前车架相对于后车架偏转到大角度,以前后桥的轴线交点在地面上的投影为圆心,以机子外轮廓在在地面上的投影为半径画圆,此圆的半径即为转弯半径。 分为铲斗转弯半径,前轮转弯半径,后轮转弯半径以及车尾转弯半径。一般铲斗转弯半径大,水平通过半径为铲斗转弯半径,小转弯半径指轮胎中心小半径。
斗容,载重量,牵引力,掘起力,车速,大爬坡度,小转弯半径,动臂上升和下降及铲斗前倾时间,桥荷分配,下插力,倾翻载荷发动机功率即机的额定功率:在一定条件下,达到额定转速,发动机所能发挥的大功率, 也称车辆总功率或毛功率(Gross)。 测定发动机额定功率的条件(ISO 标准) :在 760 毫米柱高的大气压力,周围温度20℃和相对湿度60%的条件下,配备燃油泵和润滑油泵,水泵等附件。总体性能参数 发动机功率 额定功率分为多种:15min功率(一般为汽车用)1小时功率(工程机械用),12 小时功率(船舶,舰只用)。(10%) 发动机飞轮马力:是指在上述条件下除配备有上述附件外,另配备有水泵,发动机 风扇,发电机,空气压缩机及空气滤清器时所测得发动机额定转速时飞轮上实有功率。
装载机的额定载重量保证装载机必要的稳定性时,它所具有的大载重能力。 (或额定载荷) :装载机在满足以下三个条件:装备一定规格铲斗,大行驶速度不超过6.5km/h,在硬的,光滑的,水平地面上工作。 轮式装载机的额定载重量的大值不超过其倾翻载荷的 50%。对于履带式装载机不应超过35%。装载机在不行驶,不铲掘时,载重量可高于额定载重量(Fork Lift)。
带有标准使用重量(即油箱注满,驾驶员 80kg 和不带其它附件时装载机自重) ,铲斗翻起到装满位置,动臂举升过程中,使铲斗动臂间铰销中心与车体前部水平距离在大的位置(水平位置) ,装载机后轮离开地面而绕着前轮与地面的接触点向前翻到时,铲斗中的大重量。 对于铰接式装载机,在技术性能里除注意在直线位置时的倾翻载荷外,还注意它的前车架相对于后车架在大转向角时的倾翻载荷值。倾翻载荷是指装载机停在硬的水平地面上它比装载机在直线位置时的倾翻载荷要小。因此,一般仅测量前车架相对于后车架在大转向角时的倾翻载荷值。只要这个值能满足要求即可。
工作装置不同类很多常用挖掘、装载和起重装置也可以有很多形式,挖掘装置一般采用斗杠油缸进行挖掘,动臂油缸主要用于调节切削角度,障碍以及挖掘结束时为装满铲斗多用开启斗底多用开启斗底的方式卸载,斗底的开启、关闭也用了油缸。


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