厂家供应装载机保养材料以及全车配件。临工956F装载机驾驶室或操作室内应保持整洁,严禁存放易燃、易爆,物品。严禁穿拖鞋、吸烟和酒后作业。严禁机械带故障运转或超负荷运转。
变速箱常见的有四种型式,分别是液力自动变速箱、无变速箱、双离合自动变速箱和电控机械式自动变速箱。就目前市场而言,在轿车中使用为普遍的是液力自动变速箱(AT),它主要是由液力变扭器、行星齿轮和液压操控系统组成的。
自动变速箱能实现自动换挡,是由于驾驶人在车辆行驶中踩下加速踏板的位置或发动机进气歧管的真空度和车辆的行驶速度能指挥自动换挡系统工作。自动换挡系统中,各控制阀不同的工作状态将控制变速齿轮机构中离合器的分离与结合和制动器的制动与释放,并改变变速齿轮机构的动力传递路线,从而实现自动变速箱档位的变换。
传统的液力自动变速箱是根据车辆的行驶速度进而节气门开度的变化,改变车辆档位,达到变速变矩的效果。其换挡控制方式是通过机械方式,将车速和节气门开度信号转换成控制油压,并将该油压加到换档阀的两端,以控制换档阀的位置,从而改变换挡执行元件,即离合器与制动器的油路。然后,自动变速箱油即可进入相应的执行元件,控制行星齿轮变速箱的升挡或降档,实现自动变速。
电控液力自动变速箱是在液力自动变速箱的基础上,增加了电子控制系统。它通过传感器和开关,检测到车辆和发动机的运行状态,接收到驾驶人发出的指令后,换成电信号输入到电动液压控制装置的换档阀,使通往换挡离合器和制动器的油路打开或关闭,以及控制换挡时刻和档位变化,实现自动变速。
自动变速箱操作虽然比手动变速箱简便不少,但不代表车主可随性操作。自动变速箱机构精密,因此对工作环境要求较高,车主在使用载有自动变速箱车辆时要注意定期检查保养,尽量正确操作自动变速箱,以免造成不必要的损坏。
变速箱各挡压力的合理数值是多少?如何调整?答:变速箱各挡压力的规定值为1.1-1.5MPa,可是实际上压力达到0.85MPa就可以使用,但绝不能超过1.5MPa。建议变速箱的压力控制在1.0-1.3MPa之间,以免变速箱倒挡液压缸缸体底面由于“壁”较薄而裂开。一旦裂开就不容易补救,一般情况须更换箱体。更换新箱体后,还须重新测量中盖及后盖与有关零件的装配间隙。变矩器一变速箱的供油系统中有一个变速分配阀组,此阀组包括调压、切断、换挡等3个阀。
其中调压阀有两种类型:单弹簧加固定套调压阀;双弹簧调压阀。对于单弹簧加固定套调压阀,当系统压力超过1.5MPa时,可把固定套的长度适当增长,反之缩短,以进行调节。一般情况下,固定套长度每增加1mm,系统压力可降低0.16MPa,反之则升。双弹簧调压阀可参考上述方法进行调整。变速箱压力过低的原因有几种可能?答:3个挡位压力都低,装载机走不动此情况一般不是变速箱本身有问题所致,多是由于变速泵严重烧蚀磨损、效率过低或变速箱油量过少、供油不足造成的。
调压阀弹簧失效,失去弹性;弹簧座断裂,阀杆或蓄能活塞卡死,无法压缩调压弹簧。切断阀阀杆卡死或回位弹簧受损断裂,使切断阀始终处于切断位置。压力表不准确,它没有反映变速箱各挡压力的真实数值。因此,在提高变速压力之前,应先检查压力表是否损坏。Ⅰ挡和倒挡压力上不去,Ⅱ挡正常此清况下一般不必检查变速泵和变速分配阀,只检查变速箱本身即可。先检查中盖与箱体的连接螺栓是否有断裂;其次检查并测量中盖与I挡液压缸体的轴向安装间隙是否控制在0.3-0.4mm之间。
油位过低变速箱工作时油位过低,则参加工作的油液循环加快,传动油在油底的停留时间及自然散热时间短、散热效果差,造成变速箱发热,还会引起变速泵吸空,造成系统内压力下降。出现这种故障时,变速压力表读数不稳且摆动较大,发动机转速变化时,压力表读数没有多大变化,说明变速泵有吸空现象或进油管路有漏气现象。应该常检查油位并加足液力传动油,若发现外漏及时维修。
油位过高油位过高使变速箱内高速旋转元件周围油太多,摩擦阻力,转变成热能使油温升高且参加工作的油液多,循环较慢,热量不能及时散发出去,逐渐积压并随工作时间延长,使油温升高加剧。传动油选用不当。油液粘度指标是油液牌号的重要参数,油液粘度大小直接影响系统的工作状况。粘度过高,油液流动损耗增加,传递效率降低,造成油温升高;粘度过低,泄漏量增加,系统容积率下降,也会造成油温升高;同时工作油随温度的升高其密度、粘度降低,容易发生泄漏,使润滑性能下降、摩擦阻力,导致温度上升加剧。
根据装载机的规定选用传动油,并及时更换,严禁不同牌号的油液混用,否则会因油液变质使油温过高。传动油内有杂质,杂质进入轴承内使轴承磨损,轴承转动磨损造成轴承发热。如果在传动油中发现有金属杂质,应及时检查轴承是否磨损,如果磨损立即更换。1.3散热器散热效果不良散热器是传动油的散热装置,一般采用风冷式或水冷式结构。
工作装置工作时作用于闭锁状态的油缸上的作用力为被动作用力,其大值取决于液压系统的过载阀压力值和承载活塞面积。如工作装置的动臂油缸不动,靠转斗油缸转动铲斗而进行铲掘作业时,则转斗油缸所产生的作用力为主动作用力,动臂油缸所承受的作用力为被动作用力。当油缸大被动作用力大于外载荷的作用力时,油缸无回缩现象,否则因过载阀打开而溢流,使油缸发生回缩。油缸作用力的分析与确定是装载机设计中的重要内容之分析装载机的工作情况可知,为保证装载机正常而有效地工作,油缸作用力应能保证装载机工作时发挥大的铲起力Ng,使铲斗装满,同时动臂油缸的作用力还应保证把满斗的物料提升到所需的卸载高度与卸载距离。
所以大铲起力是确定油缸作用力的依据。确定了工作装置油缸作用力和可能产生的被动作用力后,便可按选定的液压系统的工作压力设计油随所需之缸径,并选定过载阀之压力。至于油缸行程,如前所述,它由工作装置结构方案决定。工作装置的结构方案,也影响各油缸在主动和被动状态下的作用力,所以确定油缸作用力要在工作装置的结构方案、构件尺寸与铰接点位置选定之后进行。第6章工作装置的限位机构装载机工作时,为使操纵方便,提高劳动生产率,要求在工作装置的结构设计小,对铲斗在地面时的后倾角,一般不小于在大卸载高度时的卸载角(或前倾角),—般不小于45。
对动臂提升与下降的高度进行控制与限位。因此,需要有相应的限位装置与限位机构。此外,当铲斗在某一卸载高度卸载后,要求自动控制铲斗卸载后的后倾角,使之放下动臂时、铲斗能自动放平。因此需要有铲斗自动放平机构。6.1铲斗转角限位装置铲斗转角限位装置通常采用简单的档块结构。如图6-1所示,把挡块直接焊在铲斗后斗壁将面上,挡块4用来限制铲斗的后倾角,档块B用来限制铲斗的前倾角,与之相对应的挡块则分别焊在工作装置的动臂或横梁上。
铲车工作液压系统的功用是控制动臂和铲斗的动作。主要由工作泵、多路换向阀(分配阀)、双作用安全阀、动臂油缸、转斗油缸、液压油箱、滤油器油管等组成 五、转向系统
转向系统功用是用来控制铲车的行驶方向,它能使铲车稳定地保持直线行驶,并能根据要求灵活地改变行驶方向。