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销售龙工装载机驾驶室,座椅,地皮,仪表盘配件,液力传动油是变速箱正常工作的能量载体,在液力传动系统中,工作液体的压力、温度和流量都决定了变速器能否正常工作。
一般中型装载机铲斗的斗齿间距为250~300mm左右,太大时由于切削刃将直接参与插入工作,使阻力,太小时,齿间易于卡住石块,也将工作阻力。长而窄的齿要比段而宽的齿插入阻力小,但太窄又容易损坏,所以齿宽以每厘米长载荷不大于500~600kg为宜。铲斗侧刃参与插入工作,为减小插入阻力,一般可将连接前后斗壁的侧壁刃口设计成弧形。斗底的斗前壁与斗后壁用圆弧衔接,构成弧形斗底。为了使物料在斗中有很好的流动性,斗底圆弧半径不宜太小,前后壁夹角不应小于物料与钢板的摩擦角的2倍,以免卡住大块物料。
若取物料与钢板的摩擦因数f=摩擦角φ≈22°,所以张开角大于44°。综上所述,针对我的铲斗设计性质如下:斗体材料:低碳、耐磨、高强度钢板斗刃形状:直线形斗刃斗刃材料:耐磨又耐冲击的中锰合金钢材料4.1.2铲斗断面形状和基本参数确定铲斗的断面形状,铲斗的断面形状由铲斗圆弧半底壁后壁高h和张开角γ四个参数确定,如图2所示。圆弧半径r越大,物料进入铲斗的流动性越好,有利于较少物料装入斗内的阻力,卸料快而干净。
但r过大,斗的开口大,不易装满,且铲斗外形较高,影响驾驶员观察铲斗斗刃的工作情况。后壁高h是指铲斗上缘至圆弧与后壁切点间的距离。底壁长l是指斗底壁的直线段长度。l长则铲斗铲入料堆深度大,斗容易装满,但掘起力将由于力臂的增加而减小。由试验得知,插入阻力随铲入料堆的深度而急剧增加。l长同样会减小卸载高度,短则掘起力大,且由于卸料时铲斗刃口降落的高度小,还可以减小动臂举升高度,缩短作业时间,但会减小斗容。
对装载轻质物料为主的铲斗,l可选择大些,对于装载岩石的铲斗,应取小些]4[。铲斗张开角γ为铲斗后壁与底壁之间的夹角,一般取45°到52°之间。铲斗的宽度应大于装载机两个前轮外侧间的宽度,每侧要宽出50~100mm。如铲斗宽度小于两轮外侧间的宽度,则铲斗铲取物料后所行成的料堆阶梯会损伤到轮胎侧壁,并增加行驶时轮胎的阻力。通过以上的介绍,结合从现场采集来的大概参数,本次设计的具体参数初定如下:铲斗圆弧半350mm底壁700mm后壁400mm张开角γ:48°铲斗基本参数的确定。
在定下了以上的断面参数后,从现场的参考数据得到,本设计铲斗的总宽度B为2900mm,并且铲斗壁厚为30mm。设计时,把铲斗的回转半径R(即铲斗与动臂铰接点至切削刃间的距离),作为基基本要求和设计任务,所选取的结构形式为反转六杆机构结构形式。4.2.1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。转斗机构由转斗油缸CD、摇臂CBE、连杆FE、铲斗GF、动臂GBA和机架AD六个构件组成。
装载机两转斗油缸活塞杆紧靠*均严重弯曲并引起油缸漏油。据该车操作人员反映,活塞杆弯曲时并没引起注意,只是由于油缸严重漏油时才发现两活塞杆已弯曲。后经现场机务管理人员分析,故障的原因可能是驾驶操作人员技能不熟练,盲目**负荷作业所致。故该车进厂修理时,仅对两弯曲活塞杆制定了冷压校正修理方案。但装车使用仅几个台班,两油缸又出现严重漏油,两转斗油缸活塞杆又在原弯曲位置发生弯曲变形。之后,使用单位购置了原来两套新转斗油缸总成,装车使用几个台班后两转斗油缸活塞杆再次在相同位置发生弯曲变形。
故障分析该装载机工作装置采用反转连杆机构,动臂为单板结构,两摇臂铰接支撑点位于动臂中部横梁上。通常造成液压缸活塞杆弯曲,一般应为液压缸受轴向压力过大而失稳弯曲,即弯曲现象发生在转斗油缸活塞杆受大弯曲力矩工况时。但对照已弯曲活塞杆弯曲部位及装载机作业工况受力分析,显然不属于液压缸因受轴向压力过大而弯曲。因为该活塞杆弯曲部位在紧靠活塞杆*,也就是说在活塞杆接近完全收缩、小行程时弯曲的,而此时装载机实际作业工况正处于铲斗前倾卸料位置,并非处于工作装置受力大的典型工况。
通过对活塞杆弯曲部位分析以及对该装载机实际作业工况进行观察,发现在动臂大举升高度,产斗在转斗油缸作用下前倾撞击动臂抖落物料时,转斗油缸与动臂横梁发生碰撞。进一步检查验证,发现两个转斗油缸缸盖法兰下侧均有碰撞痕迹,两转斗油缸安装部位下方的动臂横梁相应处也发现有碰撞痕迹。显然,两转斗油缸活塞杆弯曲现象发生的直接原因为转斗油缸与动臂横梁发生干涉所致。在装载机工作装置结构设计中,除了满足使用性能、技术经济指标、劳动条件等要求外,还**作业时构件间无运动干涉。
铲斗是装载机工作中磨损严重的一个部件,而其本身却也是重要的一个工作装置。因此,为了可以确保装载机能很好的投入使用,大家就一定要严格的做好铲斗磨损情况的检查,判断好车龄,避免选择到品质恶劣的装载机。挑选时应看刀板厚薄,边板、底板是否变形以及厚薄。轮式装载机是以装卸散状物料为主的多用途、率的工程机械,前后机架、动臂、铲斗是该机的关键结构件。在铲运过程中,铲斗主刃板是受物料磨损的主要部位,磨损严重后不但影响整机的使用性能,而且会减少铲斗容量。
因此,如何改进焊接工艺,**主刃板堆焊层的焊接质量,提高其耐磨性能,具有重要的现实意义。刃板堆焊耐磨层现状朝工FL956型装载机铲斗主刃板采用16Mn板,板厚32mm,长2966mm,刃口开坡口,在斜面上用D123型堆焊焊条堆焊耐磨层,堆焊层硬度≥30HRC。在相对恶劣工况下,主刃板磨损严重,通常要更换铲斗,不但影响使用,还增加了维修成本。接工艺的试验与改进笔者从2006年开始,使用LOD127型堆焊焊丝对铲斗主刃板进行了大量的焊接工艺试验,并与D123型堆焊焊条的焊接质量和焊接成本进行比较。
结果LOD127型堆焊焊丝的焊接质量达到了标准要求,焊接成本也较D123型堆焊焊条大为降低,同时提高了铲斗主刃板的耐磨性。焊前准备工件:FL956机型装载机铲斗主刃板2块,刃口斜面宽度45mm。先主刃板刃口斜面的油污、水、铁锈等杂物,同时将主刃板需堆焊部位表面打磨光滑。焊接要求:焊4条焊缝,堆焊下一条焊道时,熔化**条焊道的1/3-1/2宽度,焊脚尺寸4~6mm。焊机:ZX5-500型手工电弧焊机;KRⅡ500型CO2焊机。
保护气体:80%富氩气(Ar)+20%CO2。焊接材料:D123焊条,规格φ4.0;LOD127焊丝,规格φ1.2mm。焊接工艺参数使用D123型堆焊焊条时,采用手工电弧焊的焊接方法,使用ZX5-500型手工电弧焊机,焊接电流为100~130焊接速度为60~110cm/min;使用LOD127型堆焊焊丝时,采用CO2半自动气体保护焊的焊接方法,焊接电流为220~240电弧电压为28~30气体流量为15~20L/min,使用KRⅡ500型CO2焊机,焊接速度为80~120cm/min,堆焊焊丝的预热温度150~200℃。
焊接质量比较按照上述焊接工艺施焊以后,通过焊接质量(见表比较可以看出,用LOD127焊丝堆焊的焊缝不仅焊缝成形好,焊缝表面光滑美观,有可见金属光泽,焊接飞溅少,焊后不需要修磨,而且焊缝金属硬度**堆焊焊条D123焊接的焊缝,耐磨性能也较好。焊接成本比较通过焊接成本(见表比较可以看出,用堆焊焊丝焊接铲斗主刃板的焊接成本远远低于用堆焊焊条的焊接成本,而焊接设备用KRⅡ500型CO2焊机,可以实现半自动焊接,提高了生产效率。
装载机安全技术操作规程作业前的准备在发动机启动前,先将变速杆置于空档位置,各操纵杆置于停车位置,铲斗操作杆置于浮动位置,然后再启动发动机。检查轮胎气压是否符合规定标准。作业前,先做无负荷运转3~5分钟,检查各部是否完好,确认一切正常后,再开始装载作业。作业前,应检查作业场地周围有无障碍物,并将施工场地进行平整,便于装载机和汽车的出入。作业与行驶的要求除驾驶室外,机上其它地方严禁乘人。
装料时铲斗的装料角度不宜过大,以免增加装料阻力。装料时应低速行进,不得采用加大油门、高速将铲斗插入料堆的方式装料。装料时,驱动轮如有打滑现象,应微升铲斗再装料,如某些料场打滑情况严重,应使用防滑链条。在土质坚硬的情况下,不宜强行铲装,应先用其他机械松动后,再用装载机装料。向车上卸料时,将铲斗提升到不会触及车箱档板的高度,严防铲斗碰撞车箱。向车内卸料时,不准将铲斗从汽车驾驶室项上越过。
装载机不能在坡度较大的场地上作业。在装载作业中,应经常注意液力变矩器油温情况,当油温**过正常数值时,应停机降温后再继续作业。装载机一般应采用中速行驶,在平坦的路面上行驶时,可以短时间采用高速档,上坡及不平坦的道路上应采用低速档。下坡时,应采用制动减速,不可空档滑行,以防切断动力发生溜车事故行驶中,在不妨碍通过性能的情况下铲斗应尽可能降低高度。通过桥涵时,应先注意交通标志所限定的载重吨位及行驶速度,确认可以通过时再匀速通过,在桥上应避免变速,制动和停车。
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。