发动机配置潍柴
类型滑移/小型/30/40/50/60/70系列
是否支持定做是
交货周期根据车型配置
铲斗规格标准斗/岩石斗/加大斗/侧卸斗
面向区域山东
批发供应的龙工50装载机传动形式:①液力—机械传动,冲击振动小,传动件寿命长,操纵方便,车速与外载间可自动调节,一般在中大型装载机多采用;②液力传动:可无级调速、操纵简便,但启动性较差,一般仅在小型装载机上采用;③电力传动:无级调速、工作可靠、维修简单、费用较高,一般在大型装载机上采用。
并对整机的纵向摇摆起阻尼作用,应用比较广泛的电气控制方式对作业液压系统先导控制回路进行开关控制;并设计有符合人体生理特点的操纵手柄,操纵力小、劳动强度低、控制比例性能好、定位准确,可进行挖掘装置复合运动,作业效率高。??研究的目的?由于社会发展的需求,装载机已经为人们所熟知以及普遍的使用。装载机以及设备已经是集机、电、液一体化;信息、激光等**以及审美艺术于一身的现代机电产品,并且正在向着远距离控制、自动化和智能化等方向发展。
我国装载机的发展历史已有50多年,现代工程机械产品也已发展到较高的技术水平,其中凝结着现代设计技术、方法和理论的创新。目前中国虽然已经成为装载机需求量和生产量的大国,但称不上是强国。设计水平是竞争能力与产品质量的决定因素之没有的设计理论、方法、手段,就难以设计和生产出具有较高技术水平的、功能完善的创新产品。因此,开展装载机现代设计方法学的研究,对推广现代设计理论与方法,提高我国装载机的设计水平与产品质量,都具有十分重要的理论与现实意义。
?装载机的主要工作装置为通用铲斗作业装置,它是装载机的重要组成部分,是用来实现铲掘、装载物料并带液压缸的一个较为复杂的平面连杆机构,它的性能的好坏直接影响着装载机的工作效率和经济性。?装载机的设计?轮式装载机的总体设计?3.1.1?轮式装载机的基本组成?轮式装载机根据使用场合不同可分为两类,即在露天装载作业时使用的前端轮式装载机和主要用于地下矿物开采的井下铲运机。?国产ZL系列前端式轮式装载机的底盘采用的是由机驱动的液力机械传动系统,铰接转向,气**油式的盘式制动。

装载机基础知识用途装载机主要用来铲、装、卸、运土和石料一类散状物料,也可以对岩石、硬土进行轻度铲掘作业。如果换不同的工作装置,还可以完成推土、起重、装卸其他物料的工作。在公路施工中主要用于路基工程的填挖,沥青和水泥混凝土料场的集料、装料等作业。由于它具有作业速度快,机动性好,操作轻便等优点,因而发展很快,成为土石方施工中的主要机械。分类常用的单斗装载机,按发动机功率,传动形式,行走系结构,装载方式的不同进行分类。
发动机功率:功率小于74kw为小型装载机。功率在74-147kw为中型装载机。功率在147-515kw为大型装载机。功率大于515kw为特大型装载机。传动形式:液力—机械传动,冲击振动小,传动件寿命长,操纵方便,车速与外载间可自动调节,一般在中大型装载机多采用。液力传动:可无级调速、操纵间便,但启动性较差,一般仅在小型装载机上采用。电力传动:无级调速、工作可靠、维修简单、费用较高,一般在大型装载机上采用。
行走结构:轮胎式:质量轻、速度快、机动灵活、效率高、不易损坏路面、接地比压大、通过性差、但被广泛应用。履带式:接地比压小,通过性好、重心低、稳定性好、附着力强、牵引力大、比切入力大、速度低、灵活性相对差、成本高、行走时易损坏路面。装卸方式:前卸式:结构简单、工作可靠、视野好,适合于各种作业场地,应用较广。回转式:工作装置安装在可回转360O的转台上,侧面卸载不需要调头、作业效率高、但结构复杂、质量大、成本高、侧面稳性较差,适用于较侠小的场地。
后卸式:前端装、后端卸、作业效率高、作业的安全性欠佳。装载机的简介装载机简介:装载机(loader)往车辆或其他设备装载散状物料的自行式装卸机械。装载机也可进行轻度的铲掘工作,通过换装相应的工作装置,还可进行推土、起重、装卸木料及钢管等作业。广泛应用于建筑、铁路、公路、水电、港口、矿山、农田基本建设及*等工程中。装载机种类很多。根据发动机功率可分为小型(功率小于74千瓦)、中型(功率在74~147千瓦间)、大型(功率在147~515千瓦间)和特大型(功率大于515千瓦)装载机4种。

全液压操作,具有转弯半径小,机动灵活,便于狭窄场地工作。作装置采用z型反转六连机构实现铲斗自动放平。前后车架中心有一个摆动机构,使车架围绕中心上下摆动,因此有良好的通过性,适应在崎岖不平的路面行驶和作业。4适用于砂石厂,砖厂,水泥厂,耐火厂,冶矿厂,煤矿厂等散松料的装卸,一机可代替12-15个劳动力工作,是一款经济实用的小型装载机。1.3ZL08转向系统的特点和使用要求ZL08轮式装载机按照大型装载机等设置进行加工制造,采用铰接式车架,全液压操作,具有转弯半径小,机动灵活。
装载机的车架并不是单一的整体,而是由前后两个车架组成,中间用垂轴连接起来,故称铰接转向。铰接转向是通过两转向油缸推动前后车架绕销轴转过一定角度而实现的,因此也叫做“折腰”转向。铰接式装载机的车架因由前后车架组成,所以,一般轴距较大,尽管如此,由于车身曲折角度较大,所以仍可获得较小的转向半径。完整转向系统用于改变车辆的行驶方向和车辆保持稳定的直线行驶。转向系统的好坏直接影响车辆行驶的安全性和操纵性,因此对转向系统有如下要求:自路面不平度所引起的震动应尽可能被衰减而不致传到方向盘上。
然而这种衰减又不可达到驾驶员丧失路感的程度。向时,左右转向轮轴线的延长线和后轴的延长线应相交于一点。向系应有合适的刚度,使车辆对微小的转向修正也有快捷的反应。放松转向盘时,车轮应能自动回到直行位置,并能稳定在这个位置上。§1.4装载机简史及发展情况§1.4.1装载机简史我国现代轮式装载机起始于20世纪60年代中期的Z435型。该机为整体车架,后桥转向。经过几年的努力在吸收当时的轮式装载机技术的基础上,开发成功了功率为162kw的铰接式装载机,定型为Z450(后来的ZL,并于1971年12月18日正式通过鉴定。

轮边减速器为行星齿轮传动机构,内齿圈固定在轮边支承轴上即桥体上,行星轮架与轮辋固定一起,半轴传递来的扭矩和运动通行星轮传递到行星轮架上带动行星轮架运动,从而带动轮辋一起运动。?LW320F变速箱与40变速箱区别于LW320F变速箱为定轴式变速箱,其传动原理相似,驱动桥结构原理相同。?ZL50G液压系统原理?ZL50G液压系统共有三部分工作液压系统、转向液压系统、先导液压系统(在整机一般表现为细管路)。
(原理图见14??ZL50G液压系统结构示意图)?工作液压系统主要有工作泵(双联泵中后部大泵)、多路换向阀(分配阀)、动臂及翻斗油缸。工作泵在油箱吸入的液压油通过工作泵的动力注入分配阀,再通过分配阀动臂翻斗阀芯的分配作用进入动臂及翻斗缸完成动臂起升及铲斗的收卸动作,该系统油路压力为17.5兆帕,通过多路换向阀的主安全阀进行调节。(见图12??ZL50G工作液压系统装配图)转向液压系统主要有转向泵、流量放大阀、转向油缸。
油箱液压油通过转向泵进入流量放大阀,通过流量放大阀的放大阀芯(上部阀芯)将液压油分配到转向缸的前或后腔(一缸为前腔时,另一缸则为后腔),实现转向作用。在没有转向的情况下,转向系统的液压油通过流量放大阀的下部的分配阀芯将油路合流到工作液压系统中。该油路的压力为15兆帕,通过流量放大阀后部的安全阀即锥阀进行调节。(见图16??ZL50G转向液压装配图)?工作液压系统与转向液压系统的共同特点是油缸一腔进油时,缸的另一腔则为回油,通过回油管路将液压油回到油箱。
(见图13??ZL50G先导液压装配图)?先导液压系统有两路。一路元件为先导泵(双联泵前端的小泵)、选择阀、先导阀。先导泵的液压油经选择阀进入减压式比例先导阀,人为操纵手柄时,先导阀的相应先导油路控制多路换向阀相应阀芯(动臂或翻斗阀芯)完成动臂提升和铲斗倾斜动作。另一路元件为先导泵、转向器、限位阀。先导泵的液压油经转向器,通过人为转动方向盘控制转向方向,液压油进入相应的限位阀,限位阀一个进油时,另一个则为回油,通过限位阀进入流量放大阀两端中相应的一端,从而达到推动放大阀芯,让转向主油路进入转向缸实现转向目的,该系统的压力为2.5兆帕,通过先导泵左侧的溢流量进行调节。
装载机在坡道上行驶或作业时,选择阀应置于不切断位置(适用于有选择阀的装载机),因制动时变速箱仍有动力输出,一旦制动解除能迅速起步,以保证装载机运行平稳;否则,若选择阀置于切断位置,踩下制动踏板,变速箱的油路被切断,从而使变速箱无动力输出,装载机停车后再次起步就会出现溜坡和不稳定的现象。
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