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石家庄柳工装载机采埃孚zf变速箱批发 装载机变矩器

2026-01-09 09:24:06
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  供应50装载机变速箱总成,龙工855装载机的变速箱一般是动力换挡的,也就是说基本上都是通过操纵液压阀控制变速箱内部离合器分离和结合而实现换向和换挡。变矩器则是将柴油机飞轮转速和扭矩柔性的传递给变速箱。以液体为工作介质的一种非刚性扭矩变换器,是液力传动的型式之图为液力变矩器,它有一个密闭工作腔,液体在腔内循环流动,其中泵轮、涡轮和导轮分别与输入轴、输出轴和壳体相联。动力机(内燃机、电动机等)带动输入轴旋转时,液体从离心式泵轮流出,顺次经过涡轮、导轮再返回泵轮,周而复始地循环流动。泵轮将输入轴的机械能传递给液体。高速液体推动涡轮旋转,将能量传给输出轴。液力变矩器靠液体与叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩。液力变矩器不同于液力耦合器的主要特征是它具有固定的导轮。导轮对液体的导流作用使液力变矩器的输出扭矩可高于或低于输入扭矩,因而称为变矩器。输出扭矩与输入扭矩的比值称变矩系数,输出转速为零时的零速变矩系数通常约2变矩系数随输出转速的上升而下降。液力变矩器的输入轴与输出轴间靠液体联系,工作构件间没有刚性联接。液力变矩器的特点是:能冲击和振动,过载保护性能和起动性能好;输出轴的转速可大于或小于输入轴的转速,两轴的转速差随传递扭矩的大小而不同;有良好的自动变速性能,载荷时输出转速自动下降,反之自动上升;保证动力机有稳定的工作区,载荷的瞬态变化基本不会反映到动力机上。液力变矩器在额定工况附近效率较高,率为85%~92%。叶轮是液力变矩器的核心。它的型式和布置位置以及叶片的形状,对变矩器的性能有决定作用。有的液力变矩器有两个以上的涡轮、导轮或泵轮,借以获得不同的性能。常见的是正转(输出轴和输入轴转向一致)、单级(只有一个涡轮)液力变矩器。兼有变矩器和耦合器性能特点的称为综合式液力变矩器,例如导轮可以固定、也可以随泵轮一起转动的液力变矩器。为使液力变矩器正常工作,避免产生气蚀和保证散热,需要有一定供油压力的供油系统和冷却系统。也被称为手动挡变速箱,需要用手拨动变速杆才能改变变速器内的齿轮啮合位置,改变传动比,从而达到变速的目的。自动变速器(AT),利用行星齿轮机构进行变速,它能根据油门踏板程度和车速变化,自动的进行变速。而驾驶者只需要操纵加速踏板控制车速即可。一般汽车常用的变速箱类型有如下几种:液力自动变速器,液压传动自动变速器,电力传动自动变速器,有级式机械自动变速器和无级式机械自动变速器等。而在大多数车型中。手动变速器(MT)常见的就是液力自动变色器。另外还有一种变速器兼有手动挡和自动挡的特点,对应的车型即为手自一体的车。这样的变速器既能享受自动换挡的便利,也能进行手动切换,享受驾驶的乐趣。我驾驶的就是手自一体变速箱的车型,平时在市区开的时候,只需要踩踏油门就能控制车速,在迅速提速,或超车的时候,切换到手动模式进行加减档,更有一种如臂指使的感觉。降低顿挫感,提高传动系统使用寿命在自动变速器中,液力自动变速器的顿挫感几乎没有,这是由于在液力变速器中,起到链接性质的是液体,有着吸收,缓冲的作用,对冲历和动载荷的缓解作用非常大。同时因为缓冲作用,也有效地保护了汽车整体所受的冲击,提高了有关零部件的使用寿命。提高通过性在经过复杂的路况时,自动挡车辆不用像手动挡那样频繁的换挡改变车速来适应路况,另外由于驱动轮的转矩的逐渐增加,不会有明显的震动。在起伏较大的路面上行驶时,因为换挡不存在时间间隙,因此不会出现汽车停车的现象,大的提高的汽车在各种路面上的通过性。操作简单自动挡的汽车,一般采用液压或者电子控制的方式,换挡由行车电脑自动控制。比普通的机械变速器换挡要轻便简单。另外液力变速器一般采用行星齿轮组,属于长啮合齿轮组,有效降低了换挡时候对齿轮的冲击。综上所述,自动变速器不仅具有操作简单,驾驶轻松的优点,而且具有“软”性连接的特点,变档顺滑无顿挫。同时由于对传动部件的冲击力较小,大大延长了发动机和传动系统的使用寿命,减少了维修费用。液力变矩器的机械系统故障分析和诊断液力变矩器常见的机械故障主要有:变矩器挂不上档:主要是变矩器中的执行部分的油道内无油压。无油压的原因主要是变矩器液压油滤芯堵塞,油泵不工作和油路有泄漏。液力变矩器打滑传递的扭矩下降:主要原因是油压不足,钢片及摩擦片的摩擦系数下降,摩擦片严重烧蚀。变矩器换挡阀换挡后反应过迟:主要是换档阀里的密封圈有脏物卡滞,换挡阀漏油,漏气,同时变矩器打滑也会造成换档反应过迟。液力变矩器换档冲击力大:主要原因是变矩器中的执行部件结合过快,打滑,还有发动机怠速过高也会导致换档冲击力大。执行部件结合过快是因为油压过高,执行部件间隙过小。变矩器挂挡后乱档:主要是换档阀故障,原因是换档阀里的“O”型圈破损和阀体内有脏物卡滞引起的。“O”型圈的破损造成换档阀之间的油路,气路窜通,使该挂的档位没挂到位,不该挂的档位却挂上了。变矩器的检测及案例分析。油压检测:它是在变矩器工作时,通过测量液压控制系统各油路的压力来判断油压控制系统各零部件的性能是否正常,如油泵,油压调节阀等部件,这也是液力变矩器性能分析和故障判断的重要手段。变矩器油液高度检查:由于油面高度不正常所造成的故障较为普遍,所以对油液面高度检查应给予高度的重视。故障案例分析:一台XJ250修井机配备艾里逊754变矩器。虽能行驶,但修井机行驶时升挡慢,加速时打滑,动力明显不足,车速高35km车速不再上升。倒档不能行驶。故障原因分析及排除:主油压过低经实际检测各档位油压均低于标准值,故倒档不能行驶,车速在35km/h时车速不再上升均是油压过低造成。而这种联合工作的结果,则使得液力变矩器输出轴上的功率,扭矩,转速以及发动机在共同工作下的燃料经济性等参数之间存在着完全确定的函数关系。此种函数关系用液力变矩器与发动机共同工作的输出特性来表示。实际上当液力变矩器与发动机联合工作时,它们总是可以看成是某种能对外输出一定功率,并具有一定的扭矩和转速调节范围,以及有自己燃料经济性的复合动力装置。此时。液力变矩器与发动机共同工作的输出特性液力变矩器与发动机共同工作的输入特性反映了两者特性参数之间的相互制约关系变矩器与发动机共同工作的输入特性可看作这种复合动力装置的内部特性,而共同工作的输出特性则以外部特性的形式显示两者联合工作的终结果。,有时为了使用方便,在输出特性还画出变矩器泵轮轴上扭矩随而变化的曲线。作为某种复合动力装置的外特性,发动机与变矩器共同工作的输出特性,地反映了这种动力装置的动力性和燃料经济性。因此,在与其它类型的原动机相比较时,共同工作的输出特性将成为评价动液传动的动力性和经济性的基础。对于配备动液传动的各类牵引机械来说,它们是进行机器牵引计算的原始依据。通常液力变矩器与发动机共同工作的输出特性包括下列特性参数间函数关系的曲线图象:。与发动机的外特性相似,在共同工作的输出特性曲线上,可以列出某些表示其动力性和经济性的基本指标(图4-。1涡轮轴上大输出扭矩—涡轮转速为零时的输出扭矩,2大和小工作扭矩,—与工作效率为75%相对应的输出扭矩。3动力学工作范围—在不换档,且效率不低于0.75时所能克服的阻力变化范围,4大和小工作转速,—与工作效率为75%相对应的涡轮轴转速,5运动学工作范围—在工作效率区域内转速自动变化的范围,6大输出功率。7大功率转速,8高空转转速—输出扭矩为零时的涡轮轴转速,9低比油耗。工程机械变速器可分为机械变速器和液力变速器。机械变速器用于装有主离合器的工程机械的传动中,而液力变速器由液力变矩器和变速箱组成,变矩器与发动机直接(或通过一个传动轴)连接。

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