柳工装载机配件
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广东柳工平地机蜗轮箱批发

2020-11-15
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柳工平地机蜗轮箱从输入到输出依次为:发动机-液力变矩器-变速箱-传动轴-车桥(主减)-轮边减速机构(行星轮机构)广东平地机蜗轮箱的传动系统比较复杂,由变速器、驱动桥还有传动轴组成。这三部分的具体结构原理:变速器:变速器2由液力变矩器3及变速箱4两部分组成。图示变矩器的一端与柴油机,另一端与变速箱4直接相连这样结构紧凑、连接可靠,是目前国内外轮式装载机用得最多、最普遍的一种连接方式。其它还有变速器为一整体与柴油机分置,或变矩器与柴油机直接相连而与变速箱分置,之间用传动轴连接。

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柳工平地机蜗轮箱是轮式装载机重要的传动部件之一广东平地机蜗轮箱负责将发动机传来的速度和扭矩传递给终传动系统,改变发动机和车轮之间的传动比,实现装载机的前进和倒退挡操纵,并可实现在发动机运转的情况下切断传给行走装置的动力,以适应装载机作业和行驶的需要,便于发动机的起动和停车安全。但在装载机工作过程中,由于使用和保养不当而造成的变速箱故障率一直居高不下,特别是使用中不严格遵守维修保养规程,缺乏及时地检查和日常保养,会加速变速箱的损伤和故障的形成,甚至会扩大故障后果的危害性。

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柳工平地机蜗轮箱由蜗轮蜗杆减速机基本结构主要由传动零件蜗轮蜗杆、轴、轴承、箱体及知其附件所构成广东平地机蜗轮箱可分为有三大基本结构部:箱体道、蜗轮蜗杆、轴承与轴组合。箱体是蜗轮蜗杆减速机中所有配件的基座,是支承固定轴系部件、保证传动配件版正确相对位置并支撑作用在减速机上荷载的重要配件。蜗轮蜗杆主要作用传递两交错轴之间的运动和动力,轴承与轴主要作用是动力传递、运转权并提高效率。

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柳工平地机蜗轮箱利用牙的啮合、棘轮 -棘爪的啮合或滚柱、楔块的楔紧作用单向传递运动或扭矩的离合器。楔块超越离合器用异百形楔块代替滚柱作为楔紧件,是用楔块和内、外滚道组成摩擦副的一种离合器。当内环、外环与楔块间无相对运动,转向相同,转速相等黑暗,才能传递转矩,否则均为相对滑动,这种不传速转矩的滑动状态称为超越广东平地机蜗轮箱主要有基本型、无内环型和带轴承度型。其连接形式分为键连接、齿轮连接、带轮连接、链轮连接、螺栓连接等。滚柱式超越离合器根其内轭(星轮)位置不同分为外星轮为外星轮和内星轮两种,所谓轭是指圆回柱与圆柱孔的共轭面,而星轮是具有容纳滚柱的凹槽的零件。为了便于加工和保证加工精度,内星轮式的被广泛采用。按星轮工作面的形状不同,又可分为平面型、对数螺旋面型和偏心圆柱面型等三种。其答中平面型加工简单,应用广泛,但其楔触角不随滚柱磨损和接触位置的不同而改变而改变而变化,但加工较困难;偏心圆柱面的加工难易程度、使用性能、寿命均居于前二者之间。

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柳工平地机蜗轮箱的故障主要是由导轮磨损引起的,应从导轮磨损上找原因。广东平地机蜗轮箱为双导轮综合变矩器,两导轮是与自由轮外圈装在一起,自由轮机构是棘轮结构,导轮旋转方向与发动机旋转方向相同。导轮磨损原因一是当第一导轮给予从涡轮传过来压力油力矩时,同时也受到压力油给予导轮的反作用力矩,致使第一导轮在高速旋转时受到轴向挤压力,轴向挤压力使第一导轮旋转时与止推挡圈接触面之间产生摩擦。同样,第二导轮也受到第一导轮传过来的压力油的反作用力矩,致使第二导轮在轴向挤压力作用下与自由轮座圈之间产生摩擦。原因二是两导轮与自由轮座圈、止推挡圈接触面之间接触面积偏小,挤压形成的压强大,高速旋转时两接触面之间润滑困难,产生摩擦。摩擦产生的热量致使局部温度过高,润滑性能下降,导致两轮磨损加快。原因三是导轮与自由轮座圈、止推挡圈材质不同,当然,最先受损的是硬度较小的铝质合金导轮。出现磨损后,产生磨粒,因变矩器为一个高速旋转体,固体颗粒将使各工作轮的摩擦力和磨损增加,进一步加剧了各元件的磨损。同时,随着导轮的磨损,两导轮产生轴向位移,改变了两导轮的工作特性。另外,油温过高,致使变矩器橡胶密封圈失效,产生泄漏,大大降低了变矩器的工作效率。

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一般说来,凭经验对柳工平地机蜗轮箱进行检查时,应重视装载机解体前各种工况下的工作情况,且只能检查出损坏较大、较严重的故障,而对于其锁紧性能不良但尚能锁紧的故障,在装载机又工作不良的情况下是不能被检查出来的,必须用一定的仪器来检查。 因广东平地机蜗轮箱损坏而使装载机性能不良时,应根据其变速压力、挂挡手感、换挡时压力变化都是正常的特点,结合装载机的使用情况对超越离合器进行检查并作出较为正确的检查结论。 超越离合器的损坏一般表现为滚柱、外环齿轮的内轨道、内环凸轮的楔形面磨损超限或挤压变形,使外环齿轮与内环凸轮不能锁紧或卡死而不能分离。 工作弹簧压盖损坏,弹簧折断、变形、变软而失去作用,使滚柱不能顶在内环凸轮楔形面较高的位置上而起到锁死作用;隔离环损坏或变形、松旷,使滚柱、弹簧脱落,或使滚柱不能顶在楔形面的高位处。

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