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武汉恒美液压
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保定市:D1VW020BNTW91(口碑好的有这样一个案例,一台0拖拉机,液压提升系统为半分置式非强压系统,用户反映使用中拖拉机熄火后,悬挂的农具会一直往下落,直至落到地上,拖拉机起动后,农具会出现“点头”现象农具升起来后会落下去一些,然后又自动提升起来,如此往复不断,另用户还反映热车后提升没有以前快了。|农机小课堂|液压提升系统经销商为用户更换一个分配器后拖拉机仍然有农具自动沉降的现象,后又重新更换了一个分配器,但换上后还是自动沉降,因拖拉机还存在热车提升慢的现象,服务人员就说先换个齿轮泵吧,换完齿轮泵试车后,发现自动沉降和热车提升慢的故障都消失了,三包员觉得很奇怪,怎么换齿轮泵后自动沉降的故障会消失呢。下面我们来分析一下这种怪现象国产拖拉机使用中液压提升系统故障率一直较高,据调研统计,0年中大马力拖拉机液压提升系统故障率高达约.%,液压提升系统故障占总故障的比例达到约.%,在液压提升系统故障中,自动沉降与热车提升慢都是常见故障,案例中描述的故障现象就是典型的自动沉降的表现。案例中的0拖拉机,所配的液压提升系统为半分置式非强压系统,提升器为山东某品牌提升器,如下图该型提升器器由提升器壳体分配器缸头盖子油缸提升臂反馈拉杆等组成,分配器上有一个操纵手柄,往上拉是上升,往下按是下降,分配器上有单向阀下降阀回油阀安全阀主控制阀构成,分配器工作时其上各阀的开启关闭情况如下表该型提升器的工作原理如下图提升时,分配器操纵手柄向上拉起,主控阀向左移动,回油阀被主控阀关闭,单向阀打开,齿轮泵来油进入油缸,提升臂升起,农具实现提升,随着提升臂的升起,反馈杆被拉动,反馈杆反向拉着主控阀向中立位置移动,当主控阀回到中立位置时,提升器自动停止提升,齿轮泵来油通过回油阀流回油箱。下降时,分配器操纵手柄向下按,主控阀向右移动,回油阀顶针在主控阀上的斜面作用下上升,顶开回油阀,回油阀打开后油缸卸油,提升臂在重力作用下下降,农具实现下落,同时被齿轮泵来油通过回油阀流回油箱,随着提升臂的下降,反馈杆被拉动,反馈杆反向拉着主控阀向中立位置移动,当主控阀回到中立位置时,提升器自动停止下降。下图是分配器简图根据提升器工作原理,提升器发生自动沉降时,常见的原因为一是油缸本身密封不良卸油造成;二是缸头盖子本身密封不良造成或缸头盖上的油缸安全阀密封不良造成;三是分配器本身密封不良造成。分配器本身密封不良包括下降阀密封不良安全阀密闭不良单向阀密封不良主控阀配合精度差密封不良回油阀密封不良等。提升器油缸中的油液与单向阀下降阀是直接连通的,当下降阀密封不良时,油缸的油会直接卸入油箱造成自动沉降;但当单向阀密封不良下降阀密封完好时,油缸中的油液是无法通过下降阀卸油的,根据下降时的油路工作原理,在停车后,油缸内的油会通过单向阀回流到齿轮泵的高压油路中,此时如果齿轮泵使用一段时间后磨损,出现了密封不良的情况,就会造成提升油缸中的油液经过单向阀齿轮泵高压油管齿轮泵齿轮泵吸油管回流到油箱,造成自动沉降;如果此时齿轮泵是完好的,密封性能优良,就不会造成提升油缸内的油液通过齿轮泵回流而出现自动沉降,这便是案例中提到的更换齿轮泵后提升器自动沉降消失的原因。但,究其原因,还是分配器密封不良造成,主因还是在分配器上。现在国产中大马力拖拉机上使用中的分配器,无轮是强压型的还是非强压型的,其结构技术精度工艺与以前相比并没有明显的提升与改变,密封不良造成的内泄与渗漏油比比皆是,与国外提升器相比越来越远,希望国产拖拉机厂家加快技术升级,提升设计水平,加强制造质量控制,加强液压系统清洁度与精度控制,提高液压提升系统的工作可靠性,降低液压提升系统的故障率,避免低端重复竞争,造福于中国农民。以上就是今天全部的分享啦,希望能为大家带来帮助,欢迎小伙伴们留言评价并提出建议哦~本文由农机指南原创,农机指南拥有其版权,未经农机指南授权不得转载摘编或利用其它方式使用上述作品。注图片源于网络版权归原作者所有

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在轴向泵的使用中,开式油路用泵和闭式油路用泵分别解决不同问题:闭式油路用泵和马达主要是解决系统集成化问题,以满足工程机械和建设机械静液压传动的要求;而开式油路用泵主要需求是降低噪声、提高自吸能力,因此开发新的节能和与电子技术相结合的变量型式泵,以满足固定式机械的多种要求。在这其中的分支重型泵,其发展趋势是重型泵轻量化,参数重型化。据有关资料显示,国外对闭式油路用泵和马达与开式油路用泵分别进行了针对性个性化的设计,以发挥它们各自的优点

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斜盘式轴向柱塞泵,由于体积小,重量轻,液压伺服变量机构简单,惯性小,因此在移动设备与自动控制系统中,作为液压动力源。斜盘式轴向柱塞泵是现代液压传动系统中被广泛使用的动力元件也是可实现无级变量的两类泵。在1906年斜盘式轴向泵***次使用于军舰的炮塔上到现在已有近90年的进程;从H. F. Vickers先生1925年发明叶片泵到现在也已有70余年的历史。

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缸体由于需要泵轴的拖动,借助斜盘、滑靴及中心加力装置的驱动柱塞,来实现吸排油液动作,其受力较复杂。该型液压泵的主要环节之一,是配油面,从运转结构的观点出发,希望各滑动表面之间不发生金属直接接触的情况,在其间形成油膜。对于配油面之间,要想实现上述设计要求,缸体在运转过程应就必须与配油盘表面保持平行才能保持平衡。

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受力后斜盘轴向柱塞泵,它的缸体的径向力由转子轴承支承,另外为了保证配油机构有良好的运转条件,泵轴的初端又不允许以具有径向力的传动连接方式来连接,所以,这种泵的泵轴只能传递转矩,拖动缸体转动,受力***为简单。柱塞副表面上的密封环槽有两种开法,一种是开在柱塞表面上,一种是开在缸孔,因为侧向力的作用使其边缘的润滑条件变差,易发生液压固着,如果将环槽开在缸孔边缘的内表面上,这样不仅可以改善润滑条件,而且还可以消除液压固着。密封环槽除了可以改善润滑条件,消除液压固着外,还可以储存污物以及起到密封作用。环槽的尺寸,一般取为深度0.3~0.8mm,宽度0.3~0.7mm,间距2~10mm。在这里顺便指出,柱塞的圆柱表面与诸端面(包括环槽侧面)交成的边棱不得倒圆,否则可能发生污物楔入,以致于磨损柱塞副。whhmhyc7714hyc

另外还存在材料金相组织稳定的问题,众所周知,钢在淬火后总是会有残余的奥氏体,该体长时间会转变成密度小的马氏体。这样一来,会使零件尺寸变形,减少间隙。这个因素基本是估计不到的。所以,从这个观点来看,柱塞采用刃量具钢为好,或者说采用时效或者冷处理,来稳定金相组织。这个问题在间隙小时就显得尤为重要了。

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在盘式配油的轴向柱塞泵中,配油部位是***关键部位之一,它直接影响着液压泵的可靠性和寿命。配油机构有平面和球面两种,通常所说的的柱塞泵,多采用平面配油机构。配油机构的设计以工作可靠,漏损***少,滑动表面的磨损***少为目标设计。这样,会使缸体与配油盘平面之间形成一定厚度的油膜,防止金属直接接触,保护好机械零件。同时,还要使油膜为***能耗的油膜厚度。

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