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      詳解力士樂液壓泵開閉式系統在攪拌車上的應用

      發布日期:2017-10-09 瀏覽次數:3166

      攪拌車液壓系統是由閉式液壓傳動組成,發動機動力由傳動軸傳遞到力士樂液壓泵,力士樂液壓泵將液壓能傳遞到液壓馬達,由液壓馬達來驅動減速機帶動攪拌筒工作,從而實現裝料、攪拌、卸料的功能。

      在工程機械中,攪拌車的液壓系統力士樂液壓泵是較為簡單的。攪拌車的液壓系統通常分兩大類:開式系統與閉式系統,在混凝土攪拌運輸車的各個系統中,液壓系統是最重要、最精細的工作部件,對它的使用和維護尤其重要。國內各廠家生產的攪拌車使用的液壓馬達、液壓油泵及減速機多是原裝進口件

      力士樂液壓泵開式系統

      開式系統 工作原理及作用:圖4-16為常見的開式系統,定量液壓泵4、5由驅動軸分別驅動,可以單泵工作,也可以雙泵工作,這種系統屬于兩級調速系統。在低速狀態,力士樂液壓泵4向液壓馬達13供油;高速狀態,油泵4、5同時向液壓馬達13供油。液壓泵4、5的排油量是不同的,主要根據高速與低速供油狀態的轉速而定。換向閥8控制攪拌筒正反轉,溢流閥7起過載保護作用。溢流閥9、12與單向閥10、11起著防沖擊的補油保護作用。 

      特點:這類液壓系統結構簡單,散熱性能好,容易維修。雖然也可通過發動機的油門來調節轉速,但能耗大、不經濟。開式系統的缺點是需要大油箱,結構顯得龐大;液壓油中容易混入空氣,導致振動與噪聲,因此使用壽 命較短。目前這類系統已逐漸被淘汰。

      力士樂液壓泵閉式系統 

      圖1是典型閉式液壓傳動系統組成圖,它是由雙向(伺服)變量柱塞液壓泵、定量柱塞液壓馬達以及油箱、冷卻器、濾油器、膠管等輔件組成。 

      實際使用中,一般將圖1中的3、4、9、10號件集成一個整體,有利于安裝。動力通過底盤取力器傳送給力士樂液壓泵-液壓馬達-減速機-攪拌筒,使攪拌筒實現裝料、攪動、卸料等功能。這個傳動系統是液壓-機械混合式驅動裝置,液壓系統是中間環節,其工作原理見圖2。液壓系統是一個閉式液壓系統,采用了手動伺服變量柱塞泵1(以下簡稱主泵)容積式無級調速。系統除了為完成工作所必須的主回路2(由主泵1和定量柱塞液壓馬達5組成)外,還有與主泵1同軸設置并裝成一體的輔助泵(齒輪泵)和由它組成的輔助低壓補油吸油回路8以及冷卻回油管路7等。輔助泵一路通過兩個單向閥向主回路低壓區補油;一路經排量控制閥與調節主泵斜盤傾角的伺服液壓缸相通,組成液壓泵的伺服變量機構油路;還有一路是經集成閥塊4中的梭閥、低壓溢流閥進入主泵和定量柱塞液壓馬達(以下簡稱馬達)殼體,經回油管路7及冷卻器12回油箱11,對工作中的主泵和馬達進行潤滑和冷卻保護。 

      力士樂液壓泵閉式系統

      1、手動伺服變量柱塞泵 2、主回路(高壓管路) 3、力士樂液壓泵馬達聯接管路  4、集成閥塊  5、定量柱塞馬達  6、主油路測壓表  7、回油管路  8、補油吸油回路  9、真空表  10、濾油器   11、油箱 12、冷卻器 

      為實現攪拌筒變速和換向等功能,在主回路中設置手動變量控制閥。它是主力士樂液壓泵斜盤伺服液壓缸的隨動閥,與主泵斜盤配合控制其排油量,它與主泵做成一體。工作中,可根據攪拌筒的不同工況操作此控制閥的手柄,實現攪拌筒的速度和轉向調節。此閥的操作手柄從中間位置向左、右的操作方向和幅度,相應控制主泵的斜盤方位和傾擺角度,決定主泵的排油方向和排油流量,從而通過馬達的轉換控制攪拌筒的轉向和轉速。因屬隨動控制,主泵流量的變化是連續的,從而可實現對攪拌筒的無級調速。但為方便準確掌握不同工況時攪拌筒需要的轉速,一般在控制操作面板上相應注明加料、攪拌-攪動-停止-卸料四個位置,以示手柄應該操作的幅度。

      在主回路中,為了保證閉式傳動系統的正常工作,還設置了由兩個高壓溢流閥、一個梭形閥和一個低壓溢流閥組成的集成閥塊4,安裝在液壓馬達上。兩個高壓溢流閥不僅可以避免主回路在任何一個方向超載時造成對主泵或馬達的損壞,而且可起到制動作用。梭形閥在系統工作時給主回路低壓區提供一個溢流通道,并由低壓溢流閥保持低壓區壓力,同時也使溢流油流入冷卻油路。  

      冷卻油路用于帶走主力士樂液壓泵和馬達在工作時所產生的熱量,保證它們的正常運轉。其油流由輔助泵的溢流閥和集成閥塊中的低壓溢流閥供給,在流經主泵和馬達的殼體后經冷卻器12實現降溫。當主泵空運轉時,梭形閥由回位彈簧保持中間封閉位置,輔助液壓泵的輸出油,將直接從主泵溢流閥供給主泵殼體冷卻,冷卻油不再進入馬達殼體。 

      特點:根據閉式系統的特點,結構緊湊,油箱容積小,工作穩定,只要保證散熱系統工作正常是很可靠的。

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