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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 301 毫秒
1.
所谓斜铲推土机,就是铲刀倾斜角能够改变的推土机,铲刀倾斜角系指在垂直平面内铲刀与水平面所夹的锐角。这种推土机作业能力强、作业范围广。平整场地、修整路面、开挖边沟、构筑半填半挖路基前,均应调整铲刀的铲土角及倾斜角。此外,在硬土、冻土上作业时,为提高铲刀单位长度的推力、增强作业能力,也应改变铲刀的倾斜角。实际使用过程中,铲刀由水平状态改为倾斜状态时,铲刀的倾斜程度难以准确确定;而当铲刀由倾斜状态改为水平状态时,往往只能凭驾驶员的感觉,通常很难放平。铲刀倾斜角度不恰当或铲刀放不平,不仅会影响作业效率,…  相似文献   

2.
在造粒机过滤器的换网装置中,铲刀是保证废料和旧网去除效果及可靠度的重要影响因素。以双柱滤筒式过滤器的换网器中铲刀为研究对象,分析其受力情况。根据实际工况合理选择测点,测量铲刀的载荷边界条件。利用LabVIEW数据采集平台获取电位信号,获得现有铲刀的载荷。导入铲刀模型在ANSYS Workbench中进行拓扑优化设计,对铲刀模型进行几何外形重建。新的铲刀结构具备高强度及轻量化的特性,优化后铲刀减重13.26%。  相似文献   

3.
一台TL180型推土机铲刀提升缓慢.作业时的上升速度比空载时更慢。在发动机低速和中速时,故障更为明显。该机铲刀由地面上升到最高(1.10m)处的相关数据为:发动机低速(小于700r/min)时.铲刀上升时间为35S;发动机中速(1000r/min左右)时,铲刀上升时间为30S:发动机高速(1200r/min以上)时,铲刀上升时间为10S。检测了推土机铲刀由水平向右f或向左)最大倾斜量(高差0.46120)的时间:发动机中速(1000r/min左右)时,铲刀向右倾斜f倾斜缸外伸)时间为10S,向左倾斜时间为5S。  相似文献   

4.
针对推土铲刀表面受力特点,本文设计了模型铲刀和小型压力传感器,测量了模型铲刀表面的法向压力,观察并探讨了土壤沿模型铲刀表面流动和粘附情况,拟合出模型铲刀表面法向压力的回归方程.  相似文献   

5.
一台上海120A推土机在作业中,突然出现铲刀升起后自行回落的现象。铲刀下降时工作正常,且能将机器顶起,而提升铲刀时液压油箱发出“吱吱”的异常声响。从该推土机结构知,问题发生在液压系统上,据此以判断铲刀自行回落的原因有:液压缸活塞上的密封圈损坏;操纵阀磨损;安全阀以及补油单向阎有故障。由于操纵阀、主安全阀和补油单向间均安装在油箱中,拆装不方便,因而对故障先进行分析很有必要。如果活塞上的密封圈损坏,铲刀会出现自行回落现象,但是不会突然发生(因为密封圈的磨损需要一个过程),所以该故障不是密封圈损坏造成…  相似文献   

6.
<正>1.故障现象1台GR215型平地机在施工过程中,当铲刀负载过大时,就会出现铲刀自行前倾或后仰故障,由此导致平地机平整过的地面呈波浪状,无法满足施工技术要求。2.原因分析平地机铲刀前倾或后仰由五联多路换向阀中铲土角度变换阀控制。铲土角度变换阀输出的压力油经过中心回转体进入铲土角度变换缸,从而驱动铲刀前倾或后仰。平地机工作装置液压回路如图1所示。  相似文献   

7.
铲削螺旋齿形铣刀的齿背,所使用铲刀的刃线设计方法,以往是取被加工铣刀之形线;但是,在铲背时应将铲刀顺着螺旋刀齿的螺旋方向垫斜一定的角度。这种方法存在如下缺点:第一、对刀比较困难、把握性不大;第二、铲刀宽度受较大的限制,因而一  相似文献   

8.
设计一款平地机铲刀,利用SolidWorks软件建立平铲刀的三维模型,然后导入ANSYS软件中进行网格划分,进而得到有限元模型,再进行模态分析,从而得到铲刀的固有频率,并对有限元分析的结果进行解释说明。根据模态分析得出铲刀的低阶模态的振型图,找出铲刀的薄弱环节。  相似文献   

9.
铲刀是平地机的主要工作装置,铲刀的正确使用对平地机的作业效率、作业精度、铲刀寿命等产生很大的影响,本文将针对平地机铲刀的几种浮动功能液压原理及应用做简析。  相似文献   

10.
正1.改进前的加热淬火工艺改进前,推土机铲刀片加热淬火工艺采用箱式电阻加热炉加热。箱式电阻加热炉利用电阻元件把电能转变成热能,将铲刀片在炉内加热并保温。保温完成后将铲刀片出炉,用淬火机床冷却铲刀片,完成淬火工艺。以D60型推土机铲刀片为例,每件铲刀片质量约38.6kg。按照工艺规范要求,箱式电阻加热炉只  相似文献   

11.
化学机械抛光(CMP)技术是实现平板显示玻璃基板减薄和表面光洁的一道关键工序。CMP机器对待加工件(即玻璃基板)的夹持普遍采用吸附垫吸附的方式,抛磨工艺完成后需要将玻璃基板从吸附垫上剥离下来(或称为卸片),目前业界均通过人工操作实现卸片。为实现自动化卸片的需求开展研究,主要针对卸片初期破除吸附的过程,研究了破除玻璃吸附的受力特点,提出从直角处铲起玻璃破除吸附作用的方法并设计了铲刀的结构;建立了玻璃基板剥离过程的质点动力学模型,通过对模型的分析,得到了产生脱附的基础条件;分析了破除吸附过程中铲刀的阻力功耗,建立了铲刀功耗模型,分析了铲刀倾角、水流冲击等因素对阻力功耗的影响,得出铲刀倾角设计为15°时阻力功耗和脱附速度综合性能佳;设计了凸弧形滑移面铲刀,通过试验检验了理论分析的正确性和破除玻璃基板吸附方法的可行性。  相似文献   

12.
小松D32E-1和D32P-1型履带式推土机功率强劲,驾驶舒适,操作省力简便,T型断面铲刀动作精确,具有6种推土方式,可使推土机在各种工况条件下都具有很好的灵活性。该系列履带式推土机新增的特点有:新型的杯形车身;新的台阶和扶手设计,使驾驶员进出驾驶室更方便;更省力的铲刀控制;铲刀宽度由2.36m增至2.62m,铲土容积由1.22m3增为1.38m3。D32E系列履带式推上机的跨入式驾驶室宽敞舒适,计量仪表和警告灯布置一目了然,前视野极佳,驾驶员更能看到铲刀两侧更宽的范围,悬置座椅可根据驾驶员的体…  相似文献   

13.
平地机铲刀角度监测找平系统是通过传感器对路面平整度和铲刀角度不同数据的检测,再由显示器对数据进行综合处理。显示器实时显示平地机铲刀的角度和路面的平整度,也可以通过显示器对铲刀角度进行设定,操作者可以根据显示器提示进行路面找平。平地机铲刀角度监测找平系统是由摩巴公司自主开发的一套通用型工程机械控制系统。其是基于高端的CAN总线技术所开发,而CAN总线技术则是自动控制车辆领域的发展方向,它在保障系统操作的安全性  相似文献   

14.
作业时,铲刀升降缸、液压缸横梁、机架、铲刀架额外受力,若不及时维修,使用寿命将缩短,特别是单侧磨损严重时,操作稳定性差,平整作业效果不理想 一台TY220型组合铲推土机使用一段时间后,铲刀架晃动,检查发现与铲刀架连接的轴承座和底盘支架球头磨损严重。  相似文献   

15.
一台D10R型推土机先后出现了以下4种故障,排除方法如下所述。1.铲刀失灵重启后正常表现为铲刀完全不能动作后停机,再重新启动机器,却又恢复正常。检修中注意到,铲刀手柄操作中仪表一旦出现"铲刀控制错误",则铲刀立即失灵。用机器上的仪表盘调出手柄位置数据,仔细观察发现,当手柄向左或向右移动到接近极限位置时,即会出现此故障。分析认为是手柄两侧的塑料挡圈过度磨损,导致传感器信号超出正常范围所致。  相似文献   

16.
我单位一台推土机最近出现了铲刀时而能提升、时而又不能提升的故障。 按常规分析,可能是铲刀提升缸活塞上的密封件损坏,造成内部泄漏,使铲刀不能提升。如附图所示,由于推土机铲刀当时已落至地面,液压缸活塞杆已全部伸出;因此,只要操作操纵阀,使液压缸从A点油管接头进油,如果在B点油管接头处继续出油(要将油管接头拆下),这就说明液压缸活塞上的密封件损坏。可经试验,B处油管接头并不出油。根据液压原理图及故障现象分析,此故障不可能出在安全阀上,如果安全阀有故障,达不到调定压力,只能是铲刀提升力不足,提升缓慢无力…  相似文献   

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我单位购买的一台120推土机,使用时间不长就出现了异常现象,主要是:在发动机大油门情况下,铲刀提升力不足,上升缓慢;操纵阀手柄在铲刀上升过程中,只要手一松,铲刀就自动迅速下降,即铲刀不能任意定位。对此故障我们按下述几个方面进行了检查和分析: 1.怀疑油液中有杂质,致使有的阀关闭不严而漏油,导致此故障。为此,我们将液压油换成了航空液压油,但试验结果表明上升力不足的故障不但没有排除,而且不定位的现象  相似文献   

18.
怎样调整平地机铲刀的角度和侧引倾斜?平地机铲刀可根据不同的作业要求,作5种形式的调整。(1)铲土角的调整铲土角是指铲刀前俯后仰与地面所形成的夹角。调整步骤如下:①停机,将铲刀降至地面,并与机身纵轴线垂直。②拧松齿板锁紧螺母和固定螺母,使齿板离开齿框。③扳动铲刀左右升降操纵杆,铲刀上升则铲土角增大,反之则减小。不同的铲土角其适用的工作条件见附表。④调整完毕后将齿板与齿框啮合,并拧紧固定螺母和锁紧螺母。(2)平面角的调整平面角是指铲刀左右回转与机身纵轴线所形成的夹角。平面角的调整是靠扳动回转圈的回转…  相似文献   

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1.推土机铲刀角度和其适应的作业条件推土机铲刀在作业中通常有平面角(α)、倾斜角(β)和铲土角(γ)三个基本角度(见附图)。(1)平面角平面角是指在水平面内,铲刀与推土机纵轴线所夹的锐角或直角(附图a)。推土机根据铲刀平面角是否能够变化,分为固定铲推...  相似文献   

20.
推土机铲刀调节机构:通过提升缸控制铲刀升降,通过侧倾缸控制铲刀的左、右侧倾。在铲刀的两侧设有机械调节丝杆,用手转动调节丝杆即可实现铲刀的调平(或侧倾),也可调整铲刀切入角。该机构的液压控制系统工作原理如附图所示。系统主要由工作泵、先导泵、先导阀、液控多路阀、提升缸和侧倾缸组成。先导阀控制液控多路阀的换向,以控制提升缸和侧倾缸。将机械调节丝杆改为液压缸,通过铲刀左、右两侧液压缸的协调动作,就可完成铲刀切入角的调节。其液压控制系统增加了一个角度调节缸并使其与侧倾缸并联,在并联油路中增加两个电磁截止阀。电磁截止阀断电时并联油路断开,通电时并联油路接通。电磁截止阀的通断是由先导操纵杆上的一个电控按扭实现的。  相似文献   

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