汽修专业毕业论文卡特彼勒 320C 液压挖掘机行走系统 工作原理及故障排除.doc
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1、毕 业 论 文题 目:卡特彼勒320C液压挖掘机行走系统工作原理及故障排除系 别 电子机械工程系年级专业 05级汽车检测与维修班学号 200530101116学生姓名 农达考指导教师 刘剑锋李剑功完成时间2008年5月20日贵港职业学院目录摘要2一、 卡特彼勒320C液压挖掘机简介21.1卡特彼勒挖掘机的基本结构21.2行走系统的结构组成及特点2二、 卡特彼勒320C液压挖掘机行走系统32.1行走系统的液压原理32.2行走系统高低速液压原理42.3行走速度自动变化液压原理4三、 卡特彼勒320C行走系统主要控制元件的工作原理53.1排量控制阀53.2直驶控制阀53.3柱塞马达73.4行走平衡阀
2、8四、 卡特彼勒320C挖掘机行走慢、无力的诊断与排除94.1所有执行机构均无力94.2只有行走机构无力10总结11致谢11参考文献11附录11卡特彼勒320C液压挖掘机行走系统的工作原理及故障排除摘要:本文简单介绍了卡特彼勒320C液压挖掘机的基本结构和行走系统的结构组成及特点,重点论述了行走系统的液压工作原理和主要控制元件的工作原理,及该系统所有执行机构均无力和只有行走机构无力故障及其排除方法。关键词:挖掘机;液压系统;工作原理;行走系统;故障诊断一、 卡特彼勒320C液压挖掘机简单介绍图1挖掘机系统组成1配重 2发动机罩盖 3散热器和油冷却器 4发动机 5空气过滤器 6电池 7操作者座椅
3、 8液压油箱 9操作杆 10燃油箱 11驾驶室 12回转轴承 13储物箱 14回转节 15臂油缸 16大臂.17小臂油缸 18小臂 19铲斗油缸 20连杆 21动力连杆 22铲斗 23履带 24引导轮 25履带调整器 26履带支重轮 27托带轮 28带马达的终传动 29泵 30带马达的回转驱动 31回油过滤器 32控制阀1.1卡特彼勒挖掘机的基本结构:挖掘机基本结构由发动机、液压系统、电控系统、回转系统、行走系统、监控系统等组成,如图1所示。1.2行走系统的结构组成及特点:卡特彼勒320C挖掘机的行走系统包括:行走马达;行走平衡阀;排量控制阀;行走速度电磁阀;先导泵;液压泵;液压马达;直驶比例
4、减压阀;先导阀;柱塞马达;行走停车制动器;卡特彼勒320C液压挖掘机行走装置的主要特点是:采用负流量控制系统,因为它能够充分利用发动机功率,根据负荷的大小自动调节泵的流量,自动地适应外载的变化,以降低无用的液压损失,减少系统发热、节能降耗。但是同时存在流量波动大、响应时间长及可操纵性能差等缺点。二、 卡特彼勒320C液压挖掘机行走系统2.1行走系统的液压原理320挖掘机行走速度有两个方法来控制:一是通过行走速度控制开关来调整;二是通过行走操纵杆来调整.320挖掘机行走系统的液压原理由右油泵的输出流量经回转节流到右行走马达。左油泵的输出流量经回转节流到左行走马达。油泵输送的油流使行走马达旋转,行
5、走马达的扭力传递至最终传动。最终传动中齿轮减速则行走马达的旋转速度降低。最终传动使扭力增加,旋转力通过链轮驱动履带。当操作两个行走操纵杆时,先导系统油压从行走先导控制阀经导管流到左行走控制阀和右行走控制阀。先导系统油压使两个行走控制阀中的滑块向上移动,行走控制阀让右油泵和左油泵输送的液压油流向回转节。回转节把上部旋转结构输送的液压油送到下部结构中,流到左行走马达和右行走马达。向右和向左行走控制的方式相同,以左行走控制为例,说明向右向左两种行走控制的操作。当左行走踏板移到向前行走位置上时,来自先导控制阀的先导系统油压经先导管流向左行走控制阀。左行走控制阀中的滑阀向上移动,中位旁通油道中由左油泵输
6、送的液压油流经信道、左行走控制阀、信道、管路、回转节和管路到达左行走马达。行走操纵杆移动到最大位置时会改变行走速度。行走速度开关可以设置在低速位置或者高速位置。当行走速度控制开关设置在低速位置时,监视器的预设信息显示区会显示低速标志。当行走速度控制开关设置在高速位置时,监视器的预设信息显示区会显示高速标志。在平面上行走或缓慢下坡过程中,行走速度设置在高速位置,可以获得高机动能力.左油泵输送的液压油进入左行走马达,经平衡阀(8)和信道(5)流向马达旋转组件(3)。同时,部分左油泵输送的液压油经信道(7)和制动器先导阀(6)流向停车制动器(10),停车制动器放松,马达旋转。图2 左行走马达(高速或
7、低速)2.2行走系统高低速液压原理(如图所示)当行走开关设置在低速位置时,一个电信号被送到发动机泵控制器(C)。发动机泵控制器不替行走速度电磁阀(48)通电,先导系统油压未经先导管(27)流到排量控制阀(12),因此,排量控制阀中的滑阀不移动。信道(5)中部分由左油泵输送的液压油经信道(13)和排量控制阀流(12)向斜盘控制柱塞(9)。结果,斜盘控制柱塞(9)使斜盘(2)移动到最大排量位置。同时,作用于斜盘控制柱塞(4)的液压油流进行走马达的箱体排油系统。马达旋转组件(3)旋转一周置换的液压油流增加,左行走马达转速降低,左侧履带运动减慢,使牵引力增强。当行走速度控制开关设置在高速位置时,一个电
8、信号被送到机器的发动机泵控制器(C)。压力传感器的也把一个电信号送到发动机泵控制器。如果行走负载低且油泵输送压力低于特定压力,发动机泵控制器则会替行走速度电磁阀通电,先导系统油压经行走速度电磁阀(48)和管路(27)流向排量控制阀(12),排量控制阀中的滑阀移动。部分左油泵输送的液压油经排量控制阀流向斜盘控制柱塞(4),斜盘控制柱塞(4)使斜盘(2)向最大排量位置移动。同时,作用于斜盘控制柱塞(9)的液压油流进行走马达的箱体排油系统。马达旋转组件(3)旋转一周置换的油流减少,左行走马达的转速增加,左侧履带的运动速度加快。来自马达旋转组件(3)的回油流经信道(11)、平衡阀(8)、管路和回转节,
9、然后经管路、左行走控制阀、回油信道和回油管流向液压油箱。右行走马达接收右油泵输送的液压油,它在高低速位置上运行方式与左行走马达相同.2.3行走速度自动变化液压原理当行走速度开关设置在高速位置时,用于检测到油泵输送压力的压力油泵负载的变化。如果压力传感器检测出高于负载,行走速度则会自动调整到低速。如果压力传感器测出低负载,行走速度则自动调整到高速。右油泵输油压力传感器监测右油泵的输油压力,左油泵输油压力传感器则监测左油泵输油压力。当行走速度控制开关设置在高速位置且行走负载低时,马达排量小。如果油泵负载增加,油泵输油压力也会增加。当油泵的输油压力达到某个特定压力值时,压力传感器把一个电信号送到发动
10、机泵控制器,该控制器使行走速度电磁阀断电,因而阻塞了先导系统供给排量变量阀的液压油。此时,控制泵斜盘倾角发生变化。行走马达中马达旋转组件旋转一周置换的油流增加,行走马达转速降低,行走速度自动变成低速。当油泵负载减轻且行走速度开关设置在低速位置时,压力传感器信号使发动机泵控制器接通行走速度电磁阀。先导压力使排量控制阀移动,让马达旋转组件变换到最小位置。马达旋转组件旋转一周置换的油流减少,行走速度自动转换成高速。机器自动变换行走速度的能力可达到较佳的高速运行性能和较优良的牵引控制能力。三、 CAT320C行走系统主要控制元件的工作原理3.1排量控制阀小排量变换操作:如果按下控制面板上的行走速度控制
11、开关,显示区上出现高速标志,机器则处在高速模式。在这种情况下,来自行走速度控制开关的输入信号被送到发动机泵控制器。泵输出压力传感器也提供一个输入信号送给发动机泵控制器。当行走负载小且泵输出压力低于特定值时,来自泵输出压力的传感器的输出信号低于特定值,使发动机泵控制器替行走速度电磁圈通电。在这种情况下,行走速度最高。大排量变换操作:当行走马达中的斜盘角度增加时,行走马达的排量也增加。在下述两种情况下,行走马达中的斜盘角度增加而行走速度降低:l 当油泵压力增加时,行走马达中的斜盘角度增加,行走速度降低。l 当按压行走速度控制开关使机器运行于低速模式时,行走马达中斜盘角度增加,行走速度降低。3.2
12、直驶控制阀图 直驶控制阀NEUTRAL(空档)位置在行走过程中,即使有回转节操作或机具操作,利用直驶控制阀也可以维持直线行走。直驶控制阀也可改善铺管机控制或原木铺设。当机器行走而不进行回转节操作或机具操作时,向左行走的压力开关和向右行走的压力开关处于“ON”的状态,机具、回转节压力开关处于“OFF”的状态。右侧油泵输送的机油经右行走控制阀流到右行走马达。左侧油泵输送的机油经直驶控制阀和左行走控制阀流到左行走马达。由于两个行走回路时分开的,机器继续直线行走,除非右侧履带之间的行走阻力不同。直驶系统确保在行走过程中,如果进行其它回路的操作,机器能保持直线行走。右侧油泵和左侧油泵供油给行走马达,也供
13、油给回转节操作或机具操作。在行走过程中,如果油机具操作或回转节操作,供给每个行走马达的机油将不同,使右行走马达和左行走马达以不同的速度旋转,转速不同会使机器转向。启用直驶控制阀时进行下面的动作:l 向左行走压力开关和向右行走压力开关处于ON的状态。l 机具、回转节压力开关处于ON的状态。l 右侧油泵供油给向左行走回路和向右行走回路以平行驱动两个马达。l 回转节油路和机具油路接收左侧油泵的机油。机器行走时,回转节油路和机具油路不需要大量的油流量。回转节油路和机具油路以低速运行,使机器的运转稳定。剩余的机油则由向由行走油路和向左行走油路共享。直线行走电磁阀通电,先导油流过直线行走电磁阀到达直线行走
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