汽车起重机构造.docx
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1、汽车起重机构造回转轴承亦称滚盘,是在普通滚动轴承的基础上发展起来的,但一般滚动轴承内、外圈的刚度依靠轴承座孔的刚度来保证,而回转轴承的刚度则由下车底盘的结构来保证。一般汽车底盘的刚度很小,而回转轴承要承受巨大的轴向力、径向力和翻倾扭矩,因此,回转轴承的动圈和不动圈均需有足够的抗弯及抗压刚度和强度。 回转轴承按滚动形式分,有滚珠式和滚柱式;按滚动体的排列分,有单排、双排和多排式;按滚道形式分,有圆弧曲面式、平面式和钢丝滚道式。 1、 单排滚珠式回转轴承 滚道是由内座圈和外座圈合成一个整体的曲面滚道。齿 圈可以为外齿圈式,也可为内齿圈式。滚珠和 导向体安装时,均由内座圈或外座圈的专用切向圆孔装入滚
2、 道,然后将安装孔堵住。为了润滑滚盘,设有数个黄油嘴。 单排滚珠式轴承,重量轻、结构紧凑、制造成本低,允 许小的安装误差,但承载能力小。 NK-250E型、NK-400E型等汽车起重机采用内齿圈式、 单排滚珠回转轴承(见图4-10)。 图4-9单排滚珠回转轴承 2、双排滚珠式回转轴承 (a)内齿圈式(b)外齿圈式 双排滚珠式回转轴承见图4-11,由上下两排滚珠、内、外座圈、间隔套及密封装置等组成。为了安装滚珠,内座圈或外座圈由两体组装而成。与同样尺寸的单排滚珠回转轴承比较,承载能力要大得多。 NK-160型汽车起重机采用图4-11(b)型结构的回转轴承。 3、交叉滚柱式回转轴承 交叉滚柱式回转
3、轴承见图4-12。 滚动体为圆柱式或圆锥形,单排交叉排列。内座圈或外座圈由上下两体组装而成,便于安装和调整滚体的轴向间隙。按滚柱交叉排列时同向滚柱的数量多少,可分为1对1、2对1、3对1,或3对2等几种排列形式。这种回转轴承不仅能承受轴向和径向载荷,而且可以承受较大的翻倾力矩。此外,由于滚柱与滚道的接触面积较大,增加了回转轴承的抗疲劳强度,延长了使用寿命。与单排滚珠回转轴承比较,承载能力可增加一倍。这种回转轴承的滚道为锥面,易于加 图4-10 NK-250E型回转轴承 工和保证加工精度。交叉滚柱对联接件的刚度和安 装精度要求较高,否则支承件变形时,滚柱与滚道形 成点接触,出现过早的损坏和噪音,
4、降低使用寿命。 国产QY-8型等汽车起重机采用图4-12(b)型结 构的回转轴承。 三、回转驱动装置 回转驱动装置用来驱动上车起重机相对下车底 盘的转动。由于起吊重物质量大,举升高,再加上起 重机自身质量,因此回转惯量很大。操作起重机回转 时必须平稳,禁止急剧制动,回转速度一般为23r/ min。回转驱动装置常采用柱塞马达以及与其直接联 4-11 双排滚珠回转轴承 结的减速器。 (a)外齿圈式 (b)内齿圈式 回转驱动装置的减速器多采用行星齿轮式。蜗图轮蜗杆装置的速比虽然较大,但其具有不可逆向传动的固有特性,不能用于回转机构。个别型号的吊车,错误的选用蜗杆传动,当回转作 图4-12交叉滚柱回转
5、轴承 (a)外齿圈式 (b)内齿圈式 业需要停止时,臂杆巨大的惯性强制蜗轮带动蜗杆转动,结果不断出现蜗轮轴和减速器壳体的断裂损坏,使臂杆的旋转造成失控,严重的将威胁设备和人身的安全。 1、径向活塞式油马达带行星齿轮减速器 NK-160型吊车采用径向活塞式液压马达和行星齿轮减速器构成回转驱动装置。 1径向活塞式油马达 (1)径向活塞式油马达的结构图与分解图见图4-13和图4-14。 图4-13所示的径向活塞式油马达为连杆式星形油马达,主要由马达壳101、曲轴201、活塞202、连杆203、活塞环404、405、配油阀301以及前后盖、油封等构件组成。 马达壳101的径向装有辐射状排列的五支活塞2
6、02,连杆203 -端的球销用挡圈204和 锁环408与活塞202铰接,连杆另一端通过导环205安装在曲轴201的凸轮部,能沿曲轴偏心部正确的滑动。活塞202上安装活塞环404。曲轴由两支圆锥滚柱轴承支承,曲轴上端通过两支定位销303驱动配油阀301。配油阀301上装有活塞环405,用以分隔配油阀的进、排油槽,活塞环为金属环。马达壳上腔油道和配油阀组成配油室。曲轴下端则为输出轴与减速器输入轴,用花键联结。马达壳与后盖104、缸盖105用螺栓固定,其接合面都装有0型圈密封,分别形成密闭的油室。连杆的润滑是通过活塞顶部油孔,穿过连杆中心到达曲轴,由节流阀206以0.5mm的小孔来控制液压油流量,使
7、连杆的球销和轴承都得到润滑。 图4-13径向活塞式油马达结构图 101.马达壳103.前端盖104.后盖105.缸盖201.曲轴202.活塞203.连杆204.挡圈205.导环206.连杆节流阀301.阀303.圆柱销钉305.垫片401、402.圆锥滚柱轴承404、405.活塞环408.锁环410、413、414.O型环417.油封419、420、422.螺栓425、435.螺塞426.密封垫圈427.固定螺钉430.插销 图4-14 径向活塞式油马达分解图 (2)星形油马达工作原理。液压油从进油口,经随曲轴一起转动的配油阀和马达壳的油道,进入一部分活塞顶部。活塞在压力油作用下,通过连杆作用
8、到曲轴偏心轮上一个力N,这个力通过偏心轮轴心O,对曲轴转动轴线O产生力矩,驱动曲轴带动负载转动;同时,另一部分活塞将其顶部的液压油经马达壳和配油阀油道,由出油口排回储油箱。如果液压油由口引入,从口回油,油马达便可反转。由于曲轴的偏心距已是固定的,所以其为定量油马达。连杆式星形油马达可以做成壳体固定,曲轴旋转;也可以做成曲轴固定而壳体旋转。 图4-15 星形油马达工作原理 连杆式星形油马达的具体工作过程如下: 工作油进入液压缸a、b,使曲轴产生逆时针旋转的扭矩,液压缸c位于上死点,进出油道闭塞;液压缸d、e的活塞排出的油液可以返回油箱(见图416(a)。 在状态下,由于液压升高,直到产生足够提升
9、载荷的扭矩,曲轴就开始转动。 液压缸a、b压力上升;液压缸c开始进油;液压缸d、e仍在排油(见图4-16(b)。 液压缸a的活塞到达下死点,吸油行程结束;液压缸b、e进油;液压缸d、e仍在排油(见图4-16 (c)。 液压缸b、c继续流入压力油,驱动活塞和连杆而推动曲轴转动;液压缸a的活塞被曲轴推出而排油,与液压缸d、e的油液合流后返回油箱(见图4-16(d)。 随着曲轴的转动,液压缸c、d在进油行程;液压缸e、a、b在排油行程(见图7-16(e)。 液压缸d、e、a在进油行程;液压缸b、c在排油过程(见图7-16(f)。 曲轴的继续转动,便恢复到图4-16(a)的工作状态,曲轴回转1周。 由
10、上述连杆式星形油马达的工作过程可知,此种油马达是根据活塞所处的位置,由配油阀协调的配油而实现曲轴连续转动的。当活塞缩回时,此油缸进油;当活塞伸出时,此油缸排油;当活塞处于上、下死点时,进出油缸的油路闭塞。连杆式星形油马达为低速大扭矩液压马达,其结构简单、易于制造、耐冲击、寿命长,但转速和扭矩均匀性较差。 图4-16 星型油马达工作过程 2行星齿轮减速器 (1)行星齿轮减速器的结构见图4-17。NK-160型吊车由回转星形油马达驱动的行星齿轮减速器,主要由恒星齿轮4、驱动轴3、三支行星齿轮5、后壳体2、环形齿轮6、制动活塞9、衬盘23、联轴节8、前盖1、轴承11、12、13、14和油封20等构件
11、组成。 图4-17 回转油马达减速器 1.前壳2.后壳3.驱动轴4.恒星齿轮5.行星齿轮6.环形齿轮7.销8.联轴节9.制动活塞10.合缝销11、12、13、14.滚针轴承15.导向销16.弹簧17.止动环18.止推板19.紧固螺栓20.油封21.通气塞22.油位计23.衬盘24、25、34.O型环26.放气塞27、28.螺栓29、30.弹簧垫圈31.锁定垫圈32、33.插塞 (2)工作原理。后壳体2用螺栓28固定在马达壳上。恒星齿轮4-端插入马达曲轴下端 花键内,另一端通过轴承13支承在驱动轴3的中心承孔上,下部的圆柱齿轮与行星齿轮5啮合。行星齿轮5用轴7、止推垫18和滚针轴承14安装在驱动
12、轴3上,同时与环形齿轮6的内齿啮合;由于环形齿轮6用螺栓27与前盖1、后壳2连结在一起,即与马达壳一起固定在上车的转台上。驱动轴3通过轴承11、12分别支承在前盖1和后壳2上。所以油马达的旋转,带动恒星齿轮4,恒星齿轮4又驱动行星齿轮5,由于环形齿轮6固定不动,行星齿轮5便带动驱动轴3与油马达同向转动。 恒星齿轮的齿数为Z1,环形齿轮的齿数为Z2,则减速器速比i为: 减速器装有回转制动装置;恒星齿轮4上部花键轴上,套有联轴节8,同时还插入油马达曲轴下端内花键。联轴节8的外花键上装有摩擦衬盘23,随油马达一同转动。制动活塞9上装有两支O型密封环24、25,端面安装五支弹簧16。活塞9装于后壳2内
13、,可以沿固定在后壳2上的导向销15轴向移动。活塞9、O型环24、25与后壳2组成密闭油腔。当回转油马达与减速器组装在一起时,压紧弹簧16座落在马达端盖上,将活塞9推向后壳2,衬盘23与制动活塞9分离,因此油马达带动减速器自由旋转。当液压油进入制动活塞9的两支O型环24、25之间时,制动活塞9向上压紧衬盘23,导向销15限止制动活塞9随衬盘23 -起转动而实现回转制动。当制动用液压油返回油箱时,活塞9在弹簧15的推动下,沿导向销下移,释放衬盘23,回转油马达便可正常运转。起重机回转过程中,仅可半制动,不得紧急制动。当臂杆停止转动后,再使回转处于全制动状态,所以回转制动主要用于停机后制动。 2、轴
14、向柱塞式马达带行星针齿轮减速器 2.1轴向柱塞马达带行星针齿轮减速器的结构 NK-250E型等吊车均采用此结构。图4-18、图4-19分别为此结构的装配图和分解图。 液压马达部分的主要构件有液压油进油孔和回油孔的后凸缘101、配油定时孔板109、安装在油缸体104内的柱塞105、支承垫块106、对驱动轴118中心线具有一定倾角、使支承垫块在其上面滑动的固定斜盘103、液压马达壳102、制动活塞112和制动摩擦板115等(见图418)。 减速器部分的主要构件有减速器壳1、心轴2、固定凸缘3、行星针齿轮4、5、与输入齿轮6相啮合的圆柱直齿轮7和曲轴9等(见图4-18)。 减速器由圆柱直齿轮构成第一
15、减速部,差动齿轮组成第二减速部,能对来自液压马达的高速回转运动加以减速,将其转换为低速的回转运动后,由心轴2驱动转台转动。 2.2工作原理 (1)液压马达的动作原理。由图4-18可知,固定斜盘103与驱动轴118的轴线有一倾斜角口,活塞105的支承垫块106和保持架107在弹簧114及球碗108的压力下始终与固定斜盘103接触,当油缸体104转动时,活塞105便伸出或缩回进行往复和旋转运动,到达上、下死点后改变移动方向(见图4-20)。液压油通过配油孔板109只进入由上死点至下死点伸出油缸体的各活塞;而由下死点升至上死点的各活塞进行排油。把上下死点连接起来的直线Y1Y2,一侧进油,一侧回油。流
16、进油缸体一侧的压力油推压各活塞,从而形成活塞的轴向推力F1(N)=p(pa)A(cm2) (p为进油压力,A为活塞断面面积)。此力作用于固定斜盘,但斜盘对驱动轴有一定的倾角,所以F1被分解成与斜盘垂直的分力F2和径向的分力F3。F3对直线Y1 Y2产生扭矩t=F3r1。直线Y1 Y2右侧的各活塞都产生扭矩,各扭矩的合力T=(F3r1)经由活塞传到油缸体,使其旋转起来。由于油缸体用花键联结驱动轴,因此驱动轴也会同时旋转,向外传递扭矩。 在油缸体和马达壳间装有常闭式回转制动器。摩擦板115和主动板116各两片,以花键的形式分别装在油缸体的外圆柱面和马达壳的内圆柱面上。制动活塞112有大小不等的两个
17、圆柱面,分别装有O型环131和132,并安装在马达壳内。活塞、O型环与马达壳间形成密闭容积,可以由后凸缘引入液压油。制动活塞在弹簧113的推动下,压紧主动板和摩擦板,靠摩擦力限制油缸体相对马达壳的转动,达到实现回转制动的目的。当制动油腔进入压力油时,制动活塞压缩制动弹簧而升起,主动板和摩擦板分离,使马达正常运转。 (2)行星针齿轮减速器的工作原理。回转液压马达驱动轴118的下端(见图4-18),用花键和卡簧35安装减速器输入齿轮6。液压马达转动时,输入齿轮6驱动三支圆柱直齿轮7,对于回转运动加以减速(见图4-21)。圆柱齿轮7分别与曲轴9以花键相联,从而曲轴的旋转形成第二减速部的输入回转。在曲
18、轴的偏心部分用轴承分别装有行星齿轮4、5,构成行星齿轮组件。行星齿轮组件用轴承22将曲轴两端分别装入固定凸缘3和心轴2内,心轴2和凸缘3用螺栓19连为一体,构成心轴组件。心轴组件通过轴承32和21支承在减速器壳1内。 图4-18 回转液压马达带行星针齿轮减速器的装配图 1减速壳2心轴3固定凸缘4、5.行星齿轮6输入齿轮7圆柱直齿轮9曲轴11.隔片13、14隔套17.固定销19、39、134、135.螺栓20.挡环21球轴承22、32.圆锥滚子轴承23.滚针轴承24.螺母轴套26.压板27.锁片28.垫圈30.输出齿轮33、34、35、126卡簧37、130、131、132、133、136、13
19、8.O型圈38、125.油封40.放油塞101.后凸缘102马达壳103固定斜盘104油缸体105.活塞106.支承垫块107保持架108止推钢球109.定时孔板110弹簧座111调整垫圈112制动活塞113、114.弹簧115.摩擦板116.主动板117、127、128、129.定位销118.驱动轴119.量油尺123、124球轴承 随着曲轴9偏心部分的回转,行星齿轮4、5一面进行公转,一面按次序与减速壳内圆柱面上的针齿圈相啮合。这时,行星齿轮除公转外还要进行自转,但减速壳1固定,曲轴又被心轴组件两端所支撑,所以行星针齿轮要进行的自转会变成心轴的相对减速,使心轴以低速大扭矩驱动回转装置。行星
20、针齿轮减速器通过两级减速,以低速大扭矩输出,由马达驱动,可以正转,也可以反转。回转控制阀挂入空档后,臂杆的惯性仍带动驱动装置转过一定角度才能慢慢停下来。如果操作过猛或紧急制动,都可能造成机件损坏或事故。 图4-19回转液压马达带行星针齿齿轮减速器的分解图(图注同图4-18) 图4-20 回转液压马达部分(图注同图4-18) 图4-21 回转减速部分(图注同图4-18) 四、回转液压控制装置 上车回转液压回路的控制装置主要有操纵回转方向的控制阀,控制回转回路压力的安全 阀,迫使回转停止的制动阀和双向缓冲阀。 1、回转先导阀 先导阀是压力阀的一种类型,它通过独立的低压油路控制主油路的液动柱。塞滑阀
21、,实现回转马达转动,达到操作省力的目的。先导阀是液压伺服机构的重要元件。 先导阀为压力感受式,其结构如图4-22所示。其主要构件有阀体1、上盖2、凸轮3、17、推杆15、柱塞10、调压弹簧4、5、11、20、梭形阀组件6、8、29和芯套16等。凸轮与操作杆件联结,凸轮17控制左右回转,凸轮3控制制动。 先导阀的装配图见图4-23,阀体和柱塞上布置着油道,进油道始终通往三支柱塞滑阀10 图4-22 回转先导阀的结构 1.阀体2.上盖3.凸轮4、5、20.弹簧6.梭阀体7.管接头8.阀座10.柱塞11.调压弹簧12.垫片13、36.螺塞14.套筒15.推杆16.芯套17.凸轮18垫19.弹簧座21
22、.柱销25.柱塞固定螺丝26.螺栓28.弹性销29、30.钢球31、32、33、34、35.O型圈 通过柱塞的上下移动,改变液压油通道,实现油液输出或卸荷。 柱塞10下部轴向和径向有油孔和油道环槽,上部通过弹簧座19、小弹簧11用垫圈18、螺栓25与心套16联结。弹簧11的张力使柱塞力图推开心套,弹簧4也将心套推向上方。当扳动凸轮时,推杆15顶压心套向下,弹簧11便将柱塞10压下。当松开凸轮17的时候,弹簧4及11使心套、顶杆和柱塞复位。当未扳动回转操作杆时,凸轮在中立位置,液压油由P油口进入阀体横向油道,但被螺塞13堵塞,又与柱塞径向油孔不通,因此液压油仅通向三支先导阀柱塞,以备任一支柱塞使
23、用。液动柱塞控制腔的液压油经接头7中心孔、柱塞10轴向油孔、柱塞径向油孔而进入弹簧室,由T油口返回油箱,液动阀无控制油压不能移动,转台停留不动。 扳动凸轮进行回转操作时,顶杆15经心套16、弹簧11将柱塞10压下,柱塞10上部径向油孔被堵塞,截断液动阀控制室通往油箱的通道;同时,进入P油口的液压油,经柱塞上另一条径向油孔、柱塞轴向油孔和管接头7而流入液动阀控制室。推动液动柱塞移动,使主油路的液压油进入回转马达,驱动转台转动。经柱塞轴向油孔的液压油也进入柱塞下端,柱塞底部产生向上的轴向力。于是柱塞压缩调压弹簧11并向上移,柱塞又将进油口P关闭,使液动阀控制室的油压保持某一定值,实现“指令”操作。
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