选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
油温过高表现为机器工作时油温表超过120°C或用手触摸感觉烫手,主要有以下几种原因:变速器油位过低;冷却系中水位过低;油管及冷却器堵塞或太脏;变矩器在低效率范围内工作时间太长;工作轮的紧固螺钉松动;轴承配合松旷或损坏;综合式液力变矩器因自由轮卡死而闭锁;导轮装配时自由轮机构化机构缺少零件。
液力变矩器油温过高故障的诊断和排除方法如下:出现油温过高时,首先应立即停车,让发动机怠速运转,查看冷却系统有无泄漏,水箱是否加满水;若冷却系正常,则应检查变速器油位是否位于油尺两标记之间。若油位太低,应补充同一牌号的油液;若油位太高,则必须排油至适当油位。如果油位符合要求,应调整机器,使变矩器在高效区范围内工作,尽量避免在低效区长时间工作。如果调整机器工作状况后油温仍过高,应检查油管和冷却器的温度,若用手触摸时温度低,说明泄油管或冷却器堵塞或太脏,应将泄油管拆下,检查是否有沉积物堵塞,若有沉积物应予以清除,再装上接头和密封泄油管。若触摸冷却器时感到温度很高,应从变矩器壳体内放出少量油液进行检查。若油液内有金属末,说明轴承松旷或损坏,导致工作轮磨损,应对其进行分解,更换轴承,并检查泵轮与泵轮毂紧固螺栓是否松动,若松动应予以紧固。以上检查项目均正常,但油温仍高时,应检查导轮工作是否正常。将发动机油门全开,使液力变矩器处于零速工况,待液力变矩器出口油温上升到一定值后,再将液力变矩器换入液力耦合器工况,以观察油温下降程度。若油温下降速度很慢,则可能是由于自由轮卡死而使导轮闭锁,应拆解液力变矩器进行检查。
现象为:当发动机油门全开时,变矩器进口油压仍小于标准值。主要由以下几种原因引起:供油量少,油位低于吸油口平面;油管泄漏或堵塞;流到变速器的油过多;进油管或滤油网堵塞;液压泵磨损严重或损坏;吸油滤网安装不当;油液起泡沫;进出口压力阀不能关闭或弹簧刚度减小。
如果出现供油压力过低,应首先检查油位:若油位低于最低刻度,应补充油液;若油位正常,应检查进、出油管有无泄漏,若有漏油,应予以排除。若进、出管密封良好,应检查进、出口压力阀的工作情况,若进、出口压力阀不能关闭,应将其拆下,检查其上零件有无裂纹或伤痕,油路和油孔是否畅通,以及弹簧刚度是否变小,发现问题应及时解决。如果压力阀正常,应拆下油管或滤网进行检查。如有堵塞,应进行清洗并清除沉积物;如油管畅通,则需检查液压泵,必要时更换液压泵。如果液压油起泡沫,应检查回油管的安装情况,如回油管的油位低于油池的油位,应重新安装回油管。
液力变矩器的特性
液力变矩器的特性可用几个外界负荷有关的特性参数或特性曲线来评价。描述液力变矩器的特性参数主要有转数比、泵轮转矩系数、变矩系数、效率和穿透性等。描述液力变矩器的特性曲线主要有外特性曲线、原始特性曲线和输入性曲线等。
液力变矩器的液流分为涡流和环流。涡流方向是由泵轮到涡轮再到导轮,最后回到泵轮,从而不断循环。环流方向就是液体随同工作轮一起绕轴线做圆周运动。环流与涡流合成后的螺旋方向即为实际的液流方向。
您好,液力耦合器和液力变矩器都是借助于工作液体的动量矩改变产生液力转矩 来传递动力的,不同的是液力偶合器是两个轮子,一个主动的泵轮一个从动的涡轮,它可以将转矩较为柔和的从泵轮传到涡轮,但转矩的大小不会...
主要区别是传动比不一样,另外就是应用范围不一样。1、液力耦合器也称液力联轴节,机械联轴节你应该知道,比如十字联轴器、梅花形弹性联轴器等,因此液力耦合器的传动比为1,保持不变.2、但是液力变矩器可以实现...
限矩型液力偶合器的优点 提高鼠笼式电动机的起动能力,可以利用电动机的尖峰力矩作为起动力矩,避免“大马拉小车”的不合理的匹配现象。缩短电动的起动时间,减少起动过程中的起动电流。防止动...
装载机液力变矩器闭锁控制
装载机传动效率低、燃油消耗量大,可以采用液力变矩器闭锁控制提高效率。介绍了液力变矩器闭锁离合器的结构和工作原理,建立目标函数并确定了闭锁点的选取方法,最后,利用电子控制单元对闭锁离合器进行了自动控制。
用钨极氩弧焊修复液力变矩器
用钨极氩弧焊修复液力变矩器——用钨极氩弧焊修复液力变矩器
可调式液力变矩器是在一定的输入特性下,输出轴的输出特性可调节的变矩器。常用于当原动机的输入特性无法调节,而工作机在负载特性变化的条件下需保持恒速运行,或在负载特性不变的条件下需较大幅度地调速的场合。
● B320推土机使用3元件、单级、单相的液力变矩器,液力变矩器使推土机输出扭矩的大小能自动适应载荷的变化,对发动机进行过载保护,超负荷运行时发动机不熄火。增强了推土机适应外界工况的能力,保证了输出动力的柔和性。液力变矩器调节阀能控制液流的压力,使非正常高压不会施加于液力变矩器。液力变矩器安全阀被并入输出回路,可保持液力变矩器内部油压恒定,使其免受突如其来的扭矩冲击和振动,以保证液力变矩器获得最佳性能。
若液力变矩器(力矩转换器)的负载不允许涡轮(输出级)转动,而泵浦(输入级)仍在驱动,此时输出的力矩即为堵转力矩。若堵转维持较长的时间,可能会因过热而产生损坏。