四通吊车-随车吊参数-4吨凯马随车吊参数

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    2020-9-19

田经理
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4招教你认识随车吊参数平衡阀作业原理

4招教你认识随车吊参数平衡阀作业原理

任何机械在在长期使用过程中都会存在这样或那样的毛病,3.2吨凯马随车吊参数,随车吊参数也不例外,而随车吊平衡阀出现毛病是需求十分留意的,它直接影响随车吊搬运货物准确降落的---度,所以作为一个随车吊参数司机若能了解随车吊平衡阀的作业原理,让大家更清楚的认识随车吊一些理论常识这样会防止许多不---的费事

随车吊参数平衡阀的作业原理

(1)当随车吊换向滑阀3处于图示中位时,变幅油缸1下腔的油被平衡阀2所封闭,油缸1保持停止。

(2)当随车吊参数换向滑阀3处于图示油缸1上升位置时,压力油经换向滑阀3和平衡阀2中的单向阀2b进入油缸1的下腔,油缸1上腔的油经换向滑阀3回油箱,油缸活塞杆伸出,支起吊臂。起臂速度由油门和换向滑阀的开启度在必定范围内调理。

(3)当随车吊参数换向滑阀3处于图示油缸1下降位置时,油缸1下腔的回油经平衡阀被平衡阀中的顺序阀2a和单向阀2b所封闭,树立背压。此刻,一部分压力油经换向滑阀3进入变幅油缸1的上腔,同时另一部分压力油经操控油路至平衡阀中1处.

(4)当压力升至必定值,2a处阀芯移动,打开回油通道,变幅油缸1下腔回油经平衡阀中2a、换向滑阀3回油箱。所以活塞杆回缩,吊臂下降。当随车吊参数变幅油缸1下降速度到达必定时,操控油路压力下降,致使2a处阀芯移动,回油通道变小,回油量变小,变幅油缸下降,速度减缓;

此刻变幅油缸上腔油压z高,操控油路压力也z高,致使2a处阀芯移动,回油通道变大,回油量增多,直到进油量和回油量到达一种平衡状况为止,6.3吨凯马随车吊参数,使变幅油缸下降速度维持在安稳状况下,这种流量调理是经过平衡阀的阀芯多次动作完成的。

平衡阀中2a的开启度仅取决于操控压力巨细,与随车吊参数的吊臂负荷无关,因此可提供适宜随车吊的回油背压操控吊臂下降速度。卷扬组织、弹性臂组织的平衡阀的作业原理---相似。

上面的一些常识期望对大家在处理随车吊参数相关技术方面有必定的帮助.



随车吊参数发动机水温异常解决方法

随车吊参数发动机水温异常解决方法

随车吊参数的散热系统一般比较简单,一般由冷却风扇、散热器、节温器等元件构成。冷却风扇往往由发动机直接带动,并且风扇转速与发动机转速一致。冷却水温的控制主要依靠节温器。这和普通汽车上采用的用感温器控制的电子风扇、带有调节百叶窗的散热器等有较大区别。这种结构的特点是维修方便,成本低。缺点是对冷却水温的控制不灵敏。随车吊参数发动机水温的高低主要是和节温器是否正常工作、水泵能否建立足够的压力、冷却风扇能否达到标准转速有关。判断冷却系统的故障也应从判断这些元件是否正常工作入手。

1、随车吊参数节温器的检查

目前发动机上采用的节温器以蜡式节温器为主。它的主要性能指标是在不同的水温下节温器应具有不同的升程。从而动态地控制冷却水温的高低。对于不解体冷却系统来检查节温器的好坏,主要是通过散热器进水管和出水管的温差来判别。在发动机冷机启动的前段时间内,进、出水管用手触摸应有明显的温差,在工作了一段时间以后,温差明显缩小。当发动机到达正常工作温度时(80℃-90℃)时用手触摸已无明显温差感觉。当然准确的检测方法还是取下节温器,将其置于热水中,逐渐加热,检查阀门的开启温度和阀门的升程。

2、随车吊参数水泵的检查

冷却水在冷却系统中不断循环的动力源来自于水泵。水泵能否建立起足够的压力是冷却系统正常工作的关键。在添加冷却水时,如果随着发动机转速的升高,冷却液面明显下降,这说明水泵工作正常。反之,则可能水泵与叶轮松脱,冷却水无法循环。随车吊参数发动机中,水泵、发电机、冷却风扇共用一条皮带,因此皮带的松紧度直接影响到水泵、风扇、发电机的转速。用手指压下皮带的中部,下挠度应在11-13mm(cpc3l车型)为正常,太---导致水温过高,太小则会对水泵轴承、发电机轴承造成损伤。

3、随车吊参数冷却风扇

风扇风量的检测可将一薄纸放于散热器前面,当发动机运转时,若纸能被吹开,则说明风量足够。这和前置发动机的汽车风扇向内吸风有区别。叶片不能装反,随车吊参数,并应---风扇放护罩齐全有效。




随车吊参数伸缩臂液压缸内泄露问题

随车吊参数伸缩臂液压缸内泄漏问题---:一旦出现吊臂回缩,起吊的重物下滑这就说明伸缩臂液压缸内泄漏了。

随车吊参数伸缩臂液压缸内泄漏检测方法:就是活塞密封件两端存在压力差时,液压油从高压腔流向低压腔。内泄漏试验目的是模拟工作情况检测液压缸内泄漏。液压缸活塞为双向密封,12吨东风随车吊参数,其结构有两种形式,一种是一道起双向密封作用的密封件,另一种是由两道起单向密封作用的密封件背向安装组成的双向密封。

随车吊参数吊重时,伸缩缸无杆腔是高压腔,有杆腔是低压腔,内泄漏是从无杆腔流向有杆腔。液压缸活塞初始密封性能由密封件、活塞沟槽尺寸、活塞与缸筒内表面的加工等因素决定。活塞和密封件完好的液压缸在相同负载,不同活塞位置内泄漏量的变化,由缸筒内表面的加工决定,只要压差相同,无论无杆腔向有杆腔还是有杆腔向无杆腔,内泄漏量相同。也就是说缸筒内表面缺陷引起的泄漏与泄漏方向无关。

随车吊参数进行中间位置内泄漏检测目的是进一步确定缸筒内表面的加工引起的内泄漏,关键是在密封件两侧建立一定压力差。当将液压缸无杆腔闭锁,向有杆腔注入压力油时,活塞的受力情况。此时活塞(活塞杆)有向左运动的趋势。




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