变速箱的换挡原理:手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。动力换挡变速箱的概念:动力(负载)换挡变速箱就是可以在拖拉机带着负载一边工作,一边变换档位,换挡过程中动力不中断的一种有级变速箱。其主要工作原理是采用摩擦离...
查看详细 >>简单来说,动力换挡变速箱就是一种有级变速箱,可以在拖拉机带负荷工作时换挡,换挡过程中动力不中断。其主要工作原理是利用摩擦离合器(多为湿式多片结构)作为动力换挡执行机构的负荷换挡机构。动力换挡变速箱的优势:动力换挡变速箱由于换挡过程简单,动力不间断,提高了拖拉机的操控性能和工作效率。自1959年卡特彼勒公司初次将动力换挡成功应用于D9D拖拉...
查看详细 >>动力换挡变速箱保养:1、每行驶5万公里,将设备和辆的电源连接,使用配套的接头将设备和动力换挡变速箱冷却管相接。然后,在发动机怠速状态下,加入动力换挡变速箱清洗剂,用脚踩住刹车,逐一更换动力换挡变速箱的各个档位,以清理有害的物质,然后借助于设备全方面更换动力换挡变速箱油液。2、向动力换挡变速箱中兑入动力换挡变速箱保护剂,添加比例为5%,对老...
查看详细 >>动力换挡变速箱的主要性能参数,包括发动机输入转速、变速箱输入转速、液压变速箱输出转速、主离合器转速、离合器踏板位置、离合器位置、变速箱主挡位、PTO转速、变速箱温度、润滑系统油压等。通过各种传感器传输到变速器电子控制单元(TCU)。TCU根据驾驶员的输入指令控制液压系统中的电磁阀和相应的换挡离合器进行换挡,同时控制润滑系统的转速、扭矩、压...
查看详细 >>电驱传动系统的离合器发生异响:现象:离合器异响多发生在离合器接合或分离的过程中以及转速变化时。例如离合器刚接合时有时会有"沙、沙、沙"的响声,接合/分离或转速突然变化时会有"克啦、克啦"的响声等。离合器产生异响是由于某些零件不正常摩擦及撞击造成的,根据异响声音的不同及产生的条件可判断出异响产生的部位及原因,以采取相应的维修办法。原因及处理...
查看详细 >>电驱传动系统的特点:电驱传动系统的功率大:内燃机车功率受到柴油机本身容量、尺寸和重量的限制,故机车功率不能过大。而电力机车不受上述条件的限制,机车功率(或单位重量功率)要大得多,目前轴功率已达1000kW(若交流牵引电动机可达1600kW)。一台电力机车的牵引能力相当于1.5台(或更多一些)内燃机车的牵引能力。由于电力机车功率大、起动快、...
查看详细 >>动力换挡变速箱齿轮经常处在不断变化的转速,负荷下进行工作,齿轮齿面又受到冲击载荷的冲击,致使齿轮(特别是齿面)产生损伤.常见损伤有:(1)齿轮磨损动力换挡变速箱齿轮在正常工作条件下,齿面呈现出均匀的磨损,要求沿齿长方向磨损不应超过原齿长的百分之30;齿厚不应超过0.40;齿轮啮合面积不低于齿面的3分之2;运转齿轮啮合间隙一般应为0.15-...
查看详细 >>动力换挡变速箱保养:1、每行驶5万公里,将设备和辆的电源连接,使用配套的接头将设备和动力换挡变速箱冷却管相接。然后,在发动机怠速状态下,加入动力换挡变速箱清洗剂,用脚踩住刹车,逐一更换动力换挡变速箱的各个档位,以清理有害的物质,然后借助于设备全方面更换动力换挡变速箱油液。2、向动力换挡变速箱中兑入动力换挡变速箱保护剂,添加比例为5%,对老...
查看详细 >>地铁电驱传动系统可利用直流750V的电能和交流380V的电能的两种电压等级的电源,且在三种模式下,对动力蓄电池XDC1实现方便灵活地充电,保证了动力蓄电池XDC1随时处于良好的工作状态;由于具备由地铁供电网提供电能的运行模式,避免了动力蓄电池XDC1的频繁使用,有效地延长了动力蓄电池XDC1寿命;从而使动力蓄电池XDC1具有充电灵活方便,...
查看详细 >>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...
查看详细 >>动力换挡变速箱的保养:1、定期检查动力换挡变速箱油:动力换挡变速箱中的润滑油不只可以润滑和冷却,还可以传递发动机之间的动力。工作时润滑油的温度比较高,对传动的要求也比较高,需要保持清洁。日常保养动力换挡变速箱时,首先检查动力换挡变速箱的油位是否正常,动力换挡变速箱油尽量位于高线和低线之间。如果润滑油不足,行驶时润滑效果不好,导致动力换挡变...
查看详细 >>液力传动系统以液体为工作介质,利用液体动能来传递能量的流体传动系称为液力传动系。叶轮将动力机(内燃机、电动机、涡轮机等)输入的转速、力矩加以转换,经输出轴带动机器的工作部分。液体与装在输入轴、输出轴、壳体上的各叶轮相互作用,产生动量矩的变化,从而达到传递能量的目的。液力传动的输入轴与输出轴之间只靠液体为工作介质联系,构件间不直接接触,是一...
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