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发布时间:2020-01-11 03:58:38
目前,在我国的山地以及丘陵地带有大面值的果园种植,到了果实收获季节,果实的运输问题一直困扰着农民,依靠以往的人力和畜力的运输方式效率极低,而且工作量大。随着我国城市化进程的加快,农村青壮年劳动力缺乏的问题日益明显。到了果实收获季节,需要在短时期内将果实快速运输到消费市场,由于山地果园运输机械的缺乏,使得这个问题日益突出,山地运输车履带,严重影响了果园种植业的发展和果农经济效益的提升。目前,在山地的纵向运输问题上国内已经出现了自走式大坡度单轨和双轨运输机,但是横向运输上仍然靠传统牲畜拖拉和手推车为主的方式,急需一款动力机械来解决山地果园内区内的运输问题。考虑到山地的地形条件,通过对轮式、履带式和手扶式等几种运输方式的比较,选用履带式结构。
为了方便单人操作的简化结构、降低成本,同时又要保持车体的灵活性与稳定性,选用单履带运输车装置作为核心装置。本设计选用作为动力源,单履带运输车机构作为行走系,以蜗轮蜗杆传动和链传动作为传动系,皮带张紧轮为离合,整车结构简单,操作方便。单履带运输车采用了模块化设计思想,由动力装置、传动系统、履带运输车系、车架以及加宽装置等四大部分组成。
主要工作包括以下几部分:
(1)总体结构的分析和设计。考虑到山坡特殊的地理条件和位置,为了达到良好的通过性和一定的灵活性,选择单履带运输车装置。单履带运输车装置平衡性不如双履带,为了保持平稳性需要对车体的重力配置进行分析和研究。该车由单人操作,全履带运输车,因此体积较小,为了同时容纳动力装置、传动装置和行走装置等多个部分,需要优化结构设计,尽可能的紧凑。
(2)主要参数的计算和相关零部件的选用。车体行走需要动力,小型履带运输车,根据地理条件和载重来计算所需的功率;然后分配各部分的传动比和输入功率,并计算相关的扭矩等参数。***后根据动力输入、转速和扭矩选择合适的零部件。
(3)各部分结构的设计与计算,包括履带运输车装置、传动装置、动力源和车体及加宽装置。主要是履带运输车装置的设计计算,该部分是整个车体的核心部分,需要选定适合要求的履带并设计加工配套的履带轮和导向轮。车辆行走时,履带行走装置需要配合可靠运行平稳。
(4)在完成加工后对车辆进行试验和性能测试,分析测试过程中发现的问题并加以改进。在实际加工生产过程中,存在很大的差异,会出现很多没考虑到的问题,因此在需要不断的改进来解决问题满足使用要求。
履带运输车的安裝与维护
1。安裝(1)安裝结束后,检查各部位地脚螺栓是不是松脱,主机库门是不是拧紧。假如是,扭紧它。(2)依据机器设备输出功率配备电源插头和自动开关。(3)检查结束,可开展满载实验,实验一切正常开展。
2。维护(1)履带运输车优良的润化与轴承的使用寿命有挺大关联,立即危害设备的使用期和运行率。因而,履带运输车,引入的润滑脂务必清理,密封性务必优良。该***键给油部位各自为转动轴承、滚柱轴承、各传动齿轮、主题活动轴承和拖动面。(2)新安裝的轮箍易松脱,务必常常检查。(3)留意检查易损件的损坏水平,立即拆换易损件。(4)履带运输车升降系统停售平面图置放时要消除尘土,避免设备碰到不易碎的原材料时挪动轴承再下墙上挪动,导致重大事故。(5)轴承油温高,应先终止检查,清除缘故。(6)旋转传动齿轮运行时若有敲击声,应先终止,检查并清除。
履带运输车与各种各样移动式移动式破碎站对比,移动式破碎站具备设计方案、特性优质、制造***率、应用维护便捷、运作花费经济发展、平稳靠谱等特性,是一种可挪动的大中小型粉碎制造厂。靠谱的工作中。左右就是说小姐姐为大伙儿梳理有关履带运输车的有关资询,根据此次內容的共享,大伙儿对履带运输车拥有一定的认知能力,假如您要想更深层次的掌握履带运输车的销售市场新闻资讯,能够 在线留言企业的销售员,或是到参观考察,深入探讨沟通交流。
履带运输车具有较高的越野和越障性能,如适应壕沟、陡坡、台阶等恶劣路面工况。由于其具有良好的路面通过性,目前正广泛应用于农业、勘探、森林消防、救援抢险、军事等领域。履带运输车在行驶过程中,发动机所提供功率既用于克服本身机械装置的内阻力,也用来克服由行驶条件所决定的外阻力。外阻力不仅与车辆本身结构参数有关,更与外部介质的特性有关。因此在直线行驶条件下,分析不同接触路面与车辆的相互作用,可为今后的研究打下基础。
履带运输车机械系统复杂,利用传统经验和实验方法进行性能分析既耗时不经济。而利用虚拟样机技术和多体动力学软件进行虚拟样机建立、性能测试,极大的缩短了实验周期,降低了成本,还为实车制造提供了有力依据。利用软件对某履带运输车进行实体建模与动力学,主要研究给定条件下不同路面上的履带张紧力、车体质心加速度的变化情况,通过对比更深入理解车辆与地面的相互作用。
通过多体动力学软件对履带运输车进行了研究,认识了不同路面下履带张紧力和车体质心加速度的变化情况,为后续研究打下了基础。为使履带板在行驶过程中始终受到合适的张紧力,既要考虑路面因素,也要考虑车辆因素。在下一步实车试验中,应充分考虑到路面性质对车辆行驶性能的影响。
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