装载机制动系统(气顶油、全液压)

合集下载

轮式装载机论文

轮式装载机论文

轮式装载机摘要轮式装载机属于铲土运输机械类,是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口和矿山等建设工程的土石方施工机械。

具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点,对于加快工程建设速度,减轻劳动强度,提高工程质量,降低工程成本都发挥着重要的作用,是现代机械化施工中不可缺少的装备之一。

本文以模块的方式讲述了轮式装载机的发展以及用途、分类和相关参数、总体构造、传动系统、制动系统、转向系统、工作装置和液压系统的组成。

在用途和分类中对装载机的发动机功率、传动形式、行走结构、装卸方式做了简单的介绍。

通过选用原则的叙述,使我们对装载机使用性能有进一步的了解。

另外,简单列举了国内外主要的制造厂商,同时,对轮式装载机的技术发展动态与趋势做了简单的叙述。

众所周知现在我国已成为全球瞩目的装载机生产大国,但我们还仅仅是制造“大”国,而不是制造“强”国。

自主创新能力不足,缺少具有自主知识产权和较强国际竞争力的产品是根本原因。

开发具有自主知识产权的核心技术,尽快缩短与国外大公司间的技术差距,提升产品的国际市场竞争力,是摆在国内装载机企业面前一个十分迫切的问题。

关键词轮式装载机wheel Loaders铲土运输机械shovel soil transport machinery土石方施工机械earthwork Construction Machinery用途purposes分类和相关参数classification and related parameters,总体构造the overall structure传动系统transmission制动系统braking systems转向系统steering systems发动机功率engine power传动形式transmission forms行走结构walking structure装卸方式loading and unloading method国内外主要的制造厂商the major manufacturers at home and abroad选用原则selection principles自主创新能力capability of independent innovation自主知识产权independent intellectual property rights国际市场竞争力the international competitiveness of competitiveness ininternational markets正文一、中国装载机行业的发展我国现代轮式装载机起始于20世纪60年代中期的Z435型。

VOLVOL220E装载机制动系统故障分析

VOLVOL220E装载机制动系统故障分析

0引言目前,装载机常用的制动形式主要由两大类:①气-液制动系统;②全液压湿式制动系统。

VOLVOL220E型装载机全车采用全液压湿式,操作包含两条液压回路,一条供前桥,一条供后桥,前后桥均装有湿式盘式制动器。

全液压湿式制动系统采用液压油为工作介质,高压油推动前后桥制动器产生制动力矩,实现制动目的。

1全液压制动系统简介根据功能、作用不同全液压湿式制动系统分为行车制动系统(脚制动)、紧急和停车制动系统(手制动)两部分。

装载机行车制动系统用于行驶时降速或停止;紧急和停车制动系统由紧急制动电磁阀控制,它用于停车后的制动,或行车制动失效时的应急制动。

此外当系统出现故障(行车制动回路中的蓄能器内油压低于设定值下限)时,系统通过自动切断紧急制动电磁阀电源、变速器挂空档确保装载机行车安全。

一般来讲,装载机全液压双回路湿式制动系统由制动液压泵、充液阀、制动阀、蓄能器、行车制动器、停车制动器、压力传感器以及管路等部件组成。

蓄能器均为囊式蓄能器,其作用是储存压力油以供制动时应用。

制动回路采用双单向回路,双单向阀能保证两个制动回路互不干扰。

两个制动回路有一个失效时,双单向阀自动关闭未失效的制动回路与充液阀的通道,保证未失效的制动回路仍可实施制动。

此时失效回路则与充液阀相通,行车制动低压报警开关动作,报警蜂鸣器响,提醒操作员立即停车检查。

当紧急制动电磁阀的电磁铁得电时,停车和紧急制动解除,整机可以运行。

当停车或遇到紧急情况而操纵电磁铁失电时,整机处于制动状态。

装载机制动液压系统为全封闭系统,没有油气排入大气,污染小;通过制动踏板操纵液压制动阀,只需施以较小的踏板力可产生很大的制动力,操作轻便;液压油的可压缩性比空气低得多,制动响应时间短;制动泵与液压系统合用一泵,与气顶油钳盘式制动系统相比,无空气压缩机,无气路,结构简单,安全可靠,有一定的节能作用;双回路制动特点保障整车制动更安全可靠;蓄能器的使用时的发动机或液压泵动力消失后仍然可以实施制动,制动安全可靠;制动阀滑阀能实现无极调压;系统元件较少,体积小,回路简单,便于安装和维护。

装载机制动系统及故障处理

装载机制动系统及故障处理

装载机制动系统及故障处理轮式装载机铲装作业时往复运动的频繁性决定了制动的频繁性,轮式装载机制动性能的好坏,直接影响到整机的工作效率,同时也关系到人身和财产的安全,所以正确了解装载机制动系统的结构和原理,对使用和维护装载机都是十分必要的。

今天带领您了解一下装载机的制动系统,希望本文能对你更好的了解装载机有所帮助。

一、装载机制动系统:装载机是在道路调节和交通条件都很复杂的环境下运行的。

为了确保安全,装载机在遇到会车、路面不平及转弯等情况下,应降低行驶速度;在遇到障碍物、行人及其他危险情况时,应在尽可能短的距离内降速或者停车。

这时,就需要装载机具备制动系统。

装载机的制动系统一般有两种装置,行车制动装置和驻车制动装置:①、行车制动装置:在装载机行驶过程中使用的制动装置,它能使行驶过程中的装载机减速或者停车;②、驻车制动装置:在装载机停车之后使用的制动装置,它能防止装载机在停车后不会“溜车”。

二、行车制动装置的几种分类1,鼓式制动系统:制动系统不工作时,回位弹簧使制动鼓的内圆柱面与制动蹄之间留有一定的空隙。

车轮及制动鼓可以自由转动。

当制动系统工作时,驾驶员踏下制动踏板,通过推杆推动主缸活塞后移,主缸将产生高压油液,经油管流到轮缸中,推动活塞外移而使制动蹄绕各自的支撑销转动,蹄片上的两个刹车片紧压在制动鼓的内圆柱面上,实现制动。

2、气顶油盘式制动系统:国内轮式装载机大多采用气顶油钳盘式制动系统,经过多年的改进和发展,大致有以下几种:①、停车制动和行车制动单独分开的制动系统。

停车制动是靠操纵手柄拉动变速箱输出轴制动鼓来实现的。

行车制动过程如下:由柴油机上的空气压缩机产生的气体经多功能卸荷阀分离出气体中油水后,进入储气缸,当需要制动时,踩下气制动阀,储气缸中的压缩空气进入前后驱动桥加力泵,推动加力泵活塞和制动总泵活塞,使总泵内的刹车油形成高压油进入前后桥制动器,推动活塞及摩擦片实现制动。

②、具有停车制动和紧急制动“二合一”功能的双踏板制动系统。

装载机气顶油制动系统的制动原理

装载机气顶油制动系统的制动原理

装载机气顶油制动系统的制动原理一、装载机气顶油制动系统的概念装载机气顶油制动系统是一种常用的制动装置,它使用高压气体和液压油来实现对装载机制动的控制。

在装载机的工作中,制动系统的作用至关重要,它能够帮助机器实现快速、平稳地停车,提高操作效率,保证工作安全。

气顶油制动系统作为一种高效、可靠的制动方式,在各种装载机上得到了广泛的应用。

二、装载机气顶油制动系统的组成1.油泵系统:气顶油制动系统的核心部件,用于将约1.2MPa的压缩空气转换成8-10Mpa的油压力,供给液压制动装置。

2.液压制动装置:由油缸、制动盘、制动液管路等组成,作为气压信号与传动能量的转换装置,实现气压到液压的转换。

3.控制阀组:包括气压控制阀和液压控制阀,用于监控和调节气压和液压传动。

三、装载机气顶油制动系统的制动原理1.制动开始阶段:当驾驶员踏下制动踏板,气泵系统开始工作,将压缩空气转换成油压力,通过液压控制阀传输到制动缸。

同时,液压控制阀发出指令,让制动盘贴片与转子接触,产生摩擦力。

2.制动加强阶段:制动油压力不断增加,制动盘与转子的摩擦力逐渐增大,装载机逐渐减速。

3.制动稳定阶段:当驾驶员释放制动踏板时,液压控制阀会关闭,使制动油压停止增加,制动盘与转子之间的摩擦力得以维持,直至装载机完全停止。

四、装载机气顶油制动系统的优点1.制动效果好:气顶油制动系统在制动过程中能够实现稳定的制动力,并能够确保装载机能够在短时间内安全停止。

2.适应性广:气顶油制动系统适用于各种条件下的制动,无论是在平地、斜坡上还是在各种天气条件下,都能够发挥稳定的制动效果。

3.耐用性强:气顶油制动系统的零部件采用高质量的材料制造,经过严格的测试,具有较长的使用寿命。

4.维护方便:气顶油制动系统的零部件都设计为模块化,易于更换和维修,大大降低了维护成本和时间。

五、装载机气顶油制动系统的发展趋势1.自动化控制:随着科技的不断发展,装载机气顶油制动系统将朝着自动化控制的方向发展,能够实现智能化、全自动的制动操作。

气顶油(50C、50G)制动系统介绍

气顶油(50C、50G)制动系统介绍

主要元部件介绍——空压机
它是活塞式(视柴油 机不同,分单缸和双 缸),为柴油机的附 件,其润滑油由发动 机供给,空气冷却。 主要故障:窜油、排 气阀门关闭不严
主要元部件介绍——组合阀
主要元部件介绍——组合阀(50C)
油水分离作用——冲击 式油水分离器 稳压及卸荷作用—— 0.710~0.784MPa 安全作用——1.03MPa 时安全阀打开 单向密封性——单向阀 主要故障: 卸荷压力不对、 控制活塞总成卡死、 排气活塞卡死、 排气活塞漏气、 单向阀漏气
常见故障及排除

制动气压 表压力上 升缓慢 紧急及停 车制动力 不足 1. 管接头松动 1. 拧紧接头 2. 空压机工作不正常 2. 检查空压机 3. 组合阀渗漏 3. 更换 4. 制动阀进气阀门或鼓膜4. ]清洗放气孔检查止回阀或 不密封 更换阀体 1. 制动鼓与刹车片间隙过1. 大 2. 2. 摩擦片上有油 按使用要求重新调整 清洗摩擦片
单管路气制动阀主要故障
漏气——进气阀门卡 住或损坏 回位弹簧失效 活塞卡死 踏板限位螺钉调整不 当
主要元部件介绍——加力器原理
径向进油方式
主要元部件介绍——加力器原理
轴向进油方式
加力器特点
由低的控制气压得到高的制动油压——理 论增压比1:18 工作介质——压缩空气、美孚DOT3合成制 动液(不能用矿物油!)。但ZL50D(用湿 式制动驱动桥)加力器用的制动液为美孚 1310! 密封件材料——耐制动液的三元乙丙胶
气顶油制动系统特点
行车制动系统:气顶油四轮盘式制动。具 有制动平稳、安全可靠、结构简单、维修 方便、沾水复原性好等特点 紧急和停车制动系统:用于停车后的制动, 或者在行车制动失效时的应急制动。当气 压低于0.28MPa时,该系统自动使装载机紧 急停车,确保整机及人员安全

装载机入门图解PPT课件

装载机入门图解PPT课件

水温高
气缸盖水腔 机体水腔
水温低
机油冷却器
水泵
-
水 散 热 器
10
动力系统原理
膨胀式水箱的原理
-
11
传动系统原理
• 传动系统的组成 ✓ 变矩器变速箱 ✓ 传动轴 ✓ 驱动桥及轮胎
-
12
传动系统原理
-
13
-
14
传动系统
-
15
传动系统原理
变速箱 齿轮泵
变矩器 发动机
传动轴
前驱动桥
-
后驱动桥
16
-
28
液压系统原理
先导工作液压系统
-
软轴操纵工作 液压系统
29
转向液压系统原理
-
30
转向液压系统原理

流 量 放 大 转 向 液 压 系 统
1.转向泵
2.减压阀
4.转向器
5.流量放大阀
6.右转向缸
7.左转向缸
8.液压油散热器 9.液压油箱
Hale Waihona Puke -31制动系统原理-气顶油制动
-
32
制动系统-全液压制动
• 桥的主要结构
桥壳
轮边传动
湿式制动器
主传动
-
23
传动系统驱动桥
-
24
传动系统原理
•限滑差速器原理
(TL -TR)/(TL+ TR)100%=45% TL /TR=2.75
-
25
变速箱换档控制原理
•变速箱电控系统的基本组成

EST-17T

电控单元
DC24V 电源
/ 8A
DW-2 换档手柄
紧空

装载机入门图解

装载机入门图解

吸油滤油器
铰接车架结构
圆锥滚子轴承可以最有效地承受来自水平 或是垂直方向的负荷
铰接处加有防尘圈,可以减少维护保养工 作
车架上下铰点拉开距离,降低铰点上的 载荷
有效的保护传动轴
工作装置 • 利用连杆机构的原理来实现特定的功能
正转8连杆机构
反转“Z”6连杆工作装置
工作装置
工作装置液压系统
转向液压系统原理

转向液压系统原理
流 量 放 大 转 向 液 压 系 统
1.转向泵 5.流量放大阀 8.液压油散热器
2.减压阀 6.右转向缸 9.液压油箱
4.转向器 7.左转向缸
制动系统原理-气顶油制动
制动系统-全液压制动
制动系统原理
制动系统原理 气顶油制动系统
全液压湿式制动系统
制动系统-脚制动
谢谢观赏
2020/11/26
45
制动系统-手动气动钳盘式
制动系统-手刹
制动系统原理





囊式蓄能器 1. 蓄能器Ⅰ 2. 蓄能器Ⅱ 3. 蓄能器 Ⅲ 4. 充气阀 5.排气堵头
④ ③ ② ①
蓄能器充气工具 CQJ-25 1. 接蓄能器充气阀 2. 放气堵头 3. 开关 4. 接氮气钢瓶
空气呼吸器
液压系统原理
回油滤油器
•液压油箱的结构
轮边传动
湿式制动器
主传动
传动系统驱动桥
传动系统原理 •限滑差速器原理
(TL -TR)/(TL+ TR)100%=45% TL /TR=2.75
变速箱换档控制原理
•变速箱电控系统的基本组成
/ 8A

EST-17T

装载机常用全液压制动系统的对比和分析

装载机常用全液压制动系统的对比和分析
比分析 , 为产品设 计配置选型和用户的选择提供 了参考意见。
关键 词 : 动 系统 ; 动 阀 ; 液 阀: 制 制 充 紧急 及 停 车 制 动 阀
中图分类号 : H 4 T 23
文献标 识码: B
文章编号 :6 2 5 5 ( 0 0)2 0 2 — 2 1 7— 4 X 2 1 1- 1 10
f_ L ^f, 1
i芯
力士乐元 件全 液压 制动系统 原理图如图 1 所示 。


蓄 能
关 f P ★

先液系 } 至导压统
I ;
一 1

\ 充阀 液
o 至液压散 热系统
紧急制动开关控 制
广]
lt I l

a . 双路制动阀
h 紧急及停车制 动阀块 .
豢 蔫
e . 充液阀
需要更换元件时 , 成本 相对会更高一些 。
图 4 麦克( C 分散式制动元件 MIO)
4 结束 语
在制动功能实 现上 , 过合理匹配 和计算 , 经 以上两种 系统 都能够满足装载机整机 的需求 。 在实际应用 中, 需要综合考虑
液 压泵 、 动阀 、 制 蓄能器 、 种压 力 开关 、 路及 桥制 动器 组 各 管 成。 制动阀包含充液阀 、 双单 向阀、 行车制动 阀、 紧急及 停车制
动 阀等 4个 功能块 。工作时 , 由液压泵对 蓄能器充液 , 达到设 定压力 时 , 充液 阀停止 给蓄能器充液 , 液压油转 为相 液压 系统
3 对 比与分 析
从 系统的功能实 现原理看 ,力 士乐 和麦 克元 件系统基 本
相似 , 都具 备行车制 动和紧急及停车制动功能 , 均为 双回路系 统。 整机 厂可 以根 据不 同整机的具体参数 , 选择适合 的元件匹
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2.1 常见制动系统
(3)柳工CLG856为代表。 行车制动:全液压双回路湿式制动; 停车制动:停车制动电磁阀,具备紧急制动功能。
2.1 常见制动系统
(行车制动)
空压机
组合阀
气罐
气 制 动 阀
加力泵 变速箱
高压液体,轮边钳盘制动 (12MPa) 切断换挡油路,挂空挡 挂空挡
紧 急 停 (紧急/停车制动) 车 阀 (0.71MPa)
发 动 机
曲 轴
连杆活 塞ຫໍສະໝຸດ 2.2 主要部件结构(2)压力控制与油水分离装置(组合阀、油水分离器+压力控制器)
组合阀作用 1)油水分离。防止油污染管 路,腐蚀橡胶件;防止水腐蚀气 罐,保证冬季安全。 2)压力控制。保证气罐压力 0.71MPa,当系统气压高于 0.9MPa时卸压。 3)单向阀。当压缩机停止工 作,阻止气罐回流,减少准备时 间。当压缩机损坏,保证气罐压 力防止意外。 4)充气。取下异型螺母接上 气管可对轮胎充气。
2.2 主要部件结构
(4)加力器(加力泵)
原理:当踩下制动踏板,压 缩空气推动气缸活塞右移,克服 弹簧阻力通过推杆使油缸活塞右 移,制动液产生高压,进入分泵。 松开制动踏板,压缩空气排 入大气,气室活塞和油缸活塞回 位,制动液流回总泵内。 输入气压0.7MPa,输出油 压可达12MPa。
2.2 主要部件结构
2.2 主要部件结构
油水分离器作用: 1)通过滤网过滤水和油。 2)内置安全阀,0.9MPa卸压。 3)充气。
2.2 主要部件结构
压力控制器和单向阀作用: 1)保证输出压力0.68-0.71MPa。 2)防止气罐压缩空气倒流。
2.2 主要部件结构
(3)气制动阀
分单管路、双管路。输出气压与踏板行程成比例,最大输出约0.7MPa。
2.1 常见制动系统
(1)柳工ZL50C、成工ZL50B为代表。 行车制动:单管路、气顶油四轮钳盘制动; 停车制动:气动操纵蹄式制动器,具备紧急制动功能。
2.1 常见制动系统
(2)常林ZLM50B、山工ZL50D,厦工、龙工、临工ZL50为代表。 行车制动:双管路、气顶油四轮钳盘制动; 停车制动:软轴机械操纵蹄式制动器,不具备紧急制动功能。
(5)轮边制动器
矩形密封圈作用:密封、使活塞 回位和自动调整间隙。 组成:夹钳、摩擦片和制动盘。 活塞、摩擦片、制动盘之间间隙0.2mm。
2.2 主要部件结构
(6)紧急和停车制动控制阀
功用:①工作中出现紧急情况时 制动;②制动系统气压过低时自动停车, 起安全保护作用;③停止工作,在斜坡 上或外力作用时不会移动。 1)人工控制:仅当气压达到 0.4MPa时,按下控制按钮2,空气进入 制动气室5,顶杆3上移,拉杆7转动, 制动蹄松开解除制动。 2)自动控制:工作时若漏气,气 压低于0.28MPa,控制阀4自动跳起切 断气路,实现紧急刹车保证安全。 注意:①高速时除非紧急才使用 该系统刹车,不然导致传动系统损坏; ②停机状态需要拖车时,必须将顶杆3 和拉杆7脱开,解除制动方可进行。
2.2 主要部件结构
安装于驾驶室操纵台架内,既可人工控制,也可自动控制。 1)下压控制手柄,气路接通,解除制动,此时装载机方可起步; 2)上拉控制手柄,切断气路,实现制动。
2.2 主要部件结构
(7)制动气室
紧急和停车制动时,制动器的松 脱和接合是通过制动气室实现。 停车状态:气室右腔无压缩空气, 弹簧1将活塞体4推至右端,制动器接合, 实现制动。 行车状态:气室右腔通入压缩空 气(需高于0.4MPa),活塞2带动活塞 体4左移,制动器松开,解除制动。

① — 充液阀 ② — 停车制动阀 ③ — 行车制动阀
3.2 主要元件 (1)组合式制动阀
该制动阀集成了制动系统的所以控制阀,包括充液阀、低压报 警开关、双单向阀、双回路制动阀、制动灯开关、单向阀、停车制动 电磁阀等功能块。
3.2 主要元件 工作原理: 1)任一蓄能器<12.3MPa, 充液阀位于①和④工作位,回 油口对T关闭,给蓄能器充液; 直至15MPa时阀芯位于②和③ 工作位,停止充液,充液阀回 油口与T接通。 2)DS2<10MPa,行车制动 低压报警开关打开。 3)两个制动回路若一个失效, 则双单向阀保证未失效回路实 施制动。此时DS2口压力下降, 低压报警开关打开。 4)BR1、BR2输出压力与踏板 力成正比,最大值6MPa。 5)DS1>0.5MPa,制动灯亮。 6)停车制动电磁阀得电,S3 与BR3接通,制动解除可以运 行;当停车或紧急切断停车制 动电磁阀电源,S3对BR3关闭, 整机处于制动状态。
行车制动器是全封闭,不受作业环境影响。目前国外均如此,国内CLG856也开始。
(2)工作原理
CLG856制动系统 组成: 1)行车制动(脚制动) 2)停车/紧急制动(手制动) ③ ② 功能: 1)充液阀。蓄能器≥15MPa,停 止充液;<12.3MPa开始充液。蓄 能器S1、S2用于行车制动,S3用 于停车制动。 2)动力切断(刹车脱挡)。处于 前进或后退Ⅰ、Ⅱ挡,且动力切 断开关接合,实施行车制动时电 控盒向变速箱操纵阀发出指令, 变速箱挂空挡切断动力输出。 3)低压报警。S1、S2<10MPa时 出现报警,小于7MPa时紧急制动 动力切断开关自动切断动力,使 变速箱挂空挡,且停车制动电磁 阀断电,装载机紧急停车;S3< 11.7MPa时出现报警,并紧急停车。
快放阀
制动气室 (>0.3MPa)
变速箱蹄式制动
气顶油制动系统工作原理( ZL50型)
2.1 常见制动系统
加力泵
空压机
组合阀 气制动阀
钳盘制动器
制动气室
气罐
紧急制动阀 蹄式制动器
2.2 主要部件结构
ZL50型制动系统主要部件:空气压缩机、压力控制和油水分离装置、单向 阀、气制动阀、气顶油加力器、钳盘式制动器、紧急和停车制动控制阀、制动 气室、快放阀、蹄式制动器等。 (1) 空气压缩机 发动机附件,多为双缸活塞式。吸气 与发动机进气相通,润滑和冷却与发动机相 通。原理如下: 向下 吸入空气 向上 排出压缩空气
2.2 主要部件结构
(9)手制动组成及工作过程
手制动(又称驻车制动)系 统采用软轴操纵双蹄内张蹄式自 动增力式制动器。软轴操纵手柄 一般安装在座位左侧。 工作过程:制动时,通过软 轴或制动气室拉动拉杆,带动凸 轮旋转,制动蹄张开压紧制动鼓, 利用蹄、鼓内的摩擦力制动变速 箱输出轴。
3. 全液压湿式制动系统
3.1 组成及工作原理 (1)组成:制动泵、充液阀、行车制动阀、停车制动阀、蓄能器、 多片式湿式制动器、钳盘式停车制动器等。停车制动器也有蹄式,需配备 制动油缸来操纵停车制动器。制动阀有两种:一种是组合式(集成充液阀、 行车制动阀、停车制动阀),一种是分体式(充液阀、行车制动阀、停车 制动阀分别独立)。
3.2 主要元件
双回路制动阀
双单向阀
充液阀
3.2 主要元件 (2)分体式制动阀
停车制动阀 双路充液阀
双路行车制动阀
3.2 主要元件 (3)蓄能器
三个蓄能器均为囊式蓄能器,充入氮气。 原理:压力油、内部预置压力的胶囊同储一密封壳体, 当压力变化时,吸收或释放出液体以供制动使用。
3.2 主要元件 (4)制动油缸结构及原理 位置:变速箱前端左侧。 作用:控制停车制动器的松脱和接合。 原理: 1)当油压过低,停车制动器接合实施 制动。 2)当油压>15MPa,制动解除,方可 行车。 3)当行车蓄能器<7MPa,停车制动 阀断电,液压油流回油箱,实现紧急 停车。 4)需要拖车时,先将销轴6拆下,使 停车制动器松脱方可拖车。
2.2 主要部件结构
(8)气制动快速松脱阀(快放阀)
作用:需要紧急和停车制动时, 使制动气室、变速箱切断阀内的压缩空 气迅速排出,实现快速制动。 解除制动状态:当从中间进气, 橡胶膜片3中部凹进,封闭下部排气口, 气体一边进入变速箱操纵阀的切断阀, 接通换挡油路,一边进入制动气室解除 制动。 制动状态:中间无进气,左右两 侧气压将膜片3顶起封闭进气口,排气 口打开,制动气室、切断阀内的压缩空 气快速排出。
相关文档
最新文档