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相似文献
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1.
东风Q6100发动机曲轴第七道,即后主轴承盖两侧凹槽中装有木质零件的油封条(10C-02089)。该件质量要求特别高,工艺规定其材料必须是上等优质白松或鱼鳞松板材。  相似文献   

2.
<正> 曲轴在工作时承受着一定的轴向力,在运转时会有前后窜动的现象。为限止曲轴窜动量,在结构上设有曲轴的轴向止推装置予以调整。 东风140汽车的曲轴止推装置,采用3mm厚的两片半圆形止推片,分别安装在缸体的第4主轴承座前后端面的凹槽内,靠加宽主轴承盖的宽度,以其接合面托住止推片。其优点是缸体加工简单,装配容易。缺点是承压面积小,止推片单位面积的负荷较大,靠曲轴止推面带入从主轴承流出的机油润滑。由于润滑条件较差,容易磨损。 当止推片磨损较小时,曲轴并无明显窜动。止推片逐渐磨损,尤其是后半片受轴向推力较大而磨损较快,当止推片磨损到一定程度,曲轴窜动加大。比  相似文献   

3.
珊瑚 《摩托车》2013,(4):78-84
摩托车发动机中的汽缸盖与汽缸体、曲轴箱体、箱盖、缸头罩一等零部件及机体内的润滑油与机体外壳,进行可靠的密封,是确保发动机正常工作的首要条件。用于发动机的密封装置一般分为两种:静密封装置和动密封装置。由于密封装置的零件小巧、单薄,在整个摩托车零部件中不太起限,容易被人们忽视。在使用与维修过程中故障频率较高,是发动机易损零件之一。如何合理使用密封装置,这一问题备受广大摩托车用户和维修人员的关注。本文拟对摩托车发动机密封装置的构造、密封机理、技术要求、安装状态和维护使用等有关注  相似文献   

4.
<正>故障现象一辆雪佛兰景程车,搭载1.8 L发动机,行驶里程约为14万km,因发动机油泄漏而进厂检修。故障诊断接车后,用举升机将车辆举升,检查具体的机油泄漏位置,发现发动机与变速器的连接处有油迹(图1)。根据维修经验,初步判断漏油部位是曲轴后油封或曲轴后轴承盖。于是决定重点对上述部件进行排查。拆下变速器,并拆掉发动机飞轮,检查发现曲轴后轴承盖与气缸体结合面有明显的漏油痕迹。更换曲轴后油  相似文献   

5.
本文分析了QLK1200·51型斗轮取料机的斗轮轴轴承防尘密封装置在生产过程中出现的主要缺陷及产生这些缺陷的原因,改进了斗轮轴轴承密封存在的问题,保证了斗轮取料机的正常运行。  相似文献   

6.
鹰眼 《摩托车》2012,(14):52-56
密封垫主要密封润滑油、压缩气体和水道,是摩托车发动机静密封装置中的一种。由于燃气高温、高压和化学腐蚀的作用,要求左右曲轴箱体、汽缸盖与汽缸体以及箱盖等处结合的密封垫,具有一定的弹性和耐高温强度,以保证其密封性能在温差较大的情况下不变形、不失效、不易损坏和便于拆装。根据各型发动机的结构特点,对用于压  相似文献   

7.
专家门诊     
近日,我接修了一辆1994款3.0L福特Ranger卡车。读车好像后主油封有泄漏迹象。但是,还未拆卸变速器,我就发现实际上油底壳衬垫是泄漏的根源。于是我们就更换了油底壳衬垫,同时将后主油封也更换了,但是并没有从根本上解决问题。到目前为止,该车已经是第6次返修了。但令我奇怪的是这些故障都不是因为密封唇原因导致的,而是密封件本身。好像是由于某种原因迫使其从后主轴盖和缸体的凹槽中脱离出来,从而出现泄漏故障。 在前几次维修时,尽管PCV(曲轴箱强制通风)系统看起来似乎工况正常,但是每次维修时我们都按照惯例检查一遍。为保险起见,在第3次密封失败后我们还更换了真空管路和PCV阀,可仍无济于事。曲轴轴向游隙足够,发动机运  相似文献   

8.
柴油机主轴承座的有限元强度分析   总被引:4,自引:1,他引:4  
对某直列6缸柴油机提高增压压力后主轴承座的结构强度进行了有限元分析。建立了主轴承座的局部模型,其中通过约束接触面对应节点在某些方向的相对位移来模拟接触关系,主轴瓦过盈和螺栓预紧力通过热胀冷缩实现。采用Engdyn软件中曲轴动力学模型与弹性流体动力学润滑相耦合的方法计算主轴承载荷,根据经验确定了5种危险点产生应力峰值的主轴承载荷状况;根据有限元计算结果确定了6个危险点,用Smith图得出了各危险点的疲劳安全系数。结果表明,主轴承座、主轴承盖各危险点安全系数均满足要求。  相似文献   

9.
<正>3.可靠性设计技术 为了满足军用动力高可靠性的要求,在设计MT880系列时,关键零部件均采用了计算机辅助优化设计。为了使发动机各部件的应力和变形最佳化,对其进行了大量的计算和测量。由于最大爆发压力较高,为使气缸盖、主轴承盖满足工况要求,气缸盖材料由原来的铝合金改为灰铸铁,轴承盖材料也由原来的铝合金改为锻钢。为加强曲轴箱,缸套密封部位采用了一  相似文献   

10.
SQ216D切梗丝机压梗(厚度在0.60——0.70mm)时尾座装置维修频次高达平均每月1.1次(2015.10-2016.7统计值)问题进行深入分析,发现尾座装置的密封不可靠缺陷是导致故障频发的根本原因。通过改进尾辊装置密封设计结构,改原来单密封为双密封结构,并改进原隔套定位为卡环定位结构,有效提高了尾辊装置密封的可靠性,使尾辊轴承腐蚀导致切梗丝机尾辊装置故障的几率大大降低,成功控制在每年1次的预期目标值之下,赢得了较大的经济效益。  相似文献   

11.
<正> 用户对曲轴密封的主要兴趣是:在给定的使用条件下密封的特性和它的最佳工作寿命。而径向密封制造厂本身必须对机体轴承孔、轴密封部分的光洁度以及润滑和配合条件提出一定的要求。当径向密封发展成为一种标准机器元件时,在运动轴密封的整个领域都进行了研究和试验工作,并且形成了大量的出版物。本文仅讨论为了制成柔性更大的悬置密封唇,在密封唇设计方面进行的变化的影响,以及关于具有不同阻尼性能的材料在高速汽车发动机曲轴上的密封效果和使用寿命方面的新知识。  相似文献   

12.
1980年以后生产的东风车,取消了曲轴轴承的调整垫。这样,既方便了修理,也保证了装配质量。有的维修工在装置时,仍有些不正确的做法。下面就装配时应怎样把握松紧度,保证高质量的装配,谈点体会。EQ6100-1发动机,采用球墨铸铁曲轴和高锡铝基轴承,配合成非常好的摩擦副。这种高锡铝基轴承加工精度和粗糙度已由生产厂保证(精度高,接触面大)。修理时,只需选配与曲轴同级修理尺寸的轴承,进行装合即可。连杆轴承的配合间隙一般在O.040——-0.o%一之间,曲轴轴承的配合间隙为0.04mm-0.12mm。这个间隙保证了曲轴的正常工作。实…  相似文献   

13.
<正> 本文介绍了直列式六缸15/18型柴油机曲轴及其轴承(曲轴箱轴承部件)抗弯刚度实验研究的方法和结果。曲轴抗弯刚度只在曲轴的两个位置上确定:在曲柄受载平面  相似文献   

14.
<正> 涡轮增压以及其它先进的设计不断地改善了发动机的性能,结果导致曲轴轴承需要承受更高的载荷。使人们倾向于采用球墨铸铁曲轴和为降低摩擦损失而减小轴承尺寸,以及进一步增强轴和轴承之间的相互作用,从而减小轴和轴承之间的油膜厚度。  相似文献   

15.
<正> 曲轴为铬钼钢锻件,除前后两个端面外,所有表面,包括在曲轴上的两个齿轮,均进行氮化处理。曲轴两端各有一个斜齿平齿轮,齿数为45,其节园线速度约为18米/秒,齿轮不经磨削,滚齿后用手工修整。曲轴及装上主轴承盖的曲轴箱示于图14。 主轴颈为146毫米,连杆轴颈为98毫米,允许磨修四次,每次0.254毫米,但每磨小0.508毫米需再氮化一次。 曲轴的轴向窜动量为0.1至0.3毫米,主轴承径向间隙为0.076至0.133毫米。曲轴自由端装硅油减震器,由12个螺栓以70牛顿·米力矩拧紧,重约42.75公斤。曲  相似文献   

16.
从螺栓强度、摩擦性能及装置工艺等方面对康明斯6BT发动机主轴承盖螺栓拉长及拉断原因进行了试验分析,通过改进装置工艺及螺栓摩擦性能,有效地防止了螺栓拉长及拉断现象。  相似文献   

17.
对采用局部模型进行发动机主轴承壁强度分析的不足进行了研究,提出了包含完整机体与主轴承盖的整体模型的分析方法。针对某直列4缸柴油机,根据标定转速与最大转速2个工况下主轴承载荷曲线选取曲轴危险转角,以危险转角下主轴瓦的油膜压力与燃烧压力作为工作载荷,进行了基于整体模型的主轴承壁强度分析。结果表明,整体模型法能够更真实地反映主轴承壁的受力情况,提高了计算精度。  相似文献   

18.
可变进气歧管容积(IMR C)如图11所示发动机控制模块采用32位微处理器,位于发动机右侧缸盖前端,如图12所示曲轴为锻钢件,有4道主轴承,止推垫片在第3道主轴承上。曲轴还用来驱动机油泵,在曲轴后端安装有58X曲轴位置传感器信号盘,如图13所示最佳的噪音、振动、平稳控制(NVH) 2.8/3.6L HFV-6发动机正时标记如图14所示。  相似文献   

19.
随着社会现代化发展,对环境保护也有了更高要求.为防止垃圾、渣土等物料撒漏、飞扬造成环境二次污染,各专业生产厂家设计开发了多种车箱密封装置.密封箱盖要求自动开闭,密封可靠,不影响装卸货物,经久耐用.目前市场使用比较成熟的有两侧开启式、前后开启式、箱盖整体前移等几种形式.箱盖驱动方法有液压缸四连杆式;液压缸齿轮、齿条、摆杆式;液压缸、链轮、链条式等多种.现介绍一种新型密封装置,该装置结构组成、工作原理及驱动箱结构分别见图1、图2和图3.  相似文献   

20.
一、一台玉柴6105QC柴油机大修后不久,发动机出现异常的响声,拆下发动机机油盘和离合器下罩,双手拉飞轮或者用撬棍轴向来回撬动曲轴,发现曲轴第三道主轴颈处断裂。 玉柴6105QC型柴油发动机曲轴为全承式,由7个主轴承盖固定。优  相似文献   

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