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机械传动叉车的离合器是关键部件之一,与汽车相比,叉车离合器的使用频率更高,叉车工作时,频繁的前进、后退,不象液力传动叉车具有微动功能。在装卸货物时,还常常会使用半离合状态,这就对设计提出了更高要求:既要保证叉车平稳起步,还要分离彻底,同时还必需操作轻便,调整方便。离合器的设计资料和参考文献较多,本文仅从离合器操纵方面作一些初步的探讨,离合器操纵机构是用来控制离合器的分离与结合的, 相似文献
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介绍了膜片弹簧离合器的结构、工作原理及工作特性,并结合实践列举了叉车用膜片弹簧离合器的计算方法。叉车整车实验表明在叉车上应用膜片弹簧离合器优于螺旋弹簧离合器。 相似文献
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一台小型国产3t叉车出现行走无力且液压油过热的症状。检查发现,变速器内的液压油变质,且有一股焦味,解体检修变速器,发现变速器内离合器摩擦片已经被烧蚀损坏,更换后试车时,却出现了一种奇怪的现象,即叉车行驶一段时间后则不能行走(发动机工作正常),如此反复,现象奇特。 相似文献
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基于模糊控制的双离合器式自动变速器起步过程仿真研究 总被引:3,自引:0,他引:3
对双离合器式自动变速器起步控制的关键问题--离合器的控制进行了研究.为缩短起步时间和保证两个离合器片的寿命基本相同,起步控制时采用两个离合器同时接合,使变速器的1挡和2挡同时挂上的办法,当1挡离合器的滑转率下降到某一阈值后,2挡离合器开始慢速脱开,而1挡离合器继续工作完成起步.以驾驶员意图、离合器主从动盘的转速差和发动机实际转速与目标转速的差值为输入,设计模糊控制器,控制两个离合器的接合速度.仿真结果表明,这种控制方法能实现离合器的快速、平稳起步. 相似文献
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故障现象:一辆东风EQ2102型汽车,在踩下离合器踏板起步或换挡过程中,如迅速踩下踏板,离合器能正常分离,此时迅速起步或换挡,离合器工作正常;如慢慢踩下或踩下踏板时间稍长,则会突然感觉踏板无力,同时离合器突然结合。 相似文献
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CPCD3L型叉车传动部分的故障,多是由于变速箱故障所引起的。该型叉车采用动力换挡变速箱,变速箱与液力变矩器相连接,采用多片湿式摩擦离合器,换挡离合器采用液压方式操作。当操纵阀杆处于前进位置时, 相似文献
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离合器常见故障
打滑离合器在汽车上具有接合动力、传递转矩的作用。离合器打滑就会失去这种作用,其表现为汽车牵引力不足,起步迟缓,加负荷后,发动机正常运转而车速很低或停车。离合器打滑分2种情况:①在超负荷情况下打滑:这是由于超负荷工作而引起的打滑,此时,离合器本身因打滑而磨损,但避免了其它一些部件超负荷工作,对其它一些部件起到了保护作用;同时,也避免了车辆超负荷工作而可能引发的意外事故。②在非超负荷情况下打滑:这是由于组装、调整不当或离合器出现故障而造成的打滑。无论哪一种打滑,都加速离合器摩擦片磨损。如果打滑时间过长,摩擦片就会冒黑烟,有烧焦气味,从而失去离合器的作用。因此,一旦发现离合器打滑,必须及时查明故障原因,排除故障。 相似文献
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近来有部分用户反映3.5t叉车离合器摩擦片磨损严重,摩擦片寿命不足2t叉车的一半。针对此问题,我们经过一段时间对用户跟踪调查,找到了过早磨损的原因。 相似文献
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CPC3内燃平衡重式叉车是中国叉车行业于70年代联合设计的产品,其可靠性、耐用性早已为业内所公认,因其物美价廉在国内的产销量还相当大。但是由于某种原因导致的不足,该车在更换离合器摩擦片时,需要将发动机和变速箱一起从叉车上拆卸下来 相似文献
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一、离合器操纵运用与节油离合器踏板的正确操纵与运用可以使车辆平稳起步、顺利换档,达到节省燃料的目的。操纵离合器踏板时,应以脚跟为支点,用左脚掌踏在离合器踏板上,以膝关节和踝关节的伸展动作踩下或放松(抬起)离合器踏板。踩下离合器踏板时的动作要快,且一脚到底;松抬离合器踏板时,快慢要有层次。操纵离合器踏板应遵循的原则为"一快二慢三停四离"。 相似文献
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双离合器自动变速器(Dual Clutch Transmission,DCT)随着服役时间的增加离合器性态会发生变化导致起步性能下降,为降低离合器性态变化对起步性能的影响,提出一种基于扩展状态观测器和滑模控制的DCT起步自适应控制方法。首先,建立DCT起步动力学模型、发动机模型和液压控制系统模型;将DCT起步问题转化为参考轨迹跟踪问题,通过工况识别并利用极小值原理获得了不同起步工况的参考轨迹;在DCT起步动力学模型中将与离合器性态变化相关的项定义为不确定项,设计扩展状态观测器对不确定项进行估计,同时结合自适应滑模控制器,获得了起步发动机转矩和离合器油压的自适应控制率;为了跟踪发动机转矩和离合器油压的自适应控制率,设计了发动机转矩跟踪控制器,同时对液压系统采用了PID闭环控制;通过MATLAB/Simulink平台仿真以及台架试验验证所提出的DCT起步控制方法对离合器性态变化的自适应效果。研究结果表明:所提出的起步自适应控制方法能够有效避免由离合器性态变化导致的起步延时,同时1挡缓起步和急起步的仿真冲击分别减小了53.11%和43.42%,试验起步冲击分别减小了35.66%和30.31%。 相似文献