第三章压实机械现代工程机械结构与系统(下篇)第三章压实机械第一节概述第二节静力光轮压路机第三节轮胎压路机第四节振动压路机第一节概述一、压实机械的工作特点及作用压实机械是一种利用机械自重、振动或冲击的方法,对被压实材料重复加载,排除其内部的空气和水分,使之达到一定密实度和平整度的作业机械。压实机械广泛用于公路路基路面、铁路路基、机场跑道、堤坝及建筑物基础等基本建设工程的压实作业。二、压实机械的分类静力光面轮压路机轮胎压路机振动压路机振荡压路机振动振荡压路机振动平板夯快速冲击夯蛙式夯实机羊角碾或凸块碾冲击式压路机组型组型静作用压路机1.拖式静作用压路机2.自行式静作用压路机振动平板夯实机1.内燃式振动平板夯实机2.电动式振动平板夯实机振动压路机1.光轮式振动压路机2.轮胎驱动式振动压路机3.光轮轮胎组合式振动压路机4.手扶式振动压路机5.拖式振动压路机振动冲击夯实机1.内燃式振动平板夯实机2.电动式振动平板夯实机爆炸式夯实机1.内燃式振动冲击夯实机2.电动式振动冲击夯实机轮胎压路机1.自行式轮胎压路机2.拖式轮胎压路机蛙式夯实机蛙式夯实机压实机械组型分类明细表常用压实机械外形图常用压实机械外形图拖式凸块碾不同压实机械适用范围:压路机短片三、压实机械的压实原理及应用1)静力碾压压实机械种类虽多,但按其压实原理可分为静力式、振动式和冲击式三种类型。三、压实机械的压实原理及应用2)冲击压实三、压实机械的压实原理及应用3)振动压实4)振动碾压三、压实机械的压实原理及应用5)振荡碾压三、压实机械的压实原理及应用冲击压实是利用三边或五边形非园滚轮以一定速度在滚动中冲击拍打地面,利用集中的冲击能量达到压实土石填料的目的。三、压实机械的压实原理及应用6)冲击压实冲击式压路机三、压实机械的压实原理及应用6)冲击压实冲击压实机械作业属低频、大振幅压实过程,具有效率高、影响深度大的特点。冲击压实机械可由重型牵引车在前方牵引或自行。第二节静力光轮压路机一、用途与分类(一)用途静力光轮压路机依靠机重对被压材料进行压实。可用来压实路基、路面、广场等各类工程的地基。压路机沿工作面前进后退反复地滚动,使被压实材料达到足够的承载力和平整的表面。(二)分类根据滚轮及轮轴数目分为:二轮二轴式、三轮二轴式和三轮三轴式三种,目前国产压路机中,只生产有二轮二轴式和三轮二轴式两种。根据整机质量不同,静力光面滚压路机又可分为:轻型(5-8t)、中型(8-10t)、重型(12-15t、18-21t)三种。重型静力光轮压路机(二)分类中型静力光轮压路机二、总体结构三、洛阳产3Y12/15A型压路机传动系1、组成2、传力过程为内反馈系统。转动方向盘时,油泵将压力油泵入转向器,并通过计量马达进入油缸的左或右腔,使转向轮向左或右偏转。当压路机直线行驶时,油泵来的压力油通过转向器直接回油箱。发动机熄火后仍可实现手动转向。四、摆线转子泵液压操纵随动系统1、组成五、压路机的换向机构(换向离合器)1)主动部分锥齿轮、主动鼓、主动盘。2)从动部分固定压盘、活动压盘、中间压盘、齿毂、横轴、小齿轮。1、组成五、压路机的换向机构由固定压盘、活动压盘、中间压盘、压杆、压爪、分离滑套、分离轴承、分离环等组成。3)操纵机构2、工作过程分离环带动分离滑套右移,压爪逆摆,活动压盘左移,离合器间隙消除后,压杆变形所产生的反力使离合器压紧。1)接合动力:锥齿轮→主动鼓→主动片→三种压盘→齿毂→横轴→小齿轮。动作与上述相反,分离后弹簧力使主从动件出现间隙。2)分离2、工作过程分离弹簧五、压路机的方向轮1-方向轮轴;2-锥形滚柱轴承;3-圆形挡板;4-轮辐;5-轮圈;6-储油管;7-刮泥板;8-“П”形架;9-机架;10-横销;11、14-轴承;12-转向立轴;13-转向臂;15-转向立轴轴承座1、洛阳产压路机方向轮2、上海产压路机方向轮附:方向轮悬挂的两种型式上海产压路机方向轮洛阳产压路机方向轮七、压路机的驱动轮采用大齿圈实现驱动;卸开盖板将沙子填入轮内腔来增加机重。八、圆柱行星齿轮式差速器(一)组成(二)分析齿圈2变为右半轴齿轮,其运动学方程式:n左+n右-2n壳=0,则:n左+n右=2n壳(三)工作过程1、整机直驶行星轮受力平衡,无自传,n右=n左=n壳(三)工作过程2、整机左转向右行星轮顺转允许n右快,(三)工作过程2、整机左转向左行星轮逆转使n左慢;n右>n左,从而实现差速。九、差速锁装置差速九、差速锁装置不差速九、差速锁装置差速锁动作过程:右驱动轮通过滑动轴承空套在驱动轮轴上,可以实现二者的相对转动,左右驱动轮转速可以不相同。手柄使滑杆右移,通过拨叉带动分离齿轮右移,分离齿轮与从动大齿轮啮合,驱动轮轴与从动大齿轮连接,左右驱动轮连成一体而在不差速下传力。第三节轮胎压路机一、用途为利用充气轮胎的特性来进行压实的机械。利用其垂直压实力与水平压实力压实各类建筑基础、路面和路基被压实材料,适于压实沥青混凝土路面面层材料。二、轮胎式压路机压实原理除利用充气轮胎与被压实材料接触时间长以及与地面接触上的压应力均较大的特性来进行压实外,因轮胎从与地面接触到分离的“揉搓”水平压实力,沿行驶方向有压实力及沿机械的横向压实力的作用。使沿各个方向移动材料粒子可得到最大的密实度。在沥青混合料压实中,先给混合料覆盖上最初的接触点,再给混合料以很大的垂直力,避免了钢轮压路机压实中经常产生的裂缝现象。因橡胶轮胎的“揉压作用”,在橡胶轮胎柔曲并沿着被压实材料轮廓压实中形成良好的压实表面和要求的密实性,使压实效果改善。轮胎压路机在对两侧边做最后压实时,能使整个铺层表面均匀一致,路缘石的擦边碰撞破坏比钢轮压路机要小得多;并可增减配重、改变轮胎充气压力以适合各种材料的压实。二、轮胎式压路机压实原理混合料碾压三、轮胎压路机的分类1)按轮胎在轴上安装的方式分可分为各轮胎单轴安装、通轴安装和复合式安装三种。2)按转向方式分可以分为偏转车轮转向、转向轮轴转向和铰接转向三种。分为多个轮胎整体受载、单个轮胎独立受载和复合受载三种。三、轮胎压路机的分类3)按轮胎负载情况分可以分为轮胎交错布臵、行列布臵和复合布臵三种。三、轮胎压路机的分类4)按轮胎在轴上的布置分四、轮胎压路机总体结构轮胎式压路机为具有多个轮胎的特种车辆,主要由发动机、驾驶室、传动系、操纵系和行走部分(包括方向轮、驱动轮、机架等)、配重、洒水装臵等组成。四、轮胎压路机总体结构五、轮胎压路机传动系统(YL9/16型)轮胎压路机换向机构工作中换向齿轮左或右移,与内齿啮合后,主传动器将动力通过换向齿轮传出。2、工作过程1、组成六、轮胎压路机碾压轮驱动轮方向轮1-转向臂;2-转向立轴壳;3、12-轴承;4-转向立轴;5-叉脚;6-轮胎;7-固定螺母;8-摆动轴;9-框架;10-销;11-螺栓;13-轮轴;14-轮辋;15-轮毂YL9/16型轮胎压路机的方向轮连接块套管连接块YL9/16型轮胎压路机左驱动轮4-挡板;5-左后轮的左半轴;6-轴辋;7-“冂”形轮架;8-联轴器;9-轮胎;10-左后轮的右半轴;11-轴承盖;12-链轮;YL9/16型轮胎压路机右驱动轮1-制动鼓;2-轮毂;3-轴承;7-“冂”形轮架;13-右后轮轴;14-链轮;15-制动器YL9/16型轮胎压路机气顶油式制动系统(1)踏下制动脚踏板,总泵中的油液进入加力器,压力油推动气阀活塞动作,气阀活门开启,压缩空气进入加力器内,气压力活塞杆推动前缸油液加压并实现制动。YL9/16型轮胎压路机气顶油式制动系统(2)英格索兰PT125轮胎压路机液压系统YL9/16型轮胎压路机洒水装置第四节振动压路机一、振动压路机工作特点及用途振动压路机依靠机械自身质量及其激振装臵产生的激振力共同作用,降低被压材料颗粒间的内摩擦力,将土粒楔紧,达到压实土壤的目的。振动压实具有静载和动载组合压实的特点,压实能力强,压实效果好,生产效率高。振动压路机主要用在公路、铁路、机场、港口、建筑等工程中,用来压实各种土壤、碎石料、各种沥青混凝土等。在公路施工中,多用在路基、路面的压实。二、振动压路机的分类按行驶方式分为:自行式、拖式和手扶式。按结构质量可分为:轻型、小型、中型、重型和超重型。按振动轮数量可分为:单轮振动、双轮振动和多轮振动。按驱动轮数量可分为:单轮驱动、双轮驱动和全轮振动。按传动系传动方式可分为:机械传动、液力机械传动、液压-机械传动和全液压传动。按振动轮外部结构可分为:光轮、凸块(羊脚碾)和橡胶滚轮。按振动轮内部结构可分为:振动、振荡和垂直振动。其中振动又可分为:单频单幅、单频双幅、单频多幅、多频多幅和无级调频调幅。二、振动压路机的分类双钢轮振动压路机组合式振动压路机拖式振动压路机凸块振动轮压路机双支枢转向大型双钢轮振动压路机新科隆-法兰克福高速铁路使用带切削片的三角形凸块钢轮在含特大粘土和沙岩土壤上有更佳破碎和压实效果三、振动压路机的主要参数振动轮重量W1:指参与振动之重(振动轮+振动器之重)。附加载荷W2:指作用振动轮非振动部分之重。振动轮分配载荷:G=W1+W2振动力F:F=mrω2,m—偏心块之重(kg),r—偏心矩(m),ω—偏心块角速度(1/s)振幅(mm):振动体上下振动之半。振动频率(Hz):压实沥青混合料33~55Hz为最佳。1、振动轮参数三、振动压路机的主要参数振动轮总作用力:Q=G+F振动轮振动线压力q:q=K×Q/B(kg/cm)。K-振动压实时线压力超加系数,B-轮宽。2、YZC10技术参数(双钢轮、双驱动、双振幅)工作质量(kg)10240轴距(mm)3450行驶速度(km/h)0~9.3爬坡能力27%振动频率(Hz)47名义振幅(mm)0.83/0.40激振力(kN)123/60振动轮直径/宽度(mm)1215/1660转弯半径(m)5.85外形尺寸(长×宽×高)(mm)4990×1810×2960柴油机型号康明斯6BT5.9额定功率(kW)92额定转速(r/min)2400(一)YZC12型振动压路机外形图主要性能参数四、振动压路机结构分析(一)YZC12型振动压路机四、振动压路机结构分析(二)YZ18C型振动压路机基层压实(三)振动压路机传动系统(YZ10B型)1-发动机;2-主离合器;3-变速器;4-脚制动;5-侧传动齿轮;6-末级减速主动小齿轮;7-手制动;8-副齿轮箱;9-双联油泵;10-方向器和转向阀;11-转向油缸;12-铰接转向节;13-振动轮(四)YZ10B型压路机振动轮(五)YZ18C压路机驱动-振动轮振动轮与驱动马达的连接(六)振荡轮组成及工作程(七)振动压路机的振动调幅机构1、正反转调幅机构2、水银调幅机构水银调幅机构工作原理:高振幅低振幅3、硅油调幅机构4、套轴调幅机构振动马达可旋转的激振器壳体偏心块里面:2+3(反向转动)外面:1+4(同向转动)压实力的方向旋转马达行走马达5、智能变幅激振器系统五、振动压路机液压回路1.YZ10B振动压路机振动液压回路1-振动泵;2,4-液控压力位移比例阀;3-三位四通伺服阀;5,6-可调电磁先导减压阀式操纵阀;7-液控梭阀组;8-振动马达;9-过载补油阀组;10,12-溢流阀;11-辅助泵2.BW217D型振动压路机振动液压回路1)来自辅助泵11和来自转向油泵的液压油在A点合流,经过一个精滤油器后又在B点分为两路,一路至行走轮制动装臵以及行走液压马达变量装臵;另一路则控制振动液压泵1的变量斜盘倾角方向和倾角大小。该路油在C点分为两路,一路通过三位四通伺服阀3,至液控压力位移比例阀2,控制泵1的变量斜盘角度。另一路经过可调电磁先导减压阀式操纵阀5或6减压后,至液控压力位移比例阀4,控制伺服阀3的工作位。操纵阀5的电磁线圈通电时,阀3工作在右位,泵1的变量斜盘倾角为正;操纵阀6的电磁线圈通电时,阀3工作在左位,泵1的变量斜盘倾角变为负;两者都不通电时,阀3工作在中位,泵1的变量斜盘倾角为零。2)通过控制操纵阀5、6的电磁线圈通电来改变振动泵的流量方向,