Файл: Смирнов, В. И. Строительные машины учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 133

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

следних моделях двигателей роль фильтра тонкой, а иногда и гру­ бой очистки, выполняет центрифуга. Имеющийся внутри корпуса центрифуги ротор при работе двигателя вращается со скоростью 6—8 тыс. об/мин. При этом под действием центробежных сил меха­ нические примеси и продукты износа деталей отбрасываются на стенки ротора, а очищенное масло направляется в систему.

Масляный радиатор предназначен для поддержания темпера­ туры масла в оптимальных пределах. На большинстве двигателей он охлаждается воздухом и устанавливается перед водяным радиа­ тором. Включение его в работу производится в летний период эксплуатации.

Масляный манометр, датчик которого обычно устанавливается на главной масляной магистрали 5, позволяет контролировать ра­ боту системы смазки по давлению в ней.

Необходимый запас масла находится в поддоне двигателя. Уро­ вень его проверяется маслоизмерительной линейкой. Двигателй семейства В-2 выполнены с сухим картером и имеют специальный масляный бак.

Уход за системой смазки заключается в поддержании необхо­ димого уровня масла в картере, проверке качества масла и свое­ временной замене его, очистке фильтров от загрязнений, проверке плотности соединений и постоянном контроле за работой системы по давлению масла.

Система питания дизелей обеспечивает подачу в цилиндры дви­ гателя строго определенной порции мелкораспыленного топлива под высоким давлением. Основными элементами системы питания (рис. 5-5) являются: топливный бак 1, топливные фильтры 2 и 5, топливоподкачивающий насос 7, насос высокого давления 3, фор­ сунки 4 и регулятор оборотов 6.

Топливо из бака проходит через фильтр грубой очистки к топ­ ливоподкачивающему насосу, который подает топливо через фильтр

6*

83

тонкой очистки к топливному насосу. От топливного насоса топ­ ливо через топливопровод высокого давления поступает к фор­ сунке.

Топливный насос высокого давления — главный элемент систе­ мы питания. С помощью его производится дозировка и подача топ­ лива к форсункам иод давлением до 2000—2500 н/см2. Этот насос имеет насосные секции, представляющие собой плунжерные насо­ сы; каждая из них обслуживает одну форсунку. Регулирование количества топлива, а следовательно и мощности двигателя, про­ изводится зубчатой рейкой насоса, связанной с педалью (рыча­ гом) акселератора.

Форсунки двигателя устанавливаются на головке блока против каждого цилиндра. Ими осуществляется распыление топлива, по­ даваемого насосом в камеру сгорания. Форсунки регулируются на определенное давление впрыска (1200—2100 н/см2).

Регулятор оборотов, который обычно крепится к насосу высо­ кого давления, автоматически поддерживает заданный скоростной режим работы дизеля. Эта задача выполняется путем изменения количества топлива, подаваемого насосом при изменении внешней нагрузки.

Основными мероприятиями по уходу за системой питания ди­ зелей являются заправка баков только отстоенным в течение 10 дней топливом, очистка и промывка топливных и воздушных фильтров, проверка всех соединений и креплений, удаление воз­ духа из системы. В качестве топлива для дизелей применяется ди­ зельное летнее (ДЛ), зимнее (ДЗ) и арктическое (ДА) топливо.

Система питания карбюраторных двигателей имеет топливный бак, насос, фильтры, топливопроводы, карбюратор, воздухоочисти­ тель.

Топливо из бака насосом подводится к карбюратору, где сме­ шивается в определенной пропорции с воздухом, проходящим через воздухоочиститель. Полученная горючая смесь по впускному коллектору поступает в цилиндры двигателя, где и сгорает. Отра­ ботавшие газы из цилиндров отводятся через выпускной коллектор и глушитель.

Для карбюраторных двигателей в качестве топлива применяет­ ся бензин А-66, А-76 и пр. Цифра в марке бензина показывает его октановое число, характеризующее антидетационные качества бензина: чем больше октановое число бензина, тем меньше он детонирует и тем большая степень сжатия может быть принята для двигателя.

Система зажигания применяется на карбюраторных двигателях для воспламенения рабочей смеси в цилиндре при помощи элек­ трической искры высокого напряжения. На двигателях средней и

большой мощности используется

батарейная система зажигания,

а на двигателях малой мощности

(пусковые двигатели, двигатели

мотопилы «Дружба» и др.) — система зажигания с магнето.

84


Батарейная система зажигания (рис. 5-6) состоит из источника постоянного тока (аккумуляторной батареи 1 или генератора), замка зажигания 2, катушки зажигания 3, прерывателя 4, распре­ делителя 6 и запальных свечей 7.

При включении замка зажигания ток низкого напряжения (6—12 в) проходит от источника тока через замкнутые контакты прерывателя в первичную обмот­ ку катушки зажигания и индук­ тирует вокруг нее магнитное по­ ле. Вращающийся кулачок пре­ рывателя в момент, когда в од­ ном из цилиндров имеет место конец такта сжатия, размыкает контакты прерывателя и, следо­ вательно, цепь низкого напряже­ ния. В результате этого магнит­ ное поле катушки зажигания, пересекая витки вторичной об­ мотки данной катушки, индук­ тирует в них ток высокого на­ пряжения 15—18 тыс. в.

От катушки зажигания ток высокого напряжения идет на рас­ пределитель, далее — на одну из запальных свечей и проскакивает в виде искры между ее электродами. Для уменьшения искрения между контактами прерывателя, которое вызывает их обгорание, на прерывателе установлен конденсатор 5.

Надежная работа системы зажигания обеспечивается правиль­ ной установкой зажигания (момента подачи искры в цилиндры), проверкой и регулировкой зазора между контактами прерывателя, очисткой запальных свечей от нагара и другими мероприятиями, выполняемыми при техническом обслуживании двигателя.

Пуск двигателей производится пусковой рукояткой, стартером, пусковым карбюраторным двигателем (дизели с предкамерным или вихрекамерным смесеобразованием) или сжатым воздухом.

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с последовательным включением обмотки возбуждения, питаемый от аккумуляторной батареи. Шестерня стартера на период пуска соединяется с зубчатым венцом маховика двигателя. Так как стар­ тер потребляет большой ток (до 600 а), включение его разрешается не более чем на 5—6 сек.

Пусковые двигатели дизелей передают вращение на маховик дизеля через муфту сцепления, редуктор и механизм включения. Редуктор обеспечивает увеличение пускового момента; на некото­ рых дизелях, например КДМ-100, Д-108, редуктор имеет две пере­ дачи (на второй понижающей передаче дизель проворачивается перед пуском в холодное время года).

Механизм включения непосредственно соединяет вал с зубча­ тым венцом маховика дизеля. В этот механизм входит центробеж­

85


ный автомат для отключения пускового двигателя от дизеля после запуска последнего. Дизели с предкамерным и вихрекамер­ ным смесеобразованием имеют декомпрессионный механизм, при помощи которого на время пуска открываются впускные клапаны цилиндров и облегчается проворачивание коленчатого вала.

Дизели семейства В-2, Д-6 и других при неисправности стартера могут запускаться сжатым воздухом, подаваемым в цилиндры от специального баллона с давлением до 800 н/см2.

Для облегчения пуска при отрицательных температурах двига­ тели снабжаются пусковыми подогревателями, которые включают­ ся в систему охлаждения (жидкостные подогреватели) или уста­ навливаются во впускном коллекторе. В последнем случае подо­

греватель

во время

работы нагревает

воздух, засасываемый

в цилиндры дизеля.

позволяет за счет

увеличения количества

Наддув

двигателей

воздуха, поступающего в цилиндры, повысить количество впрыски­ ваемого топлива, и при том же объеме двигатель может разви­ вать большую мощность. Для этой цели на некоторых дизелях строительных машин (ЯМЗ-240Н, Д-130 и пр.) устанавливается воздушный нагнетатель, с помощью которого воздух в цилиндр подается под избыточным давлением.

§ 5-2. Электродвигатели

По роду используемого тока электродвигатели делятся на две большие группы: постоянного и переменного тока.

Рис. 5-7. Внешние характеристики электродвигателей:'

а— постоянного тока; б — переменного тока:

/— с параллельным возбуждением; 2 — с последовательным возбуждением

Электродвигатели постоянного тока по способу соединения об­ мотки возбуждения бывают с параллельным (шунтовые), после­ довательным (сериесные) и смешанным (комиаундные) возбужде­ нием. Как видно из рис. 5-7, а, у шунтовых двигателей характе­ ристика / — жесткая, т. е. число оборотов их при изменении на­ грузки меняется незначительно. Кроме того, их пусковой момент

86

невелик. В связи с этим данные двигатели могут применяться для привода установок, в которых требуется, чтобы скорость вращения при изменении нагрузки сохранялась приблизительно постоянной (вентиляторы, металлорежущие станки и др.).

Сериесные электродвигатели обладают мягкой (пологопадаю­ щей) характеристикой II. Они отличаются большим моментом при малых оборотах (в частности, при пуске в работу) и значительной перегрузочной способностью. Однако при малых нагрузках (мень­ ше 1/4 нормальной) они развивают очень большую скорость; вхо­ лостую сериесные двигатели вообще нельзя пускать, так как в этом случае они идут «вразнос». Плавный разгон нагруженного меха­ низма машины с сериесным электродвигателем снижает динами­ ческие нагрузки на деталях привода, что определило преимущест­ венное применение данного типа двигателей для машин периоди­ ческого воздействия с тяжелым режимом работы (крупные экска­ ваторы, краны большой грузоподъемности, мощные бульдозеры и др.). При этом на машине устанавливается генератор постоян­ ного тока, вращающийся дизелем или электродвигателем перемен­ ного тока.

Число оборотов электродвигателей постоянного тока можно легко регулировать в широких пределах изменением сопротивле­ ния цепи ротора или обмотки возбуждения с помощью реостата, управляемого контролером.

Несмотря на отмеченные достоинства двигатели постоянного тока на строительных машинах широкого применения не нашли, так как обладают значительным весом (в 2—2,5 раза большим, чем двигатели переменного тока), сложнее по конструкции п требуют специальных преобразователей переменного тока в постоянный.

Наиболее распространенными электродвигателями для привода строительных машин и технологического оборудования производ­ ственных предприятий являются асинхронные электродвигатели трехфазного тока нормальной (50 гц) и повышенной (200 гц) частоты. В зависимости от конструкции данные двигатели бывают двух типов: с короткозамкнутым или фазным ротором. У асинхрон­ ных электродвигателей с короткозамкнутым ротором концы трех­ фазной обмотки статора выводятся наружу, что дает возможность соединять ее в звезду или в треугольник. Пересоединение обмоток позволяет использовать один и тот же электродвигатель при двух напряжениях: при напряжении 380 в обмотка статора соединяется в звезду, а при 220 в — в треугольник. Данные двигатели имеют менее мягкую характеристику, чем сериесные электродвигатели постоянного тока (рис. 5-7, б) : при изменении нагрузки число обо­ ротов ротора изменяется в небольших пределах. Характерной осо­ бенностью асинхронных электродвигателей является наличие у них при перегрузке двигателя момента опрокидывания, достигнув ко­ торого двигатель останавливается. Перегрузочная способность К, равная 2—5, определяется как отношение максимального (опро­

87


кидывающего) момента М макс к номинальному М аом:

i s

^ ^ м акс

к

— ~м

Большим значением К обладают специальные крановые элек­ тродвигатели.

Электродвигатели с короткозамкнутым ротором имеют значи­ тельный пусковой момент и не позволяют регулировать число оборотов. Поэтому они находят применение для привода машин и механизмов малой мощности (до 7—8 кет) с непрерывным режи­ мом работы (бетоно- и растворосмесители, лесорамы, конвейеры

и др.).

Асинхронные электродвигатели с фазным ротором имеют об­ мотку возбуждения, концы которой присоединяются к контактным кольцам. К последним прижимаются щетки с проводами, выведен­ ными наружу. Такая конструкция позволяет включать в цепь об­ мотки возбуждения различные по величине дополнительные сопро­ тивления и получать тем самым ряд дополнительных характе­ ристик с постепенным увеличением числа оборотов двигателя до номинальных (рис. 5-7,6). Пуск двигателя в работу через допол­ нительные сопротивления снижает пусковые токи и динамические нагрузки на машину, в связи с чем эти двигатели широко исполь­ зуются для привода машин средней (до 100 кет) мощности с по­ вторно-кратковременным режимом работы (башенные и стреловые самоходные краны, строительные экскаваторы с электроприводом и др.).

На строительных машинах в основном применяются асинхрон­ ные электродвигатели, рассчитанные на напряжение 380/220 в, с числом оборотов 600—3000 в минуту. В зависимости от назначе­ ния они бывают общего применения серии А (короткозамкнутые) и АК (с фазным ротором) и специальные крановые серии МТК (короткозамкнутые) и МТ (с фазным ротором).

В настоящее время начинают использовать синхронные двига­ тели для привода машин средней и большой мощности, не тре­ бующих регулирования скорости (компрессоры, насосы, камне­ дробилки и пр.). В отличие от асинхронных эти двигатели имеют неизменную скорость вращения, т. е. обладают абсолютно жест­ кой механической характеристикой, их к. п. д. и надежность выше.

Для привода электрифицированного строительного инструмента используются главным образом асинхронные двигатели однофаз­ ного и трехфазного тока с короткозамкнутым ротором нормальной (50 гц) и повышенной (200 гц) частоты, рассчитанные на напря­ жение 220 в и 36 в. Применение тока повышенной частоты позво­ ляет увеличить скорость вращения ротора двигателя до 12 000 об/мин и величину удельной мощности на единицу массы. Изготовление инструмента на 36 в вызвано соображениями техники безопасности.

На некоторых типах машин с электроприводом устанавливают­ ся многоскоростные асинхронные электродвигатели с коротко­

88


замкнутым ротором. В этих двигателях путем переключения кату­ шек обмотки статора изменяется число полюсов вращающегося магнитного поля и тем самым достигается ступенчатое изменение числа оборотов, например 1000/1500/3000 об[мин.

Широкое применение электродвигателей для привода строи­ тельных машин и механизмов объясняется целым рядом их пре­ имуществ по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Ос­ новными из них являются надежность и удобство в эксплуатации, постоянная готовность к работе, высокий (до 85%) к. п. д., возмож­ ность установки индивидуальных двигателей для каждого меха­ низма машины (многомоторный привод), способность преодолевать значительные (до 5 раз) кратковременные перегрузки и др. К глав­ ным недостаткам электродвигателей относятся необходимость в источнике электроэнергии, более высокие требования к квалифи­ кации машинистов и наличие опасности поражения обслуживаю­ щего персонала током.

Для предохранения от поражения электрическим током при прикосновении к частям электрических устройств, могущих ока­ заться под напряжением, в электрических установках применяется защитное заземление.

Заземлению подлежат металлические части строительных ма­ шин и механизмов с электроприводом, корпусы электроинструмен­ тов, электрооборудования и пускорегулирующих аппаратов и др. Не подлежат заземлению передвижные строительные машины и механизмы, имеющие собственную электростанцию, расположен­ ную непосредственно на общей металлической раме машины, и не питающие другие установки (например, экскаваторы и краны с дн- зель-электрическим приводом).

Заземление выполняется с помощью заземляющего устройства с сопротивлением не более 4 ом или присоединением к заземлен­ ной нейтрали.

Зажимы электродвигателей должны быть закрыты и недоступ­ ны для случайного прикосновения. Ремонт электродвигателей и их пусковой аппаратуры во время работы не разрешается.

§5-3. Гидро- и пневмодвигатели

Внастоящее время широкое применение получает гидравли­ ческий привод, в котором движение на исполнительный орган пере­

дается с

помощью гидродвигателей. При небольшой величине

(до 2 м)

поступательного перемещения рабочего органа машины,

например

для изменения наклона стрелы или для перемещения

грузоподъемника в автопогрузчиках используются гидроцилиндры. Усилия, создаваемые на штоке поршня, определяются по следую­ щим формулам:

— при давлении жидкости на поршень тсD2