(Kaiyun官方网站)开云网页-登录入口

020-82318936

一种发动机和静液压系统联合制动装置的制作方法2026-05-12 23:45:28

  

一种发动机和静液压系统联合制动装置的制作方法(图1)

  本实用新型涉及一种矿井无轨辅助运输设备,特别是一种发动机和静液压系统联合制动装置。

  静液压传动具有良好的动力性能和控制性能,矿井无轨辅助运输车特别是支架搬运车静液压驱动技术日趋成熟,静液压驱动在煤矿下得到广泛推广。目前静液压驱动车辆在下坡时,由于运动惯性特别是在坡度比较大时,其重力分力加大,液压驱动中泵和马达功能发生了相反的变化,液压装置反向传递动力,发动机通过摩擦扭矩进行制动,称为发动机制动,这一制动方式与静液压泵和马达排量比有关。当泵排量为零,靠马达排量与系统压力来制动,此种制动称为静液压制动。由于运动惯性将使车辆加速,随着车辆速度增加柴油机反制动力矩逐渐减少,最后容易将柴油机损坏。

  发明内容本实用新型要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提出了一种便于安装、有效保护柴油机的发动机和静液压系统联合制动装置。本实用新型要解决的技术问题是通过以下技术方案来实现的,一种发动机和静液压系统联合制动装置,防爆柴油机经液压泵总成与液压马达相接,液压泵总成与液压马达构成闭式液压系统,液压泵总成包括变量泵和液压先导集成控制系统,变量泵经斜盘控制阀与手动行车方向阀相接,液压先导集成控制系统通过先导液压管与手动行车方向阀连接,其特点是在防爆柴油机飞轮上安装有转速传感器,在所述先导液压管上连接有与回油箱相接的旁路油管,在旁路油管上装有电磁换向阀,转速传感器与电磁换向阀之间连接有自动控制装置。本实用新型与现有技术相比,通过传感器检测出柴油机超速状态(设定转速)下,使电磁换向阀立即得电,瞬间切断液压系统变量泵斜盘角度,使其瞬间归零,使用静液压制动有效保护柴油机。其结构简单,便于安装,容易检测,实现自动控制,有效的联合制动保护柴油机。

  一种发动机和静液压系统联合制动装置,防爆柴油机I经液压泵总成12与液压马达11相接,液压泵总成12与液压马达11构成闭式液压系统,液压泵总成12包括变量泵10和液压先导集成控制系统,变量泵10经斜盘控制阀9与手动行车方向阀8相接,液压先导集成控制系统通过先导液压管7与手动行车方向阀8连接,在防爆柴油机I飞轮上安装有转速传感器2,在所述先导液压管7上连接有与回油箱6相接的旁路油管5,在旁路油管5上装有电磁换向阀4,转速传感器2与电磁换向阀4之间连接有自动控制装置3。当车辆在牵引状态和下坡状态下,柴油机分别处于输出和输入两种状态。在正常牵引状态下,柴油机输出扭矩车辆行走。当车辆 下坡时,由于运动惯性,液压泵与马达功能互换,发动机发出能量无法抵消上述阻力增加的部分,所以外部液压系统使防爆柴油机加速,防爆柴油机转速达到设定转速,在防爆柴油机空转最大转速时,功率几乎降到零,达到设定转速时,此时防爆柴油机扭矩无法克服外部阻力,转速传感器检测到设定转速后,由自动控制装置传出信号,控制电磁换向阀得电,使手动行车换向阀液控压力减少到零,变量泵上斜盘控制阀控制压力为零,变量泵归中位,此时靠液压马达内高压密封达到制动性能,有效保护柴油机,自动实现控制。该装置有效地解决柴油机受损,可广泛的应用煤矿静液压传动控制中。

  权利要求1.一种发动机和静液压系统联合制动装置,防爆柴油机经液压泵总成与液压马达相接,液压泵总成与液压马达构成闭式液压系统,液压泵总成包括变量泵和液压先导集成控制系统,变量泵经斜盘控制阀与手动行车方向阀相接,液压先导集成控制系统通过先导液压管与手动行车方向阀连接,其特征在于在防爆柴油机飞轮上安装有转速传感器,在所述先导液压管上连接有与回油箱相接的旁路油管,在旁路油管上装有电磁换向阀,转速传感器与电磁换向阀之间连接有自动控制装置。

  专利摘要一种发动机和静液压系统联合制动装置,防爆柴油机经液压泵总成与液压马达相接,液压泵总成与液压马达构成闭式液压系统,液压泵总成包括变量泵和液压先导集成控制系统,变量泵经斜盘控制阀与手动行车方向阀相接,液压先导集成控制系统通过先导液压管与手动行车方向阀连接,其特点是在防爆柴油机飞轮上安装有转速传感器,在所述先导液压管上连接有与回油箱相接的旁路油管,在旁路油管上装有电磁换向阀,转速传感器与电磁换向阀之间连接有自动控制装置。通过传感器检测出柴油机超速状态下,使电磁换向阀立即得电,瞬间切断液压系统变量泵斜盘角度,使其瞬间归零,其结构简单,便于安装,容易检测,实现自动控制,有效的联合制动保护柴油机。

  1.智能驾驶技术研究 2.智能汽车人机交互研究 3.自动驾驶预期功能安全及可靠性 4.驾驶功能与车辆动力学数据融合 5.驾驶场景大数据分析技术 6.车辆性能研究

  1.新能源汽车电驱动技术 2.轮毂电机驱动与控制 3.开关磁阻电机驱动系统控制 4.智能电动汽车

  1.内燃机节能及排放控制技术   2.汽车节能与新能源汽车技术   3. 车辆现代设计理论与方法