双钢轮振动压路机是适用于道路及其他大型铺路工程; 工作重量在7吨至15吨之间的设备。
主要特点
双钢轮振动压路机采用铰接式车架、液压行走、液压振动、全液压转向系统。具有两种振频、两级振幅,可适应于不同厚度铺层和各种材料的压实。
采用进口液压泵、液压马达、振动轴承,保证了整机的可靠性。车架及机罩采用优化设计,保养和维修方便。
具有三级减振,驾驶室采用密封隔音措施,驾驶更加舒适。
双钢轮,高频率;
非比寻常的压实效率;
自动起振系统;
专利设计的振动步频表;
独特的喷水系统。
运行重l量:11 300 kg
钢轮宽度 :2000 mm
振动频率:42HZ/63.3HZ
喷水系统
单体水箱设计使加水更为便捷, 水箱内置使操作员工作视野不受阻挡。
独有的双泵交互工作喷水系统,三重水过滤,无极可调喷洒设定,延长使用寿命,节省水耗。
振动系统
卡特彼勒专利设计的豆荚形偏心配重,具有高振幅和高频率的特点,极大提高压实效率,3000工作小时超长的钢轮油更换间隔,减少维护保养时间
五振幅、双频双幅及双频四振幅多种振动系统选择,提供机器应用的多样性
ASC自动速度控制系统
ASC自动速度控制系统,可预设机器工作速度和振动冲击间隔,使机器保持匀速和一致的振动冲击间隔,实现良好的压实效果
卡特彼勒3054C发动机
3054C四缸水冷旋轮增压柴油机,动力性好可靠性高,符合美国第二阶段和欧洲排放要求
发动机液压系统装有POR压力超调装置,可大幅度降低油耗。
人机工程设计操作平台
宽大的多位置操作平台设计,9种旋转和7种滑动位置,最大程度扩大操作员的工作视野。
机架结构设计
50/50前后钢轮折弯叉式支撑中间铰接结构,使整机更为机动灵活。
钢轮折弯叉式支撑结构提高轮侧通过距离,方便对路缘及障碍物贴边压实。
操作台位于机器中央,使操作员更好观察钢轮表面及边缘情况使压实更为标准。
易于维修
发动机及液压系统通过垂直开启的机器后部机罩接近,位于机器后部远离操作平台方便日常维护保养
振动单元密封实际使振动轴轴承油的更换周期达3年或3000工作小时
振动轮的结构组成
振动轮既作为工作轮又作为行走轮,是钢轮压路机重要部件之一,主要由振动钢轮、激振机构、减振系统和行走机构等4大部分组成。
振动钢轮的重量占振动重量(参加振动重量)的80%左右,由钢轮钢圈、辐板等焊接、加工而成,要求抗变形、耐磨,需具有一定的刚度、强度和圆度,满足路基、路面平整度、强度等压实要求。目前比较常见的结构形式有焊接碟形板式和可拆装箱式(也叫独立激振室)。重型钢轮压路机上目前可拆装箱式应用较多,因该结构油室内的清洁度以及轴承孔的同轴度更容易控制。
激振机构由振动轴、振动轴承、固定和活动偏心块等零件组成,安装在由法兰盘组成的振动室内(法兰盘用螺栓固定在钢轮辐板上),重型钢轮压路机一般有相同的两个振动室和两个激振机构,激振旋转中心与振动轮回转轴线重合,振动马达带动左、右振动轴同步旋转,左、右振动轴上的偏心块旋转时产生离心力即激振力,与前机架一起作用在振动轮上对压实对象进行压实。
减振系统由多个减振器构成,用于振动轮与机架或振动轮与驱动板的隔振减振连接,根据驱动形式和受力方式的不同,形状有圆形和方形之分,一般驱动端采用圆形减振器,非驱动端采用方形减振器,通过减振系统可以滤去96%以上的振动。
行走机构由行走轴承、轴承座、轴承盖、左右连接架、减速器等组成,与后轮一起实现整车的行走功能。
结构性能要求
压实性能
压实性能为钢轮压路机的基础功能,反映了工程最终作业效果,包括平整度、压实度、均匀性等。与其他类型压路机相比,钢轮压路机多用于沥青路面的面层压实施工,压实度有着十分严格的要求。如果双钢轮压路机压实性能存在缺陷,势必会对最终施工效果产生影响。例如压实作业中,集料碾压不均匀或者集料破裂,而降低路面平整度,影响后期行车安全性与舒适性,同时还容易出现拥包、松散、推移等质量病害。利用双钢轮压路机对薄层路面或者桥面铺装作业时,会产生较大的冲击。损坏表层集料从而出现压碎现象,严重破坏集料级配特性,尤其是对于特殊结构混合料、集料影响更为明显。为保证压实效果,需要保证压路机具有良好的压实性能,且按照专业标准进行操作。根据压路机自身结构特点,设定工作参数,包括碾压温度、运行速度、铺层厚度等,避免因振动冲击间隔或减振性能设置不当出现谐振和拍振问题,影响路面平整度。 [2]
工作参数
想要充分发挥钢轮压路机的功能,必须提前设定工作参数,包括工作质量取值、振动参数、行驶速度等。①碾压速度对作业效率和压实效果有着关键影响,应在保证压实效果的同时,提高工作效率。采用较低碾压速度,可以向铺层材料传递较大能量,影响施工材料结构。但是也会造成摊铺作业无法持续进行,降低压实质量。而较高碾压速度虽然可以提高作业效率,但容易出现物料推移问题,降低压实平整度;②振幅与频率的设置是否合理决定了压路机压实性能,面对不同压实材料物力性能间的差异,需要调整压路机振幅和频率,避免取值过低影响压实效果,以及振幅和振动轮振动加速度过大,而对压路机结构性能和压实效果产生不良影响。一般双钢轮压路机振动频率要保持不变,减少因频率变化造成的加速度改变,提高压实质量。
动力性能
钢轮压路机爬坡能力与牵引力为动力性能的关键指标,其反映了压路机在面对不同工况时正常行驶能力的表征,也代表了压路机驱动特性。利用钢轮压路机作业时,需要控制好平整度,因此其最大牵引力匹配方式与其他类型压路机有着很大差异。如果根据地面附着系数来确定最大牵引力,则压路机便会具有较强的驱动力和制动性能。但是如果在作业过程中出现停车减速情况,很容易造成钢轮滑移,而影响压实效果。因此双钢轮压路机最大牵引力一般应由系统最大驱动力决定,大小以满足正常作业需求即可,且爬坡能力可以满足平整度要求最为适宜。
操作规程
1、作业时,钢轮压路机应先起步后才能起震,内燃机应先至于中速,然后再调制高速。
2、变速与换向时应先停机,变速时应降低内燃机转速。
3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
4、碾压松软路基时,应先在不振动的情况下碾压1~2遍,然后再振动碾压。
5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调整的振动压路机,应先调好振动频率后再作业,不得在没有起震情况下调整振动频率。
6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整,应在主离合器脱开后进行。
7、上、下坡时,不得使用快速档。在急转弯时,包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时,严禁使用快速档。
8、压路机在高速行驶时不得接合振动。
9、停机时应先停振,然后将换向机构置于中间位置,变速器置于空档,最后拉起手制动操纵杆,内燃机怠速运转数分钟后熄火。
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