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輪胎壓路機防打滑控制方法研究

2017-09-24 17:43:45鄭立濤
科學與財富 2017年23期

鄭立濤

摘 要:壓路機在施工過程中有時候會出現打滑的情況,這對工程施工質量和壓路機性能都會帶來一定的影響,為了能從根本上避免打滑現象,就需要技術人員能掌握造成壓路機打滑的本質原因,并在此基礎上積極的運用相應措施,從根本上消除壓路機的打滑現象。本文就輪胎類型壓路機在施工中出現的打滑現象進行分析。

關鍵詞:輪胎壓路機;道路施工;防打滑

現階段為能保證施工道路具有平整性高、穩定性強的特點,所以在工程的建設過程中經常會使用到輪胎類型的壓路機,對路面進行壓實施工,但是在實際的施工過程中由于路面材質或者壓路機自身結構上的特點,導致壓路機在路面壓實施工之中有時候會出現打滑的現象,這種現象一旦發生不僅會影響到壓路機的施工效果,同時還會對壓路機的馬達造成一定的影響,降低馬達的使用壽命。

1 防止壓路機在進行道路施工之中出現打滑情況的原理

壓路機之所以在進行道路施工的過程中會出現打滑現象,在一定程度上和壓路機自身的結構特點有著緊密的聯系,如果在壓路機之中沒有安裝相應的防止打滑的控制系統,那么壓路機在實斜面道路壓實施工過程中的主要爬坡能力就完全是由壓路機輪胎或者是鋼輪的牽引力量所轉化的,另外目前在道路壓實工程中所使用的壓實機械一般是由液壓馬達提供的驅動力,一旦在壓路機進行斜坡壓實操作的時候,斜面相應的附著力較小,而馬達驅動裝置又輸出了較大的動力數值,就會直接導致壓路機出現打滑現象。在目前的狀況下,雖然駕駛員可以通過調節換擋開關減小排量來改變扭矩,但是驅動馬達在最大、最小排量之間沒有中間狀態,所以不能達到最佳爬坡能力。一般來說壓路機出現打滑的現象主要會出現在輪胎附著條件下,尤其是在壓路機進行爬坡的過程中效果更加明顯。如果壓路機設備沒有進行具體的防滑處理就需要受到地面的附著力的限制,如果地面的附著力相對較小,起到的作用不明顯的時候就會造成嚴重的打滑現象。所以說,為了減少壓路機的滑轉現象,就需要對相關的受力情況進行明確地控制。輪胎壓路機在正常行駛的過程中需要處理好不同因素之間的關系,其中比較典型的就是總附著力,總驅動力,滾動阻力系數以及中立和爬坡的角度等等。每兩個因素之間都存在著密切的關系,而且從相關的受力情況上可以看出,不同的角度以及不同的受力情況都會影響到壓路機爬坡的打滑程度,所以,需要從這一方面入手進行深入分析和研究。

2 輪胎類型壓路機相應的防打滑措施

在促進經濟發展的過程中,我國著力在道路建設方面投入了較大的資金,所以道路建設的面積比較大,再加之我國土地類型眾多,這也就使得道路在進行施工的過程中需要應對各種不同的地質環境、地貌環境、氣候條件,而在這些復雜條件下進行道路施工時候,壓路機也就難免會遇到打滑的情況,而在對打滑情況采取錯的時候,除了要充分的對當地各方面花環境條件進行全面的分析之外,還需要對施工過程中所使用的壓路機種類進行了解,因為每種壓路機的特點都有所不同,所以相應的應對措施也就有所不同,一般來說在道路施工中主要使用到的壓路機有三種,其中性能比較強勁的壓路機主要是由發動機部件、泵體部件、馬達部件、轎體結構和輪胎所組成的,這種壓路機在實際的施工過程中具有馬力強大的特點,并且這種類型的壓路機的動力來源是由馬達部件和本體部件兩部分共同提供能源,整個壓路機部件中的驅動輪胎數量達到了四到五個,能很好的滿足道路工程的需要,第二種類型的壓路機械也就是指的由發動機部件、泵部件、馬達部件以及輪胎部件所構成的,這種壓路機因為其在結構以及驅動模式上的特點,使得人們往往稱之為一泵兩馬達類型的驅動,第三種類型的壓路機在其結構方面比較有特點,也顯得更為純粹,是一種純機械類型的傳動形式,在組成結構上包括發動機部件、轎體結構、以及輪胎部件。在了解了施工地區在地貌環境、地形環境以及工程施工過程中所使用的壓力機種類的基礎上,才能采取最有效的措施,將壓路機施工過程中的打滑現象降到最低。

2.1 防打滑方案一

對于以上介紹的三種輪胎來說,主要就是對防打滑控制為主,同時比較普遍的就是以全液壓輪胎壓路機的制動系統為主。這一系統主要包含的范圍相對較廣,其中比較常見的設備類型主要有制動泵、充溢閥和蓄能器等等。在壓路機能夠正常工作的過程中,電磁閥和充溢閥都需要產生不同的壓力作用。其中制動閥也需要對輪胎部位產生嚴重的制動。在某一邊或者是多邊出現輪胎打滑的時候,就需要通過相應的傳感信號來進行顯示。如果通過工作人員的肉眼就能夠觀察到打滑的情況,說明輪胎壓路機的打滑程度比較高,需要采用積極的措施來進行控制。

2.2 一泵兩馬達液壓系統

具體的控制原理主要從以下幾個方面來進行分析:如果壓路機主要以直線的形式來進行形式,如果馬達的速度不相同,就會使得壓路機出現打滑的現象,這時可以通過對電流進行調節來對控制器管理和控制。在這一過程中,馬達的速度可以通過控制器來反饋給另一側的馬達結構,在某種程度上對壓路機滑動程度進行控制。另外,在轉向的古城中,可以通過轉向角度來將傳感器獲得的相關數據進行傳遞,并且對馬達的速度進行控制,如果實際的速度和所計算出的速度之間存在著明顯的差異就應該對打滑的其他影響因素進行判斷,在其他的方面進行防打滑控制。

2.3 采用防打滑閥進行控制實現防打滑

如目前三一全液壓平地機就采用該類控制方法。該防打滑系統是由柱塞泵、防打滑閥與2個柱塞馬達組成的閉式回路,其中在接到2個馬達的回路上接有2個壓力傳感器,當檢測到2個馬達的壓力不一致時,控制器判斷為打滑,防打滑閥中的電磁閥得電,進行強制分流控制,來實現防打滑控制;當某一個馬達產生打滑時,短時間會高速旋轉,需要用防打滑閥上的單向溢流閥進行補充油液。另外也可以通過速度傳感器采集2個馬達的轉速來判斷馬達是否在打滑,通過同步分流閥進行控制實現防打滑。該控制方法有一個缺陷是同步分流閥發熱比較嚴重,若同步分流閥經常處在打滑發熱狀態,容易損壞電磁閥上的密封件。

結束語

在技術人員不斷對壓路機打滑現象進行研究之后,針對于帶有驅動橋這一類型的壓路機,開發出了帶有差速鎖結構的驅動橋,這樣就能有效的對壓路機打滑的情況采取應對措施,但是在實際的使用過程中,由于這一機械部件的安裝較高所以未能得到全面的普及。所以在對壓路機打滑現象采取應對措施的時候,一般會以相應技術作為主要的手段,在實際的防打滑措施運用的時候,要能根據實際情況靈活的選擇應對措施。

參考文獻

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