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济宁欧科机械设备有限公司

普通会员7
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企业等级:普通会员
经营模式:生产加工
所在地区:山东 济宁
联系卖家:张经理
手机号码:13562412215
公司官网:www.sdokgk.com
企业地址:山东省济宁市任城区南张镇仙庄村
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企业概况

济宁欧科机械设备有限公司创立于1998年。公司现有员工325人,各类**技术管理人员40余人,占地面积7800平方米,企业宗旨科技创新、恪守诚信”是我公司的一贯宗旨。以用户为上帝竭诚为煤矿生产者、建设服务是我们的职责和愿望。济宁欧科机械设备有限公司主要生产:挖掘机,混凝土搅拌机,焊烟净化器,小型压路......

履带运输车-济宁欧科(图)-轻型履带运输车

产品编号:1004324522                    更新时间:2019-10-21
价格: 来电议定
济宁欧科机械设备有限公司

济宁欧科机械设备有限公司

  • 主营业务:环氧地坪打磨机,固化地坪抛光机,道路划线机
  • 公司官网:www.sdokgk.com
  • 公司地址:山东省济宁市任城区南张镇仙庄村

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张经理 13562412215

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产品详情
?履带运输车的履带选用

履带的作用是为了保证机具对地面有足够的牵引力,使机车的质量传递给地面。履带大多情况是在泥水中工作,工作环境不可控,磨损很容易,所W对履带寿命的延长具有重要意义。

  对履带的要求

  1、工作可靠性高,使用寿命长;

  2、工作稳定性好;

  3、对地面的附着性能优良;

  4、在保证滚动阻力和转向阻力尽量小的同时,脱止性能良好;

  5、总体质量要尽量降低。

履带运输车的履带选用

  履带的确定

  自走式履带旋耕机选用硬橡胶整体掩注而成的橡胶整体履带,同时在履带齿和支重轮的位置嵌有一定量的钢板。使其具有车轮和金属履带的优点:(1)接地比压小,通过性好,轻型履带运输车,并且越野能力强;(2)由于橡胶履带在水泥路上行驶时,水泥路面对其磨损较小,所W在短途运输时不再需要专口的运输工具;(3)结构简单,不需要维护。

履带运输车的履带选用

  按照驱动轮驱动橡胶履带的形式,可将橡胶履带分为轮齿式和轮孔式两种。轮齿式将是驱动轮外缘做成齿状,与履带的传动件齿晒合而驱动。这种驱动方式的脱泥性好,并且不易脱轨。轮孔式是驱动轮外缘做成孔状,履带的传动件齿插入孔中而驱动。驱动轮孔中的积泥难于脱出,容易出现脱轨。所在履带旋耕机上采用轮齿式履带。?履带的履带齿距和驱动轮齿的节距是相同的,所w确定履带的参数时主要有履带长度、履带宽度和履带齿距。根据有关研究表明,梯形形状的履刺是橡胶履带的履刺,在履带选择时选择的是梯形履刺的履带。履带接地长度设计要适当,如果接地长度过小会使得整机纵向稳定性变差,在旋耕作业时可能发生翅头现象;而履带接地长度过大又会使转向阻力和转向阻力矩增大从而导致转向困难。








国内外履带运输车需求火热,行业发展趋势良好





如今履带运输车的运用很广泛,大家都知道工程履带运输车很多,其实农业中履带运输车用的也越来越多。很多厂家甚至只生产小型农用履带运输车,那这种农用履带运输车的市场前景怎么样呢?

近年来,随着进城务工人员的增多,农村青壮年劳动力缺乏。到了秋收时,多数家庭都是老弱妇孺在收割,劳动量小,秋收效率低,很难再短时间内将果实快速的运输到市场。再加上偏远山区运输设备的缺乏,使得留守人家粮食运输的问题日益突出,严重影响着种植业的发展和果农经济效益的提升。

在多数低区仍在使用农用拖拉机或者手推车在搬运粮食,但是在横向运输上仍然靠人力搬运。在有些山地、沟壑、泥泞小路等复杂地形,拖拉机还是不足够满足果农的搬运需求。面对这样的问题,我们急需一款动力机械来解决山地果园的运输问题。这种履带运输车优势在于采用履带代替轮子运行,履带的优点在于接触地面的面积大,行进时对地面压强小,不会对地面造成大的***。且履带运行科适用多种复杂地形,像田间、大棚、果园、山地、台阶、泥泞小路等各种地形,可承担各种各样的搬运工作,不用担心因地形原因而出现机器b工的现象。

履带运输车配备大马力***机,履带车式运输车,动力强劲,无视各种地形,皆可畅行无阻。载重量,足以满足绝大多数田园搬运工作。车斗两侧边门及后门皆可放平,增加了承载面积,非常实用。并且机器配备有四挡变速,履带运输车,三档前进,一档后退,变速档位广,使用多种地形,满足不同人群的需求,方便又实用。履带运输车具有载重量、操作简单、机动灵活、用途广泛、四挡变速、适应复杂地形等优点,拥有它,让您不再为复杂地形的繁重搬运工作而烦恼。

履带运输车解决了人工搬运费时费力的难题,不仅提高了农业生产效率,还能以极快的速度将果实运输到市场,提升了果农的经济效益。您还在为繁重的搬运工作二苦恼吗?还在为崎岖的地形和糟糕的路况而无法搬运烦恼吗?




履带运输车履带板履带板在行走装置运动过程中,依次与驱动轮啮合,将驱动轮的扭矩转化为克服各种阻力推动整机运行的动力,进行履带板在啮合过程中的受力规律的分析研究,对设计者进行驱动电机的选择、履带板的设计和驱动轮的结构等工作都具有重要的指导作用。 单侧履带全部 48 块履带板中的编号为 16 的履带板,在整机爬坡过程的 35 秒时间内与驱动轮之间的啮合力的变化规律曲线。整个爬坡过程中,在运动到第25秒时,履带板 6开始进入与驱动轮轮齿的啮合过程,小型履带运输车,随着啮合过程的进行,啮合力逐渐增大,达到2500kN,之后逐渐退出啮合过程,整个啮合过程持续 10S 的时间。

履带运输车履带板与驱动轮啮合的结果 整个爬坡过程中,与驱动轮有啮合作用的 11 个履带板所受啮合力的变化规律曲线。在全部35秒的过程中,并不是所有履带板均与驱动轮轮齿有啮合作用,这里只有编号为 6 到编号为 16 的这 11 块履带板发生与驱动轮齿的啮合。

  各履带板依进度依次进入与驱动轮的啮合过程,在第 3 秒之后,首先是编号为6 的履带板进入啮合过程,到第 5 秒时达到峰值 1500kN,同时编号为 7 的履带板开始进入啮合,逐渐到达峰值的过程中,编号为 6 的履带板还处在啮合状态,亦即同一时刻有两块履带板参与啮合过程。所有履带板同一时刻啮合力的合力有一个上升过程且同时存在波动的现象,从图中容易推断出。

履带运输车履带板与驱动轮啮合的结果   从第 3 秒开始,依次进入啮合状态的单个履带板所承受的啮合力从 1500kN 开始逐渐增加,到第 14 秒时达到 2600kN,并逐渐稳定,这一现象是因为爬坡过程所需的驱动力逐渐增加。从第 25 秒开始之后,有一个逐渐减少的趋势,因为整机以快到达稳定的爬坡阶段,从中可以看出,对整机爬坡工况而言,从开始爬坡到整个履带与斜坡接触之间的阶段是一个重要阶段,此时的履带板与驱动轮的受力情况比较恶劣。



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