

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,轻型履带运输车,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,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,履带运输车,增加了承载面积,非常实用。并且机器配备有四挡变速,小型履带运输车,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?





履带运输车转向过程理论分析履带运输车



履带运输车是用于潮间带风电设施等重型设备运输的一种低速履带式行走车辆。
该车辆由发动机驱动泵控马达闭式液压系统组成动力与传动单元,如图2所示。两个变量泵串联在一起,直接与发动机输出轴相连,变量泵的排量由两个电控手柄单独控制,实现了车辆两侧履带速度的***控制。与传统的履带式工程机械相比,履带运输车可带载实现行走与转向动作;同时,在工程机械通常采用的差速转向、单边制动、原地回转这3种转向模式下,运输车因采用两点式变量马达,转向工况将因两侧马达排量的不同而细分为更多种工况,使转向过程更加复杂化。
履带运输车转向过程理论分析 1 转向过程受力分析
为便于分析做如下假设:(1)车辆在均匀平地上低速行驶,忽略重合。
2 液压系统模型
利用传递函数法建立泵控马达闭式液压系统的数学模型。外侧闭式液压系统高、低压管路的相对压力(即系统有效工作压力,下文简称系统工作压差)误差较小,除个别点外,相对误差均在10%以内;内侧的系统工作压差经历了由负变正的过程,说明内侧液压系统马达经历了泵工况后又变回马达工况,虽然内侧系统的结果与试验数据相对误差较大,但是误差并不大。
履带运输车转向过程理论分析 手柄开度为0时,内侧系统结果较试验数据存在较大相对误差,是因为内外侧履带实际的滑移是以滑移率与理论转速乘积的形式体现,而内侧履带理论转速为零,内侧履带实际滑移速度未被考虑而致;手柄开度在50%附近时与试验结果的误差较大是由于该阶段内侧液压系统正处于高低油路互换的过程,因补油压力波动、地面扰动及测量噪声等因素的存在,使在该手柄开度附近的系统工作压差产生波动。外侧系统工作压差对整车液压性能影响较大,因此较小的外侧系统相对误差,能够确保模型更接近实际系统。发动机扭矩的试验数据与结果(表3)除80%手柄开度时,相对误差均在6%以内,总的来说模型合理而可信。



履带运输车田间运输技术已有所突破
履带运输车与农场经营规模与以上两种模式有较大差异,主要以中型农场为主,使用农用客货两用车和大型厢式农用货车作运输之用的同时又可满足日常生活的需要。以美国、加拿大和澳大利亚为代表的大农业***,更多的是使用重型载货汽车和半挂牵引汽车作为农业运输用途的工具。
履带运输车田间运输技术已有所突破
近年来我国山地果园田间运输技术已有所突破,主要技术有架空运输索道和轨道形式。这两种运输技术,为山地陡坡果园的农资和果品运输提供了解决方案,但存在机动性较差的缺点。为更好地提高山地缓坡地果园的运输效率,设计一种操作轻便而且适应性好的运输车很有必要。针对以山地为主的果园地理环境,在无路的粘性土壤路面,轮式车辆的附着力明显小于接地面积较大的履带运输车车辆],后者对复杂地形的适应性也明显优于前者。履带运输车运输车无疑也是山地果园短途运输较好的选择。目前我国主要以引进国外机型为主,未能得到广泛推广和应用。因此,本文设计一种适应缓坡地形、操纵方便和行驶稳定性高的微型山地自走式履带运输车。
履带运输车田间运输技术已有所突破
1 设计要求
鉴于履带运输车车辆适应山区无路地形的优势,自走式履带运输车是对现有果园运输方式的有益补充,能增强短途运输的适应性和机动性,更好地解决山地果园的运输问题。有别于传统微型履带运输车的设计方法,本设计结合山区复杂地形,履带车式运输车,车速较低,以刚性车辆准静态侧翻进行设计。提出以下设计要求: ①履带运输车底盘结构的设计应有利于提高运输机在山地果园运行的通过性,即具有较好的转向性能、较强的爬坡能力和抗侧翻能力。②设计履带运输车运输车的转向及行走控制系统应有利于提高操纵轻便性,适应山地果园运输作业。③运输车的动力传动系统应有利于提高运输机的牵引力、承载能力、运输效率及燃油经济性。④车厢结构及整机布局应优化设计,提高运输机的通用性、适应性和降低使用成本。
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