






履带车是一种常用的重载履带式行走的特种矿用车辆,广泛应用于大型露天矿中重型半连续、连续、间断工艺设备(如半移动破碎站、胶带机驱动站)的移置工作。湿滑和复杂不易通过时,履带运输车通过遥控轮子内的电机丝杠传动,推动连杆使内轮伸出,弹性履带发生形变使之变成履带式,农用履带运输车,车轮与地面接触面积增大,对地面压强变小,以此来克服恶劣路面,履带多功能车,对复杂道路的适应性和灵活性都很好。
优势一:结构优势
履带车以橡胶履带、轮系代替了传统轮式行走,承载能力大、抓地力强,噪音低,同时履带式行走装置增大了机器与地面的单位接地面积,不伤害农田及柏油路面,具有良好的行驶及通过性能,降低了对农田地面的损伤,轴端双密封结构,保证润滑油密封不外漏,并能防止泥水进入轮腔。
优势二:适用范围广
履带运输车能适应水稻田、沼泽地、泥泞的田间道路、崎岖的山路、松软的草地、山林和沙漠、湿滑的冰面和雪地等复杂恶劣路况,在农林果园运输、货场装载、水利建设、基建工程、矿山场所应用广泛。
履带车可适应各种复杂地形,爬坡涉水无所不能,泼辣、耐用、有劲、能折腾”——这是客户对我厂履带运输车的给力评价!我公司销售的高载重的履带运输车,性价比高,大型履带车,欢迎来电合作。
履带车
1.履带车具有较高的越野和越障性能,如适应壕沟、陡坡、台阶等恶劣路面工况。由于其具有良好的路面通过性,目前正广泛应用于农业、勘探、森林消防、救援抢险、军事等领域。履带运输车在行驶过程中,发动机所提供功率既用于克服本身机械装置的内阻力,也用来克服由行驶条件所决定的外阻力。外阻力不仅与车辆本身结构参数有关,更与外部介质的特性有关。因此在直线行驶条件下,分析不同接触路面与车辆的相互作用,可为今后的研究打下基础。
2.履带车辆机械系统复杂,利用传统经验和实验方法进行性能分析既耗时不经济。而利用虚拟样机技术和多体动力学软件进行虚拟样机建立、模型、性能测试,极大的缩短了实验周期,降低了成本,还为实车制造提供了有力依据。利用软件对某履带运输车进行实体建模与动力学,主要研究给定条件下不同路面上的履带张紧力、车体质心加速度的变化情况,通过对比更深入理解车辆与地面的相互作用。
3.通过多体动力学软件对履带车进行了研究,认识了不同路面下履带张紧力和车体质心加速度的变化情况,为后续研究打下了基础。为使履带板在行驶过程中始终受到合适的张紧力,既要考虑路面因素,也要考虑车辆因素。在下一步实车试验中,应充分考虑到路面性质对车辆行驶性能的影响。
履带车在电力施工物料运输中具有广泛的适用性,除可用于滩涂区域风电场建设外,还可用于沼泽、离岸沙洲、软土地带施工。其基本要求是:能够在滩涂区域和浅水海域行驶,兼顾陆上和水下行驶;自重较轻、承载力大、具有一定的爬坡能力,转向、驱动性能良好;有较大的接地面积,地面比压小。
在具体的工程建设过程中,可根据工况条件要求,对上述参数进行一定的修正,选择更加适用于本项目实际的履带运输车。具体选型时参数确定可参考以下原则。结构参数的确定。履带运输车的结构参数应能满足可通过性要求。可通过性是由车辆行驶时的接地比外值所决定的。接地比压值即车辆自重和车辆载荷之和除以接地面积。当接地比压值低于环境表面承载力时,车辆即可通行。否则,车辆则无法通过。同时,结构参数的确定还需要保证车辆行驶阻力较小、满足车辆的转向要求、稳定性要求。转向的稳定性取决于履带行走装置的长宽比。这一长宽比须在1.01~1.6之间,如果长宽比高于1.7.则不能转向,江苏履带车,且功率要求高;如果长宽比低于1.0,则转向系统极不稳定。
工作参数的确定。为了保证履带车在工作时能够适应施工需要,除可通过性、转向性、稳定性外,还有兼顾车辆的行驶速度、爬坡能力、转向半径、驱动功率等。其中,对转向半径的要求尤为重要,其转向半径不宜过大,否则会带来施工不便。此外,运输车应支持模块化并车运输方案。每辆运输车能够成为一个***的运输动力模块,可多台运输车安装专用的承载平台并车运输,从而完成大型风电机组零部件的物料运输任务。
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