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爬山虎辆载荷承载结构体1,在所述载荷承载结构体1上设置四个球铰接结构体2,所述球铰接结构体2与承载支架3球铰接设置,在所述承载支架3上设置履带4,所述履带4受驱动机构驱动。
爬山虎发动机设置在所述承载支架
作为可变换的实施方式,本发明实施例1还可选择性地选择在所述载荷承载结构体1上设置三个、五个、六个、七个、八个、九个、十个或十二个以上所述球铰接结构体2。
在具体实施时,1000公斤履带爬山虎,当所述球铰接结构体2设为三个时,可进一步选择性地选择使三个所述球铰接结构体2呈三角形布置(例如等腰三角形等)、并排或并列布置;当所述球铰接结构体2设为四个以上时,可采用任何常规的设置方案布置所述球铰接结构体2。
作为可变换的实施方式,本发明实施例1及其可变换的实施方式均可进一步选择性地选择在所述球铰接结构体2与所述承载支架3球铰接处的两侧的所述承载支架3上分别设置履带4
在具体实施时,所述履带4还可按照其它的设置形式设置。例如:在所述球铰接结构体2与所述承载支架3球铰接处的一侧设置一条、两条或三条所述履带4。
在具体实施时,还可选择性地选择使所述驱动机构设为发动机或设为电动机,当所述驱动机构设为发动机时,还可进一步选择性的使所述发动机设置在所述承载支架3上。
爬山虎发动机设置在所述承载支架
当所述驱动机构设为发动机,还可进一步选择性地使所述发动机与旋转结构体A机械连接设置,所述旋转结构体A与旋转结构体B之间经磁力作用传递动力。
故障树分析法在爬山虎动力
在爬山虎动力系统故障诊断中, 由于故障原因繁多且相互交织和影响,导致系统故障的不确定性,主要表现在:一种故障症状可以由多种故障原因引起; 一种故障原因能引起多种故障症状;故障症状存在不确定性,有的故障症状明显,有的故障症状不明显,有些故障症状之间是相关的,有些故障症状是独立的;故障存在程度的不确定性,不能把故障识别为“存在”和“不存在”。
设备故障的不确定性,使得维修人员对故障分析排除困难,而利用故障诊断系统可以有效的提高诊断效率,缩短故障排查时间。故障诊断系统是一个集数据采集、信号分析、状态监测、*诊断、故障预测于一体的集成化系统,在故障诊断与装备维修中具有重要的作用。
随着新型爬山虎陆续列装队,使得大型武琦的作战效能大大增强, 这些履带式运输车的**相当一部分集中在动力设系统,而动力系统结构原理复杂,技术含量高,故障的发生率明显增大,传统的、经验式的故障诊断时间长、效率低。
为了快速查找故障部位并指导维修,简化修理操作步骤,减少不必要的拆装,需要开发基于故障树分析法的履带式装备动力系统故障诊断系统,能够很好地解决快速检测、定位故障并进行维修的问题, 为爬山虎动力系统维修提供强有力的技术支持, 同时也为维修人员的培训提供平台故障诊断系统,这对于提高爬山虎维修**能力具有重要意义。
履带运输车手扶翻斗驱动力大
本发明选用履带式行走机构,着地面积大,着地压强小,与地面的摩擦力大,能提供的驱动力大,举升机构采用液压式,卸货翻斗时平稳有效,适用于山地、水田、沙漠等复杂地形的短途运输。
1 .一种履带式手扶翻斗履带运输车,包括车斗(2)、底盘、操作部分,其特征在于:所述车斗(2)较前端通过销轴安装于底盘上,所述车斗(2)在中间部位通过举升机构(15)与所述底盘相连接,所述底盘包含行驶系和制动系,所述行驶系的作业依靠履带(1)行走,所述制动系作用于行驶系,爬山虎,所述操作部分包括档位操纵杆(7)、车把手(4)、油门调节器(3)、手刹(5)、离合器(16),所述手刹(5)可控制制动系工作,山地爬山虎,所述底盘上安装有发动机,所述发动机与气油箱(6)相连。
2 .根据权利要求1所述的一种履带式手扶翻斗履带运输车,其特征在于,所述车斗(2)设置有车斗前挡板(201),所述车斗前挡板(201)通过销轴连接于车斗底板上,所述车斗前挡板(201)可通过操作卡扣(202)来打开或关闭。
3 .根据权利要求1所述的一种履带式手扶翻斗履带运输车,其特征在于,所述发动机选用空冷四冲程单杠气油机,所述气油机由气油箱(6)提供燃料。
4 .根据权利要求1所述的一种履带式手扶翻斗履带运输车,其特征在于,履带式爬山虎运石车,所述档位操纵杆(7)对应于行驶状态中有八个控制档位,包括前进一档、前进二档、前进三档、前进四档、前进五档、前进六档、后退一档、后退二档,通过拉动离合器(16)到离来完成档位之间的切换,档位切换完成后,将离合器(16)拉回,所述前进档位的较高速度范围为:5 .0-6 .1km/h,所述后退档位的较高速度范围是:2 .8-3 .1km/h。