从装载机的总体结构图可以看出,装载机可分为:动力系统、机械系统、液压系统、控制系统。装载机作为一个有机整体,其性能的优劣不仅与工作装置机械零部件性能有关,还与液压系统、控制系统性能有关。动力系统:装载机原动力一般由柴油机提供,柴油机具有工作可靠、功率特性曲线硬、燃油经济等特点,符合装载机工作条件恶劣,负载多变的要求。机械系统:主要包括行走装置、转向机构和工作装置。液压系统:该系统的功能是把发动机的机械能以燃油为介质,利用油泵转变为液压能,再传送给油缸、油马达等转变为机械能。控制系统:控制系统是对发动机、液压泵、多路换向阀和执行元件进行控制的系统。液压控制驱动机构是在液压控制系统中,将微小功率的电能或机械能转换为强大功率的液压能和机械能的装置。它由液压功率放大元件、液压执行元件和负载组成,是液压系统中进行静态和动态分析的核心。
装载机是用铲斗铲装土壤或其他物料。铲斗装满后,荷重运行一段距离,然后卸 掉斗内的土壤或物料,无论铲装土壤(物料)或载荷行驶时,都必须有一个动力克服装载机工 作和运行中所遇到的阻力。由柴油机(或电动机或气压系统)供给的这个动力经过液力变矩器的传递,提高了动力传 递的稳定性;减少了发动机对传动轴系的冲击负荷。因而,装载机即便以最低速度作业,发 动机仍能稳定工作而不致熄火。并且,低速时变矩器扭矩大,整机牵引力增加,大大提高了 驾驶和作业的能力。液力变矩器把动力送到由变速箱、离合器、万向节等组成的传动系统, 再传到行驶系统,一直传到履带行走机构的驱动轮和轮胎行走机构的前、后桥,形成一个推 动装载机向前行驶的牵引力。装载机依靠这个力就可以克服铲装土壤(或物料)的切削阻力、 行驶时的滚动阻力、上坡阻力和空气阻力,而进行正常地作业和行驶。
装载机广泛运用在以下行业:1、公路;2、矿山;3、铁路;4、港口码头;5、煤炭;6、水利;7、国防;8、建筑;9、砂石。