CARGADOR VOLVO L 180C CON MOTOR TD122KHE
de tipo modelos básico y para grandes altitudes
TD 122 GH Motor núm. 499185
ipo de baja emisión de gases
TD 122 KHE Motor núm. 499167
modelos básico y para grandes altitudes ipo de baja emisión de gases
202 kW (275 hp) SAE J 1349 Neta 202 kW (275 hp) DIN 70020 Neta 198 kW (269 hp) SAE J 1349 Neta 198 kW (269 hp) DIN 70020 Neta
modelos básico y para grandes altitudes
211 kW (287 hp) SAE J 1349 Bruta
ipo de baja emisión de gases
209 kW (284 hp) SAE J 1349 Bruta
modelos básico y para grandes altitudes a 18,3 r/s (1100 rpm) ipo de baja emisión de escape a 15 r/s (900 rpm)
1380 Nm SAE J 1349 Neto 1380 Nm DIN 70020 Neto 1390 Nm SAE J 1349 Bruto 1570 Nm SAE J 1349 Neto 1580 Nm SAE J 1349 Bruto 1570 Nm DIN 70020 Neto
Número de cilindros
6
Diámetro de los cilindros
130,17 mm
Carrera
150 mm
Cilindrada, total
12,0 litros
Relación de compresión, tipos básico y para gr. alt.
15:1
, de baja emisión de gases
16:1
Presión de compresión a las revoluciones del motor de arranque
2,6 MPa (26 bar)
Orden de inyección
1 – 5 5 – 3 3 – 6 6 – 2 2 – 4 4
Régimen de ralentí, lento
10,8 ± 0,5 r/s (650 ± 50 rpm) (823 ±63 Hz)
, acelerado
37,9± 1,0 r/s (2275 ± 60 rpm) (2880 ± 75 Hz)
Reglaje de válvulas, motor frío, admisión
0,40 mm
, escape
0,70 mm
Régimen al freno, modelos básico y para gr. alt. convertidor de par
34,2 ±1,25 r/s (2050 ± 75 rpm) (2595 ± 95 Hz)
conv. de par + elevación rebose
25 ± 1,7 r/s (1500 ± 100 rpm) (1899 *plusmn; 127 Hz)
conv. de par + basculación rebose
26,7 ± 1,7 r/s (1600 ± 100 rpm) (2025 ± 127Hz)
Régimen al freno, tipo baja emisión de gases convertidor de par
34,2 ±1,25 r/s (2050 ± 75 rpm) (2595 ± 95Hz)
conv. de par + elevación rebose
25 ± 1,7 r/s (1500 ± 100 rpm) (1899 ± 127 Hz)
conv. de par + basculación rebose
26,7 ± 1,7 r/s (1600 ± 100 rpm) (1899 ± 127 Hz)
Presión de aceite, Régimen de funcionamiento
300 - 500 kPa (3 - 5 bar)
Presión de aceite, ralentí
mín. 50 kPa (0,5 bar)
Válvula de derivación, enfriador de aceite resorte, longitud descargado
46 mm
cargado con 22,5 - 24,5 N (2,2 - 2,4 kp)
39 mm
Válvula de rebose, filtro resorte, longitud descargado
68,8 mm
cargado con 13 - 15 N (1,3 - 1,5 kp)
40,0 mm
Marca crom tica de la válvula de reducción
Amarilla
Válvula refrigeración de pistón
80 - 140 kPa (0,8 - 1,4 bar)
De paso total
Hay 2
Flujo parcial
Hay 1
Tipo
De pistón
Designaciónse
FP/KG 24 P200
Presión de alimentación
100 - 150 kPa (1,0 - 1,5 bar)
Tipo
De elementos en línea
Marca
Bosch
Denominación, Denominación, modelos básico y para gr. alt.
PE 6 P 120 A 320 RS 3292
, tipo de baja emisión de gases
PE 6 P 120 A 320 RS 8015
Ajuste, modelos básico y para gr. alt.
21 — 0,5 0,5 grados a.p.m.s.
Elevación de los elementos de bomba desde el círculo básico al inicio de la alimentación
3,6 - 3,7 mm
Ajuste, tipo de baja emisión de gases
9 ± 0,5 grados a.p.m.s.
Elevación de los elementos de bomba desde el círculo básico al inicio de la alimentación
3,95 - 4,05 mm
Regulador, modelos básico y para gr. alt.
RQV 300 - 050 PA 1020
, tipo de baja emisión de gases
RQV 300 - 1050 PA 1027 - K
Los elementos de la bomba de inyección están provistos con leva de arranque/resalte: , en los modelos básico y para gr. alt.
Sí
, en el tipo de baja emisión de gases
No
Tipo
Mod. básico y para gr. alt.
Mod. baja emis. de esc.
De varios orif. (5 orificios)
De varios orif. (6 orificios)
Marca
Bosch
Bosch
Portatobera, designación
KBEL 117 P 7/4
KBEL 117 P73
Tobera, designación
DLLA 150 P 178
DLLA 152 P285
Código de identificación
770
737
Presión de descarga
25,5 MPa (255 bar)
25,0 MPA (250 bar)
26,0 - 26,8 MPa
26,0 - 26,8 MPa
(260 - 268 bar)
(260 - 268 bar)
Presión de tarado, para
Designación
T51/54-4/1.15 - 76
Tipo
Sistema cerrado
La válvula de la tapa del radiador se abre a
50 kPa (0,5 bar)
Tipo
De pistón
Número
1
Empieza a abrirse a
82° C
Totalmente abierto a
92° C
Número de baterías
2
(Conexión a masa). Interruptor acoplado a
Borne negativo
Tensión
12 V
Capacidad
140 Ah/batería
Batería plenamente cargada
1,275 - 1,285
Cuando hay que recargar
1,250
Tipo
Alternador
Designación
A14 N 118 M 28V 60A
Potencia (nominal)
1680 W
Tensión, a + 20° C
28,5 ± 0,15 V
Intensidad de corriente, máx.
60 A
Resistencia sobre devanado del rotor
13,5 ohmios
Resistencia sobre devanado del estator
0,12 ohmios
Designación
KB 24V 6,6 kW
Designación
6,6 kW (9,0 CV)
Alumbrado de circulación/asimétrico
75/70
P 43t - 38 (H4)
Luces de estacionamie nto
4
BA 9 s
Luces posteriores
10
BA 15 s
Luces de freno
21
BA 15 s
Luces intermitentes, detrás
21
BA 15 s
Luces intermitentes, intermitentes, laterales
21
BA 15 s
Luces laterales
5
SV 8,5
Alumbrado de instrumentos
2
BA 9 s
Panel luces testigo
20 x 1,2
W 2x 4,6 d
Alumbrado de cabina
24/21
BA 15 s
Alumbrado de trabajo, delante, halógeno
70
PK 22 s (H3)
Alumbrado de trabajo, detrás, halógeno
70
PK 22 s (H3)
Luz de guía de los interruptores
1,2
W 2 x 4,6 d
Velocímetro/cuentarrevoluciones
2
BA 9 s
Transmisión hidráulica – envolvente del volante
54 (5,4)
Casquillo de goma – tornillo de seguridad
220 (22)
Fijación de la transmisión – bastidor posterior
220 (22)
Fijación de la transmisión – transmisión – transmisión
430 (43)
– transmisión Toma de fuerza – transmisión
45 (4,5)
Válvula selectora de cambios – transmisión – transmisión
25 (2,5)
Tapa, tamiz de aspiración
20 (2,0)
Tamiz de aspiración
25 (2,5)
Válvula de aceite lubricante – transmisión – transmisión
25 (2,5)
Tipo
Power Shift completo con convertidor de par
Marca
Volvo BM
Designación
HT220
Núm. de producto hasta el núm. de fabr. 1329
308680
Núm. de producto a partir del núm. de fabr. 1330
30883
Número de marchas
4 hacia adelante y 3 hacia atrás[1]
Sistema de cambios
Electrohidráulico
Convertidor de par, tipo
De un paso
designación
FS 3407384
Refuerzo del par, a velocidad frenada
2,27:1
Válvula de seguridad del convertidor de par
0,84 ±0,18 MPa (8,4 ± 1,8 bar)
Presión primaria
1,37 - 1,58 MPa (13,7 - 15,8 bar)
Presión aceite lubricante
0,16 - 0,22 MPa (1,6 - 2,2 bar)
Presión de salida del convertidor de par
0,20 - 0,50 MPa (2,0 - 5,0 bar)
1:a
0 – 6,5 6,5 km/h
2:a
0 – 12,0 12,0 km/h
3:a
0 – 24,0 24,0 km/h
4:a
0 – 35,0 35,0 km/h
la 4:a velocidad hacia atrás está bloqueada por la unidad de mando (ECU)
Eje delantero – bastidor
1170 (117)
–
Suspensión eje trasero – bastidor bastidor
–
804 (80,4)
Brida, suspensión eje trasero – cárter – cárter del eje
–
220 (22,0)
210 (21)
210 (21)
Semicárteres del diferencial
210 (21)
210 (21)
Sombreretes del diferencial
480 (48)
480 (48)
Caja de cojinetes del piñón (bomba de aceite)
200 (20)
200 (20)
1200 (120)
1200 (120)
Tubo de aceite, gr. cónico (asegurar con líquido sellador)
27 (2,7)
27 (2,7)
Carcasa cuerpo gr. cónico (asegurar con líquido sellador)
27 (2,7)
27 (2,7)
Cárter grupo cónico
310 (31)
310 (31)
Mangueta
590 (59)
590 (59)
Tornillo de seguridad para tuercas de eje
60 (6)
–
Tornillo de seguridad chapa de seguridad eje planetarios
60 (6)
Tuercas de cubo, pretensado cojinetes, véase pág. 0:8 Corona
Tuerca del piñón, min.
Portaplanetas
Caja de freno (asegurar con líquido sellador)
Eje delantero – bastidor
1350 (135)
Cárter del eje – portacubo
310 (31)
30 (3) [1]
155 (15,5)
200 (20)
250 (25)
250 (25)
Suspensión eje trasero – bastidor
804 (80,4)
Brida, suspensión eje trasero – cárter – cárter del eje
220 (22,0)
Cárter del eje – portacubo
310 (31)
Unión embridada, árboles cardán, 10.9 tornillos
67 (6,7)
Unión embridada, árboles cardán, 12.9 tornillos
75 (7,5)
Cojinete de apoyo – bastidor
140 (14,0)
Tuercas de rueda
600 (60)
Tipo
Descargados, con reductores de cubo tipo planetario
Marca
Volvo BM
Designación, Designación, delante, hasta el núm. de fabr. 1327
AWB40 (Prod. núm. 23823)
Designación, delante, desde el núm. de fabr. 1328
AWB40 (Prod. núm. 23839)
Designación, Designación, detrás, hasta el núm. de fabr. 1327
AWB40 (Prod. núm. 23825
Designación, detrás, desde el núm. de fabr. 1328
AWB40 (Prod. núm. 23841)
Diferencial, desmultiplicación, delante
4,25:1
Diferencial, desmultiplicación, detrás
4,25:1
Desmultiplicación Desmultiplicación total, delante
22,67:1
Desmultiplicación Desmultiplicación total, t otal, detrás
22,67:1
Bloqueador de diferencial, eje delantero
Acoplamiento de garra
, accionamiento
Hidráulico por presión servo
Tipo
De rotor
Presión de trabajo (a pleno régimen)
0,2 – 0,3 0,3 MPa (2 – 3 3 bar)
Caudal a 40 r/s (2400 rpm y 0,25 MPa (2,5 bar)
29,0 l/min
Tipo
De aletas
Designación
V10 – 1B4B – 41B – 20L – 090
Tipo
De disco, totalmente hidráulico y dos circuitos
Espesor mínimo, disco
7,2 mm
Espesor del disco, suelto
8,5 mm
Volumen de acumuladores
1 x 0,5 litros y 2 x 1,0 litros
Presión precargada, acumuladores nuevos
5,0 - 5,3 MPa (50 - 53 bar)
Presión mín. permitida
3,5 MPa (35 bar)
Angulo del pedal del freno (ajustable)
estándar 50°
Presión del sistema, presión de descarga
15,0 – 15,5
150 – 155
Presión del sistema, presión de acoplamiento
12,0 – 13,0
120 – 130
Presión de frenos máxima de salida
7,5 – 8,5
75 – 85
Indicación de baja presión
7,2 – 8,8
72 – 88
De disco, aplicado por resorte y accionam. hidráulico
ipo
A partir del núm. de fabr. 1262, accionam. eléctrico spesor mín. de los forros
4,5 mm
resión de accionamiento
11,0 – 13,0 MPa (110 – 130bar)
olumen acumulador
1 X 0,5 lit
resión de precarga, acumuladores nuevos
5,0 – 5,3 MPa (50 – 53 bar)
resión mínima permitida de los acumuladores
3,5 MPa (35 bar)
ipo
Hidrostático sensible a la carga
ngulo de direccción
±37°
ueltas de volante, total
4,1 vueltas
iempo, entre topes, ralentí lento
unos 5,5 seg.
iempo, entre topes, ralentí
unos 3,5 seg.
Tipo
De pist[C2]ón axial, caudal variable
Designación, solo bomba de dirección
PVH57 – V10 – 02 – 142956
Presión de trambajo máx., relantí acelerado
21 ± 0,30 MPa (210 ± 3,0 bar)
Caudal a 35,0 r/s (2100 rpm) y una presión de 10 MPa (100 bar)
116,6 l/m.
Presión de maintenimento (en toda la gama de revoluciones)
2,8 – 3,5 MPa (28 – 35 bar)
Tipo
Centro cerrado
Designación
OSPL 800 LS, 150 – 7138
Designación, bloque de válvulas
OPVL 28, 152 – 1111
Número
2
Presíon de descarga
27 – 29 MPa (270 – 290 bar)
Presíon de acoplamiento
17,5 ± 1,0 MPa (175 ± 10 bar) presíon LS
Tipo
De doble efecto
Diámetro del vástago
50 mm
Diámetro interior/carrera
100/418 mm
Tipo
"Centro cerrado"
Tipo
Bomba de aletas
Designación
V10 — 1B4B — 41B — 20L — 090
Caudal a 35 r/s (2100 rpm) y
26 l/min.
presión de 10 MPa (100 bar) Presión servo
3,0 — 4,5 MPa (30 — 45 bar)
Presión incrementada, cierre de implemento
15,5 — 17,0 MPA (155 — 170 bar)
(según el mercado)
Carrera máx. de posición de detección
4,9 — 14,7 N (0,5 — 1,5 kp)
Posición de detección
25,0 — 30,0 N (2,5 — 3,0 kp)
Acumulador, presión de precarga,
1 acumulador izquierdo 0,8 MPa (8 bar) 1 acumulador derecho 6,0 MPa (60 bar)
Las presiones de 0,8 MPa y de 6,0 MPa son valores mínimo y máximo respectivamente de carga.
Las características de suspensión pueden adaptarse individualmente según los deseos del cliente precargando el o los acumuladores a partir de 0,8 MPa y hasta 6,0 MPa.
TRANSMISION El giro del motor es transmitido a la transmisión hidráulica a través del convertidor de par. Este tiene un estator con cuya ayuda se refuerza el par. El mayor par se obtiene cuando el motor funciona a elevadas revoluciones estando parada la rueda de la turbina, p. ej. en la puesta en marcha. El giro del motor es transmitido a la transmisión hidráulica, a la caja de
reenvío y a los ejes propulsores y desde estos, por el diferencial y los engranajes planetarios, a las ruedas motrices. La transmisión hidráulica tiene cuatro desmultiplicaciones de velocidad y dos para elegir el sentido de la marcha.
1
Motor
2
Convertidor de par
3
Transmisión hidráulica con caja de reenvío
4
Arbol cardán
5
Eje delantero
6
Eje trasero
7
Cojinete de apoyo
Las máquinas L150 y L180 llevan como equipo de serie APS (Automatic Power Shift) que está incorporado a la unidad de mando del sistema Contronic. La 2:a marcha es la relación básica y la que se usa siempre para arrancar la máquina cuando se conduce en la posición
A (Automatic). Para frenar con el motor debe soltarse totalmente el acelerador y apretar el botón SW105 para bajar de marcha/frenar con el motor . El paso a una relación inferior se produce entonces en el momento adecuado obteniéndose
el máximo efecto de dicho freno al pasar de 4:a a 3:a y 2:a. Si se desea acoplar la 1:a hay que apretar el botón de kick down, siempre que la velocidad sea inferior a 10 km/h. Esto ocurre independientemente de la marcha que se lleva acoplada.
Para pasar de 2:a a 3:a en marcha atrás las revoluciones han de ser relativamente elevadas. El conductor puede así elegir marcha actuando sobre el acelerador. Si se mantiene apretado el botón de reducción de marcha/freno motor, SW105, mientras se acelera, se impide el paso a
una marcha superior, véase también la
.
Las posiciones de cambio 1, 2 y 3 son manuales, es decir, que las selecciona el conductor.
Antes de pasar a una relación más baja, el programa de control verifica siempre que la velocidad no sea demasiado elevada para la marcha que se ha elegido. De ser este el caso, se mantiene la marcha puesta hasta que la velocidad desciende a la permitida.
Esta función sólo puede activarse con el mando en la posición 2. La 1:a marcha se acopla si antes de transcurridos 5 segundos después de haber activado el interruptor de kick -down la velocidad desciende a menos de 10 km/h. La 1:a se mantiene durante, por lo menos 5 segundos, pasando después a 2:a una vez alcanzado el punto de cambio. Sin embargo, en los cambios del sentido de la marcha la función de kick down se desacopla inmediatamente al efectuarse el paso a 2:a.
Puede hacerse con la misma relación de cambio que se lleva hacia adelante.
La máquina se pone siempre en marcha en 2:a velocidad si está parada, y si ya lleva movimiento, se acopla la 3:a.
Son automáticos. Para que se produzca un cambio de marcha tiene que darse una combinación determinada de velocidad y revoluciones del motor. Paso entre marchas,
adelante: 2:a-3:a-4:a
atrás: 2:a – 3:a
El cambio a 1:a no se produce hasta que se ha activado el interruptor de kick-down. Por contra, el paso a segunda se hace automáticamente o cuando se modifica el sentido de la marcha.
Los puntos de cambio varían según si el motor se halla en el modo de tracción o en el de frenado, véase la tabla adjunta.
1 – 2
5,0 – 6,0
5,0 – 5,5
2 – 3
7,0 – 10,0
8,0 – 10,5
3 – 4
15,0 – 18,5
16,0 – 19,0
4 – 3
11,0 – 16,0
13,5 – 18,0
3 – 2
6,0 9,0
6,5 – 9,5
2 – 1 (Kick-Down)
10,0
10,0
El kick-down no es otra cosa que el deseo del conductor de pasar a 1:a velocidad, lo que aquel expresa accionando el interruptor.
La 1:a se acoplará entonces si antes de pasados 5 segundos después de haber activado el interruptor la velocidad de la máquina es inferior a 10 km/h. La 1:a se mantiene entonces durante como mínimo 5 segundos, efectuándose seguidamente el paso a una marcha superior según el programa de cambios. En los cambios del sentido de marcha la función de kick -down desaparece y se produce el paso a 2:a.
El cambio de sentido de mar cha a baja velocidad en 2:a y a velocidades más altas en 3:a y el descenso a 2:a no se
produce hasta que la máquina se ha parado y antes de volver a moverse en el sentido opuesto.
De 2:a adelante a 2:a atrás De 3:a adelante a 2:a atrás
De 4:a adelante a 2:a atrás
3:a adelante a 3:a atrás a 2:a atrás 4:a adelante a 3:a atrás a 2:a atrás
Racor, art. núm. 957030, 2 para conducción hacia adelante, 4 para conducción hacia atrás. Manguera, art. núm. 13932807, 1 para conducción hacia adelante y 2 para conducción hacia atrás.
Quitar la toma de medición de la presión primaria en la rampa de medición y el tapón N/D de la válvul a selectora de cambios y montar racores según la
.
Acoplar un tubo para el aceite a presión entre los racores. Mantener el selector de cambios en punto muerto y arrancar el motor.
Se acoplará ahora la 3:a velocidad hacia adelante.
N/D
Corredera de punto muerto – Marcha
F/R
Corredera para marchas adelante – Atrás
Quitar las tomas de medición para la presión primaria y para la presión de acoplamiento de 3:a en la rampa de medición
y los tapones N/D y F/R de la válvula selectora de cambios. Montar racores según la
.
Acoplar un tubo para el aceite a presión entre los racores. Mantener el selector de cambios en punto muerto y arrancar el motor.
Se acoplará ahora la 3:a marcha hacia atrás.
1
Racor, art. núm. 957030
2
Manguera, art. núm. 13932807
1
Racor, art. núm. 957030
2
Manguera, art. núm. 13932807
Y 1 2
F
U
F
D
V
J
S4
L
S1
M
S3
H
S2
K
S5
1
4 3
R F
R1
R2
AA R
S
2
E
4 3
G
A
Convertidor de par
C
Válvula del aceite lubricante
D
Acoplamiento, adelante – 1:a
N (3)
L59146
E
Acoplamiento, atrás – 2:a
F
Tubo de unión, filtro-válvula selectora de cambios
G
Acoplamiento, 3:a-4:a
H
Corredera, adelante-atrás
J
Corredera, 1:a y 2:a
K
Corredera, 3:a y 4:a
L
Corredera, p. muerto y conducción
M
Corredera, alta y baja
N
Depósito de aceite
O
Tamiz
P1
Bomba, convertidor de par/lubricación
P2
Bomba, válvula selectora de cambios
R1
Válvula amortiguadora de la marcha atrás
R2
Válvula amortiguadora de la marcha adelante
S
Filtro
T
Enfriador de aceite
U
Válvula limitadora de presión
V
Tubería de presión
X
Tubería al convertidor de par
Y
Tubería del aceite lubricante
AA
Válvula de seguridad del convertidor de par
Rojo
= Presión de acoplamiento
Azul
= Presión de convertidor de par
Amarillo
= Presión de aceite
Verde
= Presión atmosférica
S1
= P. muerto
–Tracción
S2
= Adelante
– Atrás
S3
= Alta
– Baja
(3:a - 4:a)
– (1:a - 2:a)
S4
= 2:a
– 1:a
S5
= 3:a
– 4:a
= Solenoide activado
S4
3 S 1
S 3 N/ D
S 5 F/ B
S 2
2
1
L58871
N/D 1
1
Conexión de presión para la bomba de la transmisión
2
Conexión a corredera de válvula
3
Retorno al cárter de aceite
S1
S1
= Punto muerto
– Tracción
S2
= Adelante
– Atrás
S3
= Alta
– Baja
(3:a – 4:a)
– (1:a – 2:a)
S4
= 2:a
– 1:a
S5
= 3:a
– 4:a
= Solenoide activado
Cuando el solenoide no está activado el lado de maniobra de la corredera de la válvula está en comunicación con el cárter de aceite mediante el solenoide (conexiones 2-3), y el resorte presiona la corredera de la válvula contra el solenoide, véase
.
Cuando el solenoide se activa, su núcleo cierra la comunicación 3 al cárter de aceite y se abre el paso desde la bomba a la corredera (conexiones 1-2) y ésta es empujada al lado opuesto, véase la
.
La válvula selectora tiene dos tipos de corredera diferenciándose la de los Puntos Muerto – Tracción de las demás.
El pasador tubular del cuerpo de la válvula sirve como protección para evitar que se monte mal la corredera de la válvula de Punto Muerto -Tracción
Se han suprimido los tornillos anteriores para la conducción de emergencia y si ésta es necesaria puede hacerse acoplando un tubo para el aceite a presión, por ejemplo quitándolo de la toma de medición, a los tapones, según la .
Accionando el interruptor SW105 el conductor puede hacer que se ralentice la máquina pasando a una marcha más corta.
Cuando se activa SW105 entra corriente a ECU por el borne EB14 produciéndose el descenso de marcha según lo siguiente:
A más de unos 22 km/h:
Paso de 4:a a 3:a
Si está acoplada la 3:a, no se desciende de marcha
A menos de unos 22 km/h:
Paso de 4 a 2:a
Paso de 3:a 2:a
Si el contacto se mantiene activado se evitará el paso a una marcha superior en tanto no se sobrepase la protección contra embalamientos del motor y transmisión.
El solenoide de parada MA64 que está acoplado al mando de parada de la bomba de inyección se utiliza también para reducir la potencia del motor cuando se cambia el sentido de marcha a una velocidad demasiado elevada.
Circulando en 3:a o 4:a se producirá la reducción de potencia del motor si la velocidad de la máquina es superior a unos 18 km/h al mismo tiempo que las revoluciones del motor sobrepasan las 1900 por minuto.
Conduciendo en 2:a, 3:a o 4:a, se producirá la reducción de potencia del motor si la velocidad de la máquina es superior a unos 14 km/h al mismo tiempo que las revoluciones del motor sobrepasan las 1800 por minuto.
Véase la A través de la conexión EA25 de ECU entra corriente para la bobina del relé RE7, que se activa. La unidad electrónica CU8 recibirá ahora corriente a través del fusible FU30 y del relé RE7 (30 -87).
La unidad electrónica CU8 cortará ahora la unión a masa del electroimán MA64 produciéndose la reducción de potencia. Cuando las revoluciones del motor descienden por debajo de las 1400 por minuto el solenoide de parada vuelve a
conectarse a masa volviendo a la posición de conducción normal.
Adelante 1
Adelante 2
EA17
EA1
S1
EB25
EA3
S3
EB26
EA4
S4
EA17
EA1
S1
EB25
EA3
S3
Adelante 3
EA17
EA1
S1
Adelante 4
EA17
EA1
S1
EB27
EA5
S5
EA18
EA1
S1
EA2
S2
EB25
EA3
S3
EB26
EA4
S4
EA18
EA1
S1
EA2
S2
EB25
EA3
S3
EA18
EA1
S1
EA2
S2
EA1
S1
EA2
S2
EB27
EA5
S5
EB38
Véase adelante 1 y atrás 1
Atrás 1
Atrás 2
Atrás 3
Atrás 4
Kick-down
EA18
El solenoide de parada MA64 que está acoplado al mando de parada de la bomba de inyección se utiliza también para reducir la potencia del motor cuando se cambia el sentido de marcha a una velocidad demasiado elevada.
Circulando en 3:a o 4:a se producirá la reducción de potencia del motor si la velocidad de la máquina es superior a unos 18 km/h al mismo tiempo que las revoluciones del motor sobrepasan las 1900 por minuto.
Conduciendo en 2:a, 3:a o 4:a, se producirá la reducción de potencia del motor si la velocidad de la máquina es superior a unos 14 km/h al mismo tiempo que las revoluciones del motor sobrepasan las 1800 por minuto.
Véase la A través de la conexión EA25 de ECU entra corriente para la bobina del relé RE7, que se activa. La unidad electrónica CU8 recibirá ahora corriente a través del fusible FU30 y del relé RE7 (30 -87).
La unidad electrónica CU8 cortará ahora la unión a masa del electroimán MA64 produciéndose la reducción de potencia.
Cuando las revoluciones del motor descienden por debajo de las 1400 por minuto el solenoide de parada vuelve a
conectarse a masa volviendo a la posición de conducción normal.
Adelante 1
EA17
EA1
S1
EB25
EA3
S3
EB26
EA4
S4
EA17
EA1
S1
EB25
EA3
S3
Adelante 3
EA17
EA1
S1
Adelante 4
EA17
EA1
S1
Adelante 2
Atrás 1
Atrás 2
Atrás 3
Atrás 4
Kick-down
EB27
EA5
S5
EA18
EA1
S1
EA2
S2
EB25
EA3
S3
EB26
EA4
S4
EA18
EA1
S1
EA2
S2
EB25
EA3
S3
EA18
EA1
S1
EA2
S2
EA1
S1
EA2
S2
EB27
EA5
S5
EB38
Véase adelante 1 y atrás 1
EA18
ver
El selector SW2A para ad./atr. recibe corriente a través del fusible FU29. Cuando el selector se lleva a 2:a hacia adelante, ocurre lo siguiente:
o
La conexión EA17 de ECU recibe corriente a través del fusible FU29, del selector SW2A (GA1-F), del diodo Di 2.12 y de la conexión EX17 de la tarjeta de circuito. El solenoide S1 recibe corriente desde la conexión EA1 de la ECU.
o
También la bobina del relé RE11 y el condensador C2.1 obtienen corriente a través del selector SW2A (GA1 -F), de los diodos Di2.12, Di2.2 y Di2.3. Al activarse el relé RE11 sale corriente a través de 30 -87 entrando en el selector SW2B para las marchas de velocidad 1 – 4 y a los interruptores SW2C (Kick Down) y SW90 (Kick Down separado).
o
La conexión EB25 de la ECU recibe corriente a través del selector de velocidad SW2B (GA6 -GA3) y de la conexión EY25 de la tarjeta de circuito. El solenoide S3 recibe corriente desde la conexión EA3 de la ECU acoplándose entonces la 2:a hacia adelante.
o
El relé RE11 alimenta también la bobina del relé RE13 a través del contacto 30 -87 y hasta el circuito 5:3. El relé RE13 actúa como bloqueador de arranque cuando el selector de cambios ad./atr. se pone en una de estas posiciones, véase también la sección 2.
o
El condensador C2.1 retarda en unos 0,8 segundos el desacoplamiento del relé RE11. El condensador C2.1 alimenta la bobina del relé RE11 cuando el selector de cambios se lleva desde la posición adelante a la atrás o
viceversa. Significa esto que el relé RE11 se mantiene en posición activada y no se desacoplan las marchas (1 -
4) al cambiar el sentido de marcha desde hacia adelante a atrás, o viceversa.
S1 y S3, ver circuitos 4:1-4:2 Cable entre OB9 y OB8, véase la aclaración en la sección 6, dirección de reserva
S1
= P. muerto
– Tracción
S2
= Adelante
– Atrás
S3
= Alta
– Baja
(3:a – 4:a)
– (1:a – 2:a)
S4
= 2:a
– 1:a
S5
= 3:a
– 4:a
= Solenoide activado
Con el doble mando el conductor puede pasar entre las marchas adelante-punto muerto y marchas atrás accionando el interruptor basculante SW108 ubicado en la consola de mandos.
El sistema se activa con el interruptor SW107 que está en el panel de instrumentos derecho. El selector de cambios ordinario tiene prioridad frente al interruptor ubicado en el soporte de la palanca. Esto significa
que el doble mando se desacopla cuando la palanca de cambios se pone en la posición de marcha adelante o atrás, y para volverlo a activar tiene que accionarse el interruptor SW107.
Con la llave de arranque en la posición 1 pasa corriente por el interruptor SW107 a través del fusible FU29 y del relé RE20 (30-87A). Cuando SW107 se activa, pasa corriente por la bobina del relé RE21. Este es activado y recibe después
corriente de mantenimiento a través del contacto 30 -87 (RE21). El interruptor SW108 recibe ahora corriente a través del relé RE20 (30 -87A), del RE21 (30-87) y del diodo Di 2.21.
Cuando el interruptor SW108 se lleva hacia adelante (F), pasa corriente por la conexión EA17 de la ECU y a la bobina
del relé RE11, que se activa. Véase también la descripción de la
.
Cuando el interruptor SW108 se pone en la posición posterior (R) pasa corriente por la conexión EA18 de la ECU y a la bobina del relé RE11, que se activa. La función del relé RE11 y del condensador C2.1 se desprende de la descripción de la Si, por ejemplo, el selector de cambios ordinario SW2A se lleva a la posición de adelante (F), la bobina del relé RE20 recibe corriente a través del fusible FU29, de SW2A (GA1-F) y del diodo Di 2.13. El relé RE20 se activa recibiendo a continuación corriente de mantenimiento a través del contacto 30 -87 (RE20) y del interruptor SW107 (6-8).
Cuando se ha activado el relé RE20, se interrumpe la corriente al interruptor SW108 del doble mando desacoplándose éste. Para volver a activarlo hay que accionar el interruptor SW107, con el selector de cambios SW2A en punto muerto.
S1
= P. muerto
– Tracción
S2
= Adelante
– Atrás
S3
= Alta
– Baja
(3:a – 4:a)
– (1:a – 2:a)
S4
= 2:a
– 1:a
S5
= 3:a
– 4:a
= Solenoide activado
Si se nota falta de potencia, la avería puede estar en el motor o en la transmisión hidráulica. Controlar el régimen al freno del motor, véase la Secc. 2. 1.
Si el régimen al freno del motor es bajo, la avería se halla en el motor.
2.
Si el régimen al freno del motor se halla dentro de los valoresindicados en las especificaciones o es mayor, la avería deberá buscarse en la transmisión hidráulica. o
Controlar que se aplica la 1:a marcha.
o
Si la potencia es insuficiente y la transmisión hidráulica se calienta, la avería puede hallarse en el convertidor. Como primera medida, controlar la presión en el convertidor.
avería eléctrica
avería en la válvula selectora
avería hidráulica o en el eje de acoplamiento
3 Controlar la presión primaria y la de acoplamiento. o
Si la presión de acoplamiento es la correcta, la avería se hallará en el acoplamiento (fugas internas).
o
Si es correcta la presión primaria pero demasiado baja la de acoplamiento, puede ser debido a fugas entre el distribuidor de aceite y el eje de acoplamiento o en la válv ula selectora de cambios.
o
Si es correcta la presión primaria pero no lo es alguna de las de acoplamiento, puede tratarse de una avería eléctrica o en la válvula selectora.
Avería eléctrica (huelgos en los contactos), etc.
Corredera de válvula atascada en la válvula selectora.
Fugas entre el distribuidor de aceite y el eje de acoplamiento (funciona cuando el aceite está frío, no funciona cuando se ha calentado el aceite
14 12
13
18
16 15
17
20 19
21
11
22
10 9
23
8 24
7 6
25
26
5 27
4
28 29
3
30 31
2
32 33
1
34 35 36 37 38 80
79
39 40 41 42 43
44 45
78
74
76 77
73
75
46 71
47 70
48
69 85
81
49 68
50 51
82 83
52
84
54 56 58 64
66 67
65
62 63
60 61
59
57
55
L55054A
53
1
Tornillo de ajuste de la corredera de p. muerto en conducción de emergencia
2
Alambre de seguridad
3
Tornillo de ajuste para las correderas de ad. y atr. en conducción de emergencia
D Posición de tracción N Punto muerto R Posición de marcha atrás F Posición de marcha adelante
S1
= P. muerto
– Tracción
S2
= Adelante
– Atrás
S3
= Alta
– Baja – (1:a - 2:a)
(3:a - 4:a) S4
= 2:a
– 1:a
S5
= 3:a
– 4:a
= Solenoide activado
Y 1 2
F
D F
U
J
S4
L
S1
S3
H
V S2 K
1 F
X
R1
M S5 4 3
R
R2 AA R
S
2
E
4 3
G
Transmisiones hidráulicas HT210 y 220
N (3)
L54666B
A
Convertidor de par
C
Válvula del aceite lubricante
D
Acoplamiento, adelante – 1:a
E
Acoplamiento, atrás – 2:a
F
Tubo de unión, filtro-válvula selectora de cambios
G
Acoplamiento, 3:a-4:a
H
Corredera, adelante-atrás
J
Corredera, 1:a y 2:a
K
Corredera, 3:a y 4:a
L
Corredera, p. muerto y conducción
M
Corredera, alta y baja
N
Depósito de aceite
O
Tamiz
P1
Bomba, convertidor de par/lubricación
P2
Bomba, válvula selectora de cambios
R1
Válvula amortiguadora de la marcha atrás
R2
Válvula amortiguadora de la marcha adelante
S
Filtro
T
Enfriador de aceite
U
Válvula limitadora de presión
V
Tubería de presión
X
Tubería al convertidor de par
Y
Tubería del aceite lubricante
AA
Válvula de seguridad del convertidor de par
Rojo
= Presión de acoplamiento
Azul
= Presión de convertidor de par
Amarillo
= Presión de aceite
Verde
= Presión atmosférica
S1
= P. muerto – Tracción
S2
= Adelante – Atrás
S3
= Alta – Baja
(3:a - 4:a)
– (1:a - 2:a)
S4
= 2:a – 1:a
S5
= 3:a – 4:a = Solenoide activado
S4
S1 S3 S4 S5
N-D S3
S1
F-R S2
S5
S2
R
F B
A
Canal de drenaje
B
Canal de drenaje
1
A
Si deja de pasar corriente por los solenoides (S1-S5) o si se ha bloqueado el canal de drenaje "A", aparecen las siguientes averías:
S1: pérdida completa de tracción S2: pérdida de marchas atrás S3: pérdida de 1:a y 2:a S4: pérdida de 1:a S5: pérdida de 4:a 2
Si pasa corriente continuamente por el solenoide o si hay fugas en el canal de drenaje "A", o si está bloqueado el canal de drenaje "B", aparecerán las averías siguientes:
S1: tracción permanente S2: pérdida de las marchas adelante S3: pérdida de 3:a y 4:a S4: pérdida de 2:a S5: pérdida de 3:a
1.
Temperatura:
La normal de funcionamiento
Revoluciones:
Ralentí acelerado
Presión primaria (neutra):
1,37 - 1,58 MPa
Presión de acoplamiento 1:a-4:a:
1,37 - 1,58 MPa
Presión de acoplamiento Ad./Atr.:
1,37 - 1,58 MPa
Presión del convertidor de par (salida, neutra):
0,20 - 0,50 MPa
Presión de aceite lubricante (neutra):
0,16 - 0,22 MPa
Desacoplar el conector EY (cables azules) de la tarjeta de circuitos.
2.
3.
1
Conector EA en ECU (amarillo)
2
Conector EZ de la tarjeta (amarillo)
Desacoplar el conector EA (amarillo) de la unidad de mando y acoplarlo al conector EZ (amarillo) de la tarjeta.
4.
5.
Selector de marchas direccionales en punto muerto. La presión primaria se mide en G, véase la
.
Acoplar las marchas 1:a, 2:a, 3:a o 4:a (en algunos mercados sólo la 3:a) y medir en la rampa las presiones de acoplamiento, tomas A-D, véase la
7.
.
Marchas direccionales adelante y atrás. Las presiones de acoplamiento se miden en E y F, véase la
.
8.
1
11 666 035
2
11 666 018
A
1:a
B
2:a
C
3:a
D
4:a
E
Marcha atrás
F
Marcha adelante
G
Presión primaria, punto muerto
10. Controlar estas presiones en la posición de punto muerto y en ralentí acelerado. Acoplar el manómetro al lado
izquierdo de la transmisión, véase la
y leer la presión.
11.
1
Para el aceite lubricante
2
Para el convertidor de par
N
X
X
X
0000X0
1F X
X
X
XX0000
2F X
X
X
X00X00
3F X
X
X
X000X0
4F X
X
X
X0000X
1B X
X
X
0XX000
2B X
X
X
00XX00
3B X
X
X
00X0X0
4B X
X
X
00X00X
13. X = Presión 0 = Descomprimido
1.
Descomprimir los sistemas hidráulico y de frenos. Quitar el asiento y el suelo de la cabina.
2.
Vaciar los aceites hidráulico y de la transmisión.
3.
1
4.
Sensor de la presión primaria de la transmisión (principio)
Desmontar el árbol cardán delantero de la brida de la transmisión. Quitar el árbol cardán posterior. Pesa unos 38 kg.
5.
1
3621
6.
Quitar las bombas de la transmisión.
7.
Desmontar la transmisión de todas las tuberías, tubos, cables, etc. Desconectar los cables eléctricos de la válvula selectora de cambios y quitar el sensor de la presión primaria, véase la
.
8.
1
9.
3622
Montar los útiles 3621 y 3622, véanse las
10. Acoplar un aparejo elevador según la
.
y
.
11. Descargar y quitar las fijaciones de la transmisión. 12. Poner caballetes debajo del motor sobre la fijación del eje trasero y desmontar la transmisión del envolvente del volante. 13. Levantar la máquina y poner caballetes debajo del eje trasero de manera que la altura libre sobre el suelo sea
como mínimo de 63 cm en el punto más bajo del bastidor. 14. Descender la transmisión a unos 10 cm sobre el suelo. Acoplar la polea de palanca, véase
, para poder
extraer la transmisión al mismo tiempo que se desciende en la E 616 con el selector de cambios hacia arriba. 15. Extraer la transmisión.
16. Introducir la transmisión debajo de la máquina. 17. Acoplar el aparejo elevador según la
.
18. Levantar la transmisión y colocarla en su sitio. Apretar la unión roscada al envolvente del volante. Par de apriete: 54 Nm. 19. Quitar los caballetes debajo del motor. Montar las fijaciones y descender la transmisión. Apretar las fijaciones definitivamente. Par de apriete:
Fijación-transmisión: Fijación-bastidor: 20. Quitar el aparejo elevador. 21. Montar los árboles cardán delantero y trasero. 22. Descender la máquina. 23. Montar las bombas. 24. Acoplar mangueras, cables, sensores y tubos. Los cables eléctricos de la válvula selectora de cambios se
acoplan según las instrucciones que hay en la cara interior de la cubierta de protección. 25. Montar el suelo de la cabina y el asiento. 26. Reponer y verificar el nivel en los depósitos para el aceite de la transmisión hidráulico. Poner en marcha la
máquina y controlar las presiones hidráulicas y que no hay fugas.
27.
1
Eslinga
2
Vigas
3
Polea de palanca de 1500 kg
4
Caballetes debajo del motor
5
Polea de palanca de 750 kg
6
Caballete
7
999 3621
8
999 3622
9
E 616
1.
Quitar el tapón de drenaje de la caja del freno. Recoger el aceite que sale, unos 3 litros.
2.
1
5.
Letrero en la caja del freno
Aplicar el freno y medir con un pie de rey aplicado a la superficie plana junto al tapón de drenaje, a través del orificio (diámetro de 6,3 mm), ver , a la cara posterior del plato del disco de freno, véase la
.
Comparar el valor obtenido con la cota grabada en el letrero de identificación en la caja del freno. La diferencia entre la cota obtenida en la medición y la grabada en el letrero indica el desgaste total de todo el paquete de discos.
6.
7.
Montar el tapón de drenaje en la caja del freno. Soltar el pedal del freno.
8. Ajustar el nivel de aceite del eje.
1. Arrancar el motor y cargar los acumuladores. Parar el motor y aplicar el freno.
2.
1
3.
3753
Quitar el tapón y medir la separación entre el disco y el plato del freno, véanse La separación no ha de ser inferior a 7,6 mm.
y
.
4.
5.
A
Min 7,6mm
1
3753
Montar el tapón y soltar el pedal del freno.
1.
Levantar el eje y poner soportes debajo.
2.
Descomprimir el sistema pisando el pedal entre 30 y 40 veces hasta que deje de oirse el silbido y no se note resistencia en el pedal.
3.
Quitar la rueda. Pesa unos 700 kg (26,5x25, inflada).
4.
Vaciar el aceite del reductor de cubo.
5.
Desmontar el portasatélites, véase
.
6.
1
Tornillo M14, de 90 mm
7.
2
Tornillo M16, de 70 mm
1
Tornillo M14, de 90 mm
2
Tornillo M18, de 100 mm
Acoplar un aparejo elevador al portasatélites, véase
. Quitar el portasatélites y la rueda solar.
Pesa unos 40 kg el de detrás y unos 75 kg el de delante.
8.
1
9.
Grillete M10
Acoplar al cubo un aparejo elevador, véase
.
10. Quitar la arandela de seguridad de la contratuerca.
11. Quitar la tuerca del cubo, véase
.
12. Enroscar dos tornillos en la corona y quitarla, véase
.
Pesa unos 42 kg la de delante y unos 25 kg la de detrás.
13.
1
E 765 (eje trasero) o E 1109 (eje delantero)
14. Quitar el cubo de la rueda,
.
Pesa unos 110 kg el de delante y unos 100 kg el de detrás.
15. Quitar la tapa de la caja del freno. Montar los espárragos para mantener la caja en posición, véase Quitar los discos. Controlar que los discos exteriores son planos y no tienen desperfectos.
16.
1
Tornillo M14 de 90 mm
.
18. Montar los discos, empezar con uno exterior, véase sucesivamente. Hay 6 discos exteriores y 6 interiores.
19.
, y seguir con uno interior, otro exterior y así
1
20.
Grillete M10
21.
1 Anillo de estanqueidad, modelo anterior 2 Anillo de estanqueidad, último modelo 3 Anillo de estanqueidad, lado amarillo hacia el diámetro exterior de la caja del freno
22. Montar el anillo de estanqueidad en la caja del freno poniendo su lado amarillo orientado hacia el diámetro
exterior de la caja del freno. Véase la
.
Montar la tapa en la caja del freno, véase
.
Apretar con 250 Nm. Aplicar líquido sellador medio. 23. Controlar el anillo de estanqueidad del cubo y de la tapa de la caja del freno. Cambiarlo si está dañado o
desgastado. Véase la sección 4.
24.
1
Espárrago 5/8" UNC, de 200mm
25. Controlar el anillo de estanqueidad interior en el cubo y que el anillo correspondiente de la mangueta no presenta desgastes. 26. Ajustar los discos de forma que los dientes queden enfrentados entre sí antes de montarlos. Montar e l cubo de
las ruedas en el eje, véase
.
27. Colocar el cubo de la corona en su sitio, véase
y montar la tuerca del cubo haciendo que el aparejo elevador
mantenga el cubo perpendicular al eje.
28.
1
Tornillo M14, de unos 90 mm
29. Apretar los cojinetes con la tuerca del cubo hasta obtener un huelgo de 0,3-0,5 mm. Hacer girar el cubo por lo menos cinco vueltas. 30. Medir primero la resistencia a la rodadura y aumentar después la fuerza medida con el dinamómetro apretando
la tuerca del cubo. Véanse las especificaciones.
31.
1
Dinamómetro
2
E 765 eje o E 1109 eje delantero
32. Asegurar la tuerca del cubo con arandela y anillo de seguridad, véase
con tornillos. Aplicar a estos líquido sellador medio.
.
33.
1
Arandela de seguridad
2
Anillo de seguridad
34. Asegurarse de que la arandela de empuje está montada y colocar la rueda solar y el portasatélites.
Apretar los tornillos con 180 Nm en el eje trasero y 160 Nm en el delantero. 35. Medir la nueva cota de referencia para el desgaste de los frenos, véase la página 5:13 y grabar la nueva cota de referencia en el letrero. 36. Poner aceite en el reductor de cubo y en el grupo cónico. 37. Montar la rueda y quitar los caballetes. 38. Conducir la máquina para distribuir el aceite a las cajas de
freno. Añadir en el grupo cónico unos 3 litros por caja de freno.
1.
Poner caballetes y desmontar las ruedas. Pesan unos 700 kg cada una (26,5x25, infladas).
2.
A – Am
Modelo anterior de disco de freno
A
Rueda solar
B
Disco de freno
C
Anillo de seguridad
3.
D
Cubo suelto
A
Rueda solar
Descomprimir el sistema de frenos pisando entre 30 y 40 veces el pedal hasta que deje de oirse el silbido y no se note resistencia.
4.
Véase el Manual de Taller "Ejes propulsores AWB40".
Como el último de disco tiene 36 dientes, el mismo número que el de la rueda solar del disco anterior, en el que había un cubo suelto entre la rueda solar y el disco , hay que tener cuidado para no confundirlos. El nuevo disco sólo debe utilizarse junto con la rueda solar nueva. Cuando el disco está colocado en la rueda solar conviene controlar el juego en el borde exterior del disco, que no ha de ser superior a 1 mm.
Si se monta el nuevo disco en una rueda solar de modelo anterior, el juego en el borde exterior del disco será de unos 10 mm, lo que comportará la rotura rápida de la unión estriada.
5.
Disco de freno (54 estrías) Se añade un manguito con 36/54 estrías 6.
Trasladar el rodete desde el disco viejo al nuevo de la manera siguiente: o
Montar las mitades del rodete en el disco de freno.
o
Montar los tornillos y apretar las tuercas de manera que el rodete se apoya sobre el disco. Desplazar el rodete hasta centrarlo en el disco. En los orificios los tornillos deben tener un huelgo de aproximadamente 1 mm.
o
o
Apretar las tuercas autoblocantes con 12 Nm. Trasladar el manguito estriado y los anillos de seguridad desde el disco viejo.
7.
Disco de freno (36 estrías)
8. Arrancar el motor y con el freno de servicio apretado
enroscar los tornillos de ajuste contra el pistón de freno y desenroscarlos después una media vuelta. Asegurar con las contratuercas. 9.
Montar las ruedas y quitar los caballetes.
1.
Descomprimir el sistema de frenos pisando el pedal y tirando repetidas veces del mando del freno de mano (entre 30 y 40 veces).
2.
3.
1
11 666 037 y 11 666 020
2
Tornillo de ajuste, presión de descarga
Acoplar el manómetro a la toma de presión de la válvula de freno, ver
. Arrancar el motor y ponerlo en ralentí
lento.
El manómetro indicará un rápido aumento de la presión a la más baja a la que se ha cargado alguno de los acumuladores. A continuación la presión sube lentamente, véase también la
.
4.
Parar el motor y controlar que la presión se detiene al mismo valor cuando se pisa repetidas veces el pedal del freno. Descomprimir el sistema de frenos.
5.
Si la presión en cualquiera de los acumuladores ha disminuido a menos de 3,5 MPa, deberá cambiarse. Para averiguar cual o cuales de los acumuladores hay que cambiar, véase el capítulo "CONTROL DE ACUMULADORES", página 5:26.
a 8
6
4 3,5
min 2
0 0 6.
5
10
15 sek 45750A
7.
8.
Arrancar después el motor y controlar que la luz testigo de "baja presión de frenos" se apaga en los 8 y 9 MPa: L150 hasta el núm. de fabr. 1233
unos 9 MPa
L150 desde núm. de fabr. 1234
unos 8 MPa
L180
unos 8 Mpa
A continuación la presión deberá subir a 15-15,5 MPa.
9.
1
Luz de advertencia, baja presión de frenos (LC6)
2
Advertencia central (LC9)
10. Si es necesario ajustar la presión de descarga (presión máxima), debe hacerse con el tornillo que hay en la cara
inferior de la válvula del freno de pie, véase
.
11. Frenar algunas veces con el motor en ralentí lento.
Cuando la presión ha descendido a unos 12 MPa, deberá acoplarse la bomba de forma que la presión aumenta de nuevo al valor máximo del sistema. 12. Poner en marcha el motor hasta obtener la presión máxima, y pararlo después.
13. Frenar lentamente hasta que la presión desciende a 13 MPa. Controlar después que el número de "frenadas completas" es de, por lo menos, cuatro (es decir, que el pedal se ha pisado hasta el fondo y soltado
completamente), antes de que la presión desciende a 8 y 9 MPa (véase el punto 5 más arriba). Si la presión ha descendido por debajo de este valor, es señal de que hay avería en el sistema que, entre otras, puede ser debida a la existencia de aire en las tuberías de freno o que es baja o inexistente la presión en alguno de los acumuladores, por ej., debido a tener rota la membrana.
Para averiguar si cualquiera, y en dicho caso cual o cuales de los acumuladores carece de presión, véase el apartado "CONTROL DE ACUMULADORES", página 5:26.
1.
Descomprimir el sistema de frenos pisando el pedal y tirando repetidas veces del mando del freno de mano (entre 30 y 40 veces).
2.
Acoplar el manómetro a la toma de presión de la válvula de freno, véase
. Arrancar el motor y controlar que la
presión sube a 15-15,5 MPa.
3.
Si hay necesidad de ajuste la presión de descarga (máxima) hacerlo con el tornillo que hay en la cara inferior de la válvula de freno de pie,
4.
.
Frenar algunas veces con el motor en ralentí. Cuando la presión ha descendido a unos 12 MPa, deberá acoplarse la bomba para aumentar de nuevo la presión al valor máximo del sistema de frenos.
5.
1
11 666 037 y 11 666 020
2
Tornillo de ajuste, presión de descarga
1 El ángulo del pedal puede ajustarse para formar ángulos de 40, 50 y 55. El ajuste del ángulo se hace desplazando el tornillo debajo del
pedal. La posición A equivale a un ángulo del pedal de 50. Para ajustar el ángulo, hay que desmontar el pedal. 2 Ajuste del juego del pedal. Enroscar el tornillo B hasta que el juego entre el pedal 1 y el pistón 2 es cero, desenroscar después el tornillo una 1/4 de vuelta.
1.
Acoplar un manómetro a la toma de presión del circuito 2 en la válvula del freno, según la
2.
1
11 666 020
2
11 666 037
.
3
3.
Tornillo de ajuste
Pisar el pedal del freno hasta que descansa sobre el tornillo de ajuste, véase
.
Controlar al mismo tiempo que la presión no excede el valor máximo para las presiones del circuito de frenos. 4.
Ajustar la presión en el circuito según lo siguiente: Pisar el pedal del freno hasta que descansa sobre el tornillo de ajuste y romper el precinto de éste, la presión en el circuito. Soltar el pedal del freno y precintar el tornillo.
5.
1
Tornillo para el ajuste de la presión de frenos saliente
2
Precinto
, y ajustar
El sistema de frenos está dividido en dos circuitos independientes, por lo que la purga de aire sólo que hacerla en el circuito en el que se haya intervenido (p. ej. abriendo una tubería, etc.). 1.
Comprobar el nivel de aceite del depósito hidráulico.
2.
Montar una manguera de plástico y abrir el tornillo de purga, véase
.
El aceite saldrá del depósito a través del tornillo de purga. No pisar entonces el pedal de freno pues la presión del sistema (hasta unos 9 MPa) saldría al circuito y aumentaría la presión en el tornillo de purga.
Cerrar el tornillo de purga cuando salga aceite libre de aire.
3.
4.
1
Manguera de plástico
2
Tornillo de purga
Ajustar el nivel de aceite en el depósito hidráulico y probar el funcionamiento.
SE14 7
6
5
P
1
2.1
4
S1 S3
N
F
5 41
44 42
2.4
B1
P 43
5
R
B2
T
2
3 S2
1
SE2 L55119
6.
S1
Acumulador, circuito delantero (1,0 dm3)
S2
Acumulador, circuito trasero (1,0 dm3)
SE2
desacoplamiento de la transmisión Sensor de presión, desacoplamiento
SE6
Sensor de presión, luz testigo del freno de estacionamiento
SE14
Sensor de presión, luz testigo de baja presión de frenos, 8,5 -9,5 MPa
SE29
Sensor de presión, luces de freno
F
Eje delantero
B
Eje trasero
N
Al sistema servo
P
Freno de estacionamiento estacionamiento
1
Depósito de aceite hidráulico
2
Bomba hidráulica, dirección
3
Bomba hidráulica, sistema servo y de frenos
4
Válvula de frenos
41
Válvula reguladora, sistema de frenos y servo
42
Válvula de descarga de la presión de frenos, 15-15,5 MPa
5
SE29
43
Válvulas de retención
44
Válvula del freno de pie
5
Toma de presión
6
Acumulador, freno de estacionamiento estacionamiento hidráulico (0,5 dm 3)
7
Válvula del freno de estacionamiento
7 SE14 5 1
4
6 S1 S3
N
F
5 41
44 42 B1
P 43 R
B2
T
3 S2
SE2 L55918
5
SE29
S1
Acumulador, circuito delantero (1,0 dm3)
S2
Acumulador, circuito trasero (1,0 dm3)
SE2
Sensor de presión, desacoplamiento de la transmisión
SE6
Sensor de presión, luz testigo del freno de estacionamiento
SE14
Sensor de presión, luz testigo de baja presión de frenos, 7,2 -8,8 MPa
SE29
Sensor de presión, luces de freno
F
Eje delantero
B
Eje trasero
N
Al sistema servo
P
Freno de estacionamiento estacionamiento
1
Depósito de aceite hidráulico
2
Bomba hidráulica, dirección
3
Bomba hidráulica, sistema servo y de frenos
4
Válvula de frenos
41
Válvula reguladora, sistema de frenos y servo
42
Válvula de descarga de la presión de frenos, 15-15,5 MPa
43
Válvulas de retención
44
Válvula del freno de pie
5
Toma de presión
6
Acumulador común, (1,0 dm3)
7
Acumulador, freno de estacionamiento estacionamiento hidráulico (0,5 dm 3)
8
Válvula del freno de estacionamiento
7
MA67 SE14
8 P
B
5 4
T
A
6 F
S1 S3
N
P
4:4 4:1
4:2
SE6 B1
P
4:3
5
R
B2
T
2
3 S2
1
SE2 L55918A
MA62
Electroválvula, freno de estacionamiento
S1
Acumulador, circuito delantero (1,0 dm3)
S2
Acumulador, circuito trasero (1,0 dm3)
SE2
Sensor de presión, desacoplamiento de la transmisión
SE6
Sensor de presión, luz testigo del freno de estacionamiento
SE14
Sensor de presión, luz testigo de baja presión de frenos, 7,2 -8,8 MPa
SE29
Sensor de presión, luces de freno
F
Eje delantero
B
Eje trasero
N
Al sistema servo
P
Freno de estacionamiento estacionamiento
1
Depósito de aceite hidráulico
2
Bomba hidráulica, dirección
5
SE29
3
Bomba hidráulica, sistema servo y de frenos
4
Válvula de frenos
41
Válvula reguladora, sistema de frenos y servo
42
Válvula de descarga de la presión de frenos, 15-15,5 MPa
43
Válvulas de retención
44
Válvula del freno de pie
5
Toma de presión
6
Acumulador común, (1,0 dm3)
7
Acumulador, freno de estacionamiento hidráulico (0,5 dm3)
8
Válvula reductora de presión, freno de estacionamiento estacionamiento (presión de cierre 12,0 ± 1,0 MPa
Una vez se ha comprobado, mediante el control de funcionamiento del sistema de frenos (véase pág. 5:20), que
alguno o algunos de los acumuladores tienen una presión baja o nula, pueden controlarse individualmente siguiendo el método que se describe a continuación.
1.
Descomprimir el sistema de frenos de la manera siguiente: Parar el motor y apretar el pedal de freno repetidas veces (30-40 veces) hasta que se para el flujo de aceite a través de la válvula del freno (deja de oirse el silbido al frenar).
2.
Quitar con cuidado el tubo de conexión de los acum uladores. Obturar las conexiones.
3.
Quitar los acumuladores.
4.
Probar los acumuladores uno a uno.
Acoplar el equipo de prueba según se ve en la 5.
.
Introducir aceite en el acumulador, bombeando.
Después de algunas carreras de bomba la presión subirá rápidamente a la que está precargado el acumulador, por lo menos ha de ser de 3,5 MPa.
A continuación, la presión sube muy lentamente. Si no llega a 3,5 MPa, debe desguazarse el acumulador.
6.
A
Acumulador
1
11 666 030
2
11 666 037
3
E 1234
4
11 666 019
5
E 1281
8.
Montar los acumuladores.
9.
Arrancar el motor y dejarlo funcionar en ralentí acelerado hasta que se ha alcanzado la presión de frenos completa, 15-15,5 MPa.
10. Hacer el control de funcionamiento según lo explicado en la página 5:21.
11. Los acumuladores desguazados tienen que inutilizarse,
lo que se hace taladrando con cuidado el acumulador con una broca de un diám. de 3 mm, véase
.
A
Taladrar aquí con una broca de un diám. de 3 mm
1
Cámara de nitrógeno
2
Membrana de goma
3
Acoplamiento para aceite
Es de disco y está emplazado en el eje saliente de la transmisión. Su accionamiento es totalmente hidráulico siendo aplicado mediante presión hidráulica y desaplicado por un resorte. El aceite para el accionamiento procede de la válvula de descarga de la válvula de freno y tiene un acumulador propio.
La válvula de maniobra del freno es progresiva y tiene incorporada una función li mitadora de la presión a un máximo de 13 MPa.
B
F
6
8
7
9 5
4 1 1 1
1
0 1 1 . 2
2 1 3 1
4 . 2 8 5 9 5 5L
F=
Hacia adelante
B=
Hacia atrás
1
Conexión de presión desde válvula de freno y acumulador (marcas en cuerpo de válvula)
2.1
Conexión a freno de estacionamiento (marcas en cuerpo de válvula)
2.4
Conexión para sensor de presión y toma de presión (marcas en cuerpo de válvula)
5
Conexión a depósito (marcas en cuerpo de válvula)
6
Palanca
7
Pistón
8
Leva
9
Resorte
10
Corredera
11
Orificio
12
Canal
13
Resorte antagonista
14
Orificio
véase
.
Cuando la palanca se lleva hacia adelante, el pistón es empujado hacia abajo por la leva. El resorte comprime la corredera y el aceite es conducido desde la conexión 1 a través del orificio y del canal hasta las
conexiones 2.1 y 2.4. Desde la conexión 2.1 el aceite es conducido al freno, que se desaplica. La toma de presión está en comunicación con la conexión 2.4 a la que también está conectado el sensor para la luz testigo.
La presión que se genera en el freno actúa también sobre la cara inferior de la corredera. Cuando la presión alcanza 12 MPa levanta la corredera y comprime el resorte cerrándose la comunicación con la conexión 1 y reduciendo la presión del freno. Si la presión desciende debido a fugas internas, el resorte presionará la corredera volviendo a formarse
presión.
véase la Cuando la palanca se lleva hacia atrás, la leva deja de ejercer presión sobre el pistón, haciendo que el resorte no comprima la corredera. El resorte antagonista hace levantar la corredera de forma que aparece una comunicación entre la conexión 2.1 y la 5 a
través del canal y del orificio 14 de la corredera. El aceite del freno es devuelto al depósito, se aplica el freno y se enciende la luz testigo.
El freno de estacionamiento se aplica accionando un interruptor eléctrico en el tablero de instrumentos. El interruptor tiene un fiador que impide la desaplicación involuntaria del freno.
L58514
SW116 posición 0 (conexiones 6 – 8) freno desaplicado posición 1 (conexiones 6 – 2) freno activado
A través de los fusibles FU20 y FU55 llega corriente al SW116 (conexiones 2 y 7) y al relé RE28 (conexión 30). La luz testigo de SW116 recibe corriente desde el fusible FU10 y del sensor de presión SE6 y debido a que la resistencia incorporada está derivada se enciende con luz fija. El freno sigue aplicado debido a que el relé RE28 corta la corriente a SW116 y a MA67 y para desaplicar el freno hay
que poner primero el interruptor SW116 en la posición 1 (freno aplicado) y después en la posición 0 (freno desaplicado). Si se activa el interruptor SW116 poniéndolo en la posición 1, entrará corriente por los fusibles FU20, FU55 y SW116 (2
– 6) pasando a la bobina del relé RE28 que así se activa. Cuando se activa el relé RE28, pasa corriente a través de RE28 (30 – 87) hasta la conexión 6 de SW116. Si vuelve a activarse el interruptor SW116 poniéndolo en la posición 0, se da paso a la corriente por SW116 (6 -8) hasta
la electroválvula MA67 que se activa y el freno se desaplica. La luz testigo de SW116 depende de la llave de encendido y debido a la resi stencia incorporada se encenderá ahora
aunque con un brillo más débil. Cuando se ha activado el relé RE28 su bobina recibe corriente de mantenimiento a través de la conexión propia 30 – 87. La corriente de mantenimiento se corta al pararse el motor al interrumpirse la corriente que pasa a través de la cerradura de arranque.
El interruptor SW116 se activa a la posición 1 (freno de estacionamiento activado). Se interrumpe la corriente MA67, que se activa aplicándose el fre no de estacionamiento. La luz testigo de SW116 recibe corriente a través del fusible FU10 y del sensor de presión SE6 y debido a que la resistencia incorporada ha sido derivada se enciende con luz intensa.
Cuando la llave de la cerradura se pone en la posición 0 (posición de parada), se corta la corriente de mantenimiento a
la bobina del relé RE28 que se activa cortándose la corriente a SW116 y a MA67. Este se activa y el freno de estacionamiento se aplica. Cuando el motor arranca hay que volver a desaplicar el freno de estacionamiento con el interruptor SW116 poniéndolo
primero en la posición 1 y después en la 0. Véase lo dicho más atrás con referencia a la desaplicación del freno después de haber arrancado el motor.
L150 desde el núm. de fabr. 1507 L180 desde el núm. de fabr. 1262 F
Sentido de la marcha
1
Acumulador, circuito posterior (S2)
2
Acumulador, circuito delantero (S1)
3
Acumulador común
4
Acumulador, freno de estacionamiento
5
Sensor de presión, freno de estacionamiento, SE6
6
Electroválvula, freno de estacionamiento MA67
7
Válvula reductora de presión del freno, presión de cierre, 12 ± 1 MPa
La máquina está provista con dirección articulada hidrostática compuesta por bomba, válvula de dirección (ORBITROL), válvula de cambio y dos cilindros. La máquina puede equiparse con dirección de palanca (CDC) y dirección de reserva. La bomba hidráulica del sistema de dirección, accionada por la toma de fuerza derecha de la transmisión, es del tipo sensible a la carga, de pistón axial y caudal variable. La bomba para el sistema de frenos y servo está montada en tándem con la bomba de la dirección. El depósito de aceite hidráulico es común a la hidráulica de trabajo y al sistema de frenos.
Las lumbreras de presión de la válvula de dirección están acopladas a los lados positivos de los cilindros por el intermedio de la válvula de cambio. Los lados negativos de los cilindros de dirección sólo están acoplados a la válvula de cambio.
1 Depósito hidráulico 2 Bomba de dirección 3 Válvula de dirección 4 Tubo sensible a la carga (LS) 5 Válvula de cambio con válvulas dereposición y válvula de reserva para presión de retorno 6 Cilindro de dirección 7 Filtro de retorno
Ver
y
La bomba es del tipo de pistón axial de nueve cilindros, de caudal variable. El principio se ve en
.
El eje propulsor 9 al girar arrastra al bloque de cilindros 6, a los pistones 7 y a la placa 8. La carrera de los pistones
depende después del ángulo que forma el yugo 10 que viene determinado por la diferencia entre la presión del re sorte y la de aceite en el pistón de ajuste. Cuando el pistón se halla en su posición interior, pasa durante el movimiento por una ranura en forma de arco 4 de la placa de distribución 5. El aceite es aspirado (o, más correctamente, es impulsado por la presión atmosférica) desde la lumbrera de entrada 3, por la ranura 4 hasta entrar en el cilindro. Cuando el pistón ha
pasado por su posición exterior y está entrando en el cilindro, el aceite es expulsado por la ranura de salida 2 a la lumbrera de salida 1.
1
2
6
7
8 9
L54925
10 3 4
1
Lumbrera de salida
2
Ranura de salida en la placa de distribución
3
Lumbrera de entrada
4
Ranura de entrada en la placa de distribución
5
Placa de distribución
6
Bloque de cilindros
7
Pistón
8
Placa
9
Eje propulsor
10
Yugo
11
Resorte
12
Pistón de ajuste
12 5
11
5
A B
3
4
6
2 1
L55166
7 10
9
A
Compensador de presión
B
Compensador de caudal
1
Eje propulsor
2
Rodamiento
3
Yugo
4
Placa de distribución
5
Regulador de presión
6
Bomba, sistemas de frenos y servo (modelo anterior con bomba de engranaje)
7
Rodamiento
8
Tapa
9
Unidad de bomba (con bloque de cilindros y pistones)
10
Cuerpo
8
1
Bomba, sistema de dirección
2
Bomba, sistemas de freno y servo
3
Compensador de presión (principal)
4
Compensador de caudal (presión de mantenimiento)
5
Accionamiento, bomba, sistemas de freno y servo
6
Conexión presión LS
6
11
10 8
5
3 9 L56271
7
1
1
Cuerpo
3
Entrada
5
Placa de distribución
6
Unidad de bomba (con bloque de cilindros y pistón)
7
Rodamiento
8
Rodamiento
9
Eje propulsor
10
Yugo
11
Pistón de ajuste
12
Pistón de equilibrado
12
La misión del compensador de caudal es hacer que el yugo adopte una posición determinada mediante un pistón de ajuste, y que en punto muerto exista en el sistema una presión de mantenimiento. La misión del compensador de presión es dirigir la bomba me -diante el pistón de ajuste 7,
, para limitar la presión
máxima.
Lleva la denominación OSPL 630 LS y OSPL 800 LS y es del tipo "no reactivo". Tiene una toma sensible a la carga (LS) desde la que puede obtenerse presión de control para el compensador de caudal de la bomba de dirección.
En conducción en condiciones fáciles los lados negativos de los cilindros están unidos al depósito a través de la válvula de cambios. Esta circunstancia impide que el aceite a presión salga a los lados negativos de los cilindros y, por lo tanto,
la máquina sólo es gobernada por el aceite de los lados pos. de los cilindros. Sin embargo, en condiciones difíciles que exigen gran fuerza en la dirección, aumenta la presión y cu ando la LS llega a unos 17,5 MPa, la válvula de cambios actúa de forma que se presuriza el lado negativo del cilindro respectivo, aunque con aceite procedente del tubo de presión de la bomba mediante la válvula de cambio. 1 A C 13 1
LS
9
12
P
8
4
14
10
7
11
2
B
3
5 6
A
Compensador de presión/caudal
B
Bomba
C
Válvula de direccion
D
Válvula de cambio
1
Resorte
2
Corredera del compensador de presión
3
Corredera del compensador de caudal
4
Tapón
5
Salida de la bomba
6
Entrada de la bomba
7
Pistón de ajuste
8
Tubo de presión
9
Tubo sensible a la carga (LS)
10
Drenaje al deposito
11
Resorte
L55114
12
Resorte
13
Tornillo de ajuste
14
Drenaje a la bomba
Azul =
Presión de ret. aumentada
Verde=
Reterno, desomprimido
Violeta=
Aceite encerrado
Anaranjado=
Presión de mantenimiento
,
(
)
La válvula de dirección C está en punto muerto. El tubo LS 9 está entonces descomprimido. La presión se forma en el tubo de salida 5 y en el tubo de presión 8. La corredera 2 del compensador de presión es mantenida en su posición inferior por el resorte 1. El resorte 12 equilibra la corredera de la válvula del compensador de caudal de forma que el aceite pueda salir
al pistón de ajuste 7 que hace que disminuya el ángulo del yugo. La presión procedente de la bomba es regulada hasta un valor que es función de la fuerza ejercida por el resorte 12 sumada a la presión existente en el tubo LS 9 que, en punto muerto, es igual a la presión en el tubo del depósito procedente de la válvula de dirección. Se genera así una diferencia de presión entre los tubos 9 y 5. El ajuste se hace con el tornillo 13. 2 A C 13 1
12
4
LS
9 P
8 14
10
7
11
2
B
3
5 6
A
Compensador de presión/caudal
B
Bomba
C
Válvula de dirección
D
Válvula de cambio
L55115
1
Resorte
2
Corredera del compensador de presión
3
Corredera del compensador de caudal
4
Tapón
5
Salida de la bomba
6
Entrada a la bomba
7
Pistón de ajuste
8
Tubo de presión
9
Tubo sensible a la carga (LS)
10
Drenaje al depósito
11
Resorte
12
Resorte
13
Tornillo de ajuste
14
Drenaje a la bomba
Rojo
=Aceite a presión
Azul
=Presión de ret. aumentada
Verde
=Retorno, descomprimido
(
)
El tubo LS 9 está en comunicación con el tubo de presión de la válvula de dirección C por lo que la presión que hay en la parte superior de la corredera del compensador de caudal junto con la fuerza del resorte presionan la corredera hasta
que equilibra la presión existente en el tubo de salida 5. El aceite que hay detrás del pistón de ajuste 7 puede ahora ser drenado a través de las correderas 3 y 2 regresando al cuerpo de bomba y el yugo se desplaza hacia la posición de
caudal máximo con el concurso del resorte 11. Cuando la bomba suministra el caudal de aceite correcto, la corredera es equilibrada por la presión existente en el tubo LS más la del resorte contra la presión de salida procedente de la bomba.
3 A C LS
13 9
1
12
P
8
4
14
10
7
11
2
B
3
5 6
A
Compensador de presión/caudal
B
Bomba
C
Válvula de dirección
D
Válvula de cambio
1
Resorte
2
Corredera del compensador de presión
3
Corredera del compensador de caudal
4
Tapón
5
Salida de la bomba
6
Entrada a la bomba
7
Pistón de ajuste
8
Tubo de presión
9
Tubo sensible a la carga (LS)
10
Drenaje al depósito
11
Resorte
12
Resorte
13
Tornillo de ajuste
14
Drenaje a la bomba
Rojo=
Aceite a presión
Azul=
Presión de retorno aumentada
Verde=
Retorno, descomprimido
(
L55116
)
Aumenta la presión en el tubo LS lo que junto con la fuerza ejercida por el resorte empujan a la corredera de válvula de compensador de caudal hacia la posición de cerrado (hacia abajo). La presión que hay en la parte inferior de la
corredera 2 del compensador de presión tiende a empujarla hacia la posición abierta (hacia arriba), por lo que el aceite
puede pasar por la corredera 3 y llegar al pistón de ajuste 7. Disminuye así el ángulo del yugo y con él el flujo, pero se mantiene la presión máxima. 6 16
5 4
17
LS
2
1
P
8 10
11
13 3
12
7
9
1
Compensador de caudal
2
Compensador de presión
3
Bomba
4
Válvula de dirección
5
Válvula de cambio
6
Tubo sensible a la carga (LS)
7
Salida de la bomba
8
Tubo de presión
9
Corredera del compensador de presión
10
Resorte
11
Resorte
12
Corredera del compensador de caudal
13
Pistón de ajuste
14
Pistón de equilibrado
15
Resorte
16
Tornillo de ajuste
17
Tornillo de ajuste
18
Entrada a la bomba
Azul=
Presión de ret. aumentada
Verde=
Retorno, descomprimido
Violeta=
Aceite encerrado
Anaranjado=
Presión de mantenimiento
18
15
14
L56272
figs. (
,
,
,
,
y
)
La válvula de dirección 4 está en punto muerto. El tubo LS 6 está entonces descomprimido. La presión se forma en el tubo de salida 7 y en el tubo de presión 8. La corredera 9 del compensador de presión es mantenida en su posición inferior por el resorte 10. El resorte 11 equilibra la corredera de la válvula del compensador de caudal 12 de forma que el aceite pueda salir al pistón de ajuste 13 que hace que disminuya el ángulo del yugo. El pistón de equilibrado 14 y el resorte 15 actúan sobre el yugo en sentido opuesto al pistón, pero con menor fuerza. La presión procedente de la bomba es regulada hasta un valor que es función de la fuerza ejercida por el resorte 11 sumada a la presión existente en el tubo LS 6 que, en punto muerto, es igual a la presión en el tubo del depósito procedente de la válvula de dirección. Se genera así una diferencia de presión entre los tubos 6 y 7. El ajuste se hace con el tornillo 16.
1
Compensador de caudal
2
Compensador de presión
3
Bomba
4
Válvula de dirección
5
Válvula de cambio
6
Tubo sensible a la carga (LS)
7
Salida de la bomba
8
Tubo de presión
9
Corredera del compensador de presión
10
Resorte
11
Resorte
12
Corredera del compensador de caudal
13
Pistón de ajuste
14
Pistón de equilibrado
15
Resorte
16
Tornillo de ajuste
17
Tornillo de ajuste
18
Entrada a la bomba
Rojo=
Aceite a presión
Azul=
Presión de ret. aumentada
Verde=
Retorno, descomprimido
Violeta=
Aceite encerrado
Anaranjado=
Presión de mantenimiento
(
)
El tubo LS 6 está en comunicación con el tubo de presión de la válvula de dirección 4 por lo que la presión que hay en la parte superior de la corredera del compensador de caudal 12 junto con la fuerza del resorte presionan la corredera hasta
que equilibra la presión existente en el tubo de salida 7. El aceite que hay detrás del pistón de a juste 13 puede ahora ser drenado a través de las correderas 9 y 12 regresando al cuerpo de bomba y el yugo se desplaza hacia la posición de caudal máximo con el concurso del pistón de equilibrado 14 y el resorte 11. Cuando la bomba suministra el caudal de aceite correcto, la corredera es equilibrada por la presión existente en el tubo
LS más la del resorte contra la presión de salida procedente de la bomba. 9
15
18
14
L56274
7
12 3 13
10 8
11 1 16
2
P
LS
17
4 6
1
Compensador de caudal
2
Compensador de presión
3
Bomba
4
Válvula de dirección
5
Válvula de cambio
6
Tubo sensible a la carga (LS)
7
Salida de la bomba
8
Tubo de presión
9
Corredera del compensador de presión
10
Resorte
11
Resorte
5
12
Corredera del compensador de caudal
13
Pistón de ajuste
14
Pistón de equilibrio
15
Resorte
16
Tornillo de ajuste
17
Tornillo de ajuste
18
Entrada a la bomba
Rojo=
Aceite a presión
Azul=
Presión de ret. aumentada
Verde=
Retorno, descomprimido
Violeta=
Aceite encerrado
Anaranjado=
Presión de mantenimiento
(
)
Aumenta la presión en el tubo LS 6 lo que junto con la fuerza ejercida por el resorte empujan a la corredera de válvula 12 del compensador de caudal 3 hacia la posición de cerrado (hacia abajo). La presión que hay en la parte inferior de la
corredera 9 del compensador de presión tiende a empujarla hacia la posición abierta (hacia arriba), por lo que el aceite puede llegar al pistón de ajuste 13. Disminuye así el ángulo del yugo y con él el flujo, pero se mantiene la presión
máxima. El ajuste se hace con el tornillo 17.
7 6
L
11
LS
11
R
10 L1 L2
T
L3
LS
R1 R2 R3
9 P 8
P2 T1 12
P1 P2 P3 5
2
4
3
1 L55187
1
Depósito de aceite hidráulico
2
Bomba de dirección con compensador de presión/caudal
3
Bomba de frenos y servo
4
Filtro de aceite de retorno
5
Retorno del sistema de frenos e hidráulico
6
Válvula de dirección (ORBITROL)
7
Bloque de válvulas con válvulas de seguridad y reposición,27 – 29 MPa presión de abertura a 10 dm3/min.
8
Toma de presión
9
Válvula de cambio
10 Válvula de retención 11 Cilindros de dirección 12 Válvula de reserva para la presión de retorno, 0,6 MPa
1
Depósito de aceite hidráulico
2
Bomba de dirección con compensador de presión/caudal
3
Bomba de frenos y servo
4
Filtro de aceite de retorno
5
Retorno del sistema de frenos e hidráulico
6
Válvula de dirección (ORBITROL)
7
Bloque de válvulas con válvulas de seguridad y reposición, 27 – 29 MPa, presión de abertura a 10 dm 3/min.
8
Toma de presión
9
Válvula de cambio
10
Válvula de retención
11
Cilindros de dirección
12
Válvula de reserva para la presión de retorno, 0,6 MPa
13[1]
Válvula, dirección de palanca
14
Válvula reductora de presión, 2,0 MPa
15
Corredera de maniobras para giro a derecha – izquierda
16
Válvulas de reposición
17[2]
Válvula de lanzadera para la presión LS, dirección de palanca o de volante
18
Válvulas limitadoras de presión, bloqueadas
19[3]
Bomba, dirección de reserva
20
SE15. Sensor de presión, sistema de dirección ordinario
21
SE51. Sensor de presión diferencial
25
Unidad de mando
Equipo según mercado Equipo según mercado Equipo según mercado
Las L150 y L180 se han provisto con unas válvulas de dirección y un bloque de válvulas que no corresponde a las descripciones del Manual de Taller "Aparato de dirección hidrostática Orbitrol".
Véase en la Estas correderas estarán correctamente montadas cuando la ranura para los resortes de lámina en las mismas se hallan en oposición entre sí. Las tres ranuras "A" en forma de T de la corredera interior coinciden con la pareja de agujeros "B" de la corredera exterior.
A
Ranura en T (corredera interior)
B
Orificios (corredera exterior)
Válvulas de seguridad y reposición nuevas Válvula de retención para refuerzo de la presión de retorno
1 Bloque de válvulas 2 Válvulas de seguridad y reposición 3 Válvula de retención para reforzar la presión de retorno 4 Válvula de retención, lado de presión (asegurada con líquido sellador)
L
10 R L1
L2
L3
LS
R1
R2
R3
T
9 P
7
7
LS
3
3
2
P2
2
8 1
P1
8 1 T1
T2 P3
R3
1
5
R2
L2
R2
L1
R1
8
4
R1 P
2
1
Válvula de retención
2
Válvula de retención
3
Estrangulación
4
Estrangulación
LS
T
3
9 7 6
9
5
Pistón amortiguador
6
Pistón
7
Corredera de regulación
8
Válvula de reposición
9
Corredera direccional
10
Válvula de retención
Azul=
Presión de retorno aumentada
Violeta=
Aceite encerrado
Anaranjado=
Presión de mantenim.
(
)
La conexión P1 está en comunicación con la bomba y la P2 con la válvula de dirección. Esta está en punto muerto, por lo que só-lo hay presión de mantenimiento en la válvula de cambio hasta las correderas de regulación 7 y en los pistones amortiguadores 5, por las válvulas de retención 2 y las estrangulaciones 3 y 4. A través de las correderas de regulación 7 los lados negativos de los cilindros de dirección están unidos al depósito. El aceite de los lados positivos de los respectivos cilindros de dirección está encerrado por la válvula de dirección y las válvulas de seguridad de ésta. El mismo aceite encerrado actúa sobre la corredera di reccional 9. También el aceite que se halla en el canal LS se halla encerrado a causa de la válvula de retención 10.
L
10 R L1
L2
L3
LS
R1
R2
R3
T
9 P
7
7
LS
3
3
2
P2
8 1
P1
2
8 1 T1
T2 P3
R3
1
5
R2
L2
R2
L1
R1
8
4
R1 P
2
1
Válvula de retención
2
Válvula de retención
3
Estrangulación
4
Estrangulación
5
Pistón amortiguador
LS
T
3
9 7 6
9
6
Pistón
7
Corredera de regulación
8
Válvula de reposición
9
Corredera direccional
10
Válvula de retención
Rojo=
Presión del sistema
Azul=
Presión de retorno aumentada
(
)
El aceite procedente de la válvula de dirección entra por la conexión R1, pasa al lado positivo del cilindro izq uierdo, desde la conexión R2 y actúa sobre la corredera direccional 9 que al cambiar de posición hace que el aceite que se encuentra en el tubo LS llegue al pistón 6. La presión en LS es demasiado baja para desplazar la corredera de regulación 7. El lado negativo del cilindro de dirección derecho se llena con aceite desde el lado de retorno a través de la corredera de regulación 7 y de una de las válvulas de reposición 8. La dirección es accionada únicamente con aceite del lado positivo del cilindro de dirección izquierdo.
L
10 R L1
L2
L3
LS
R1
R2
R3
T
9 P
7
7
LS
3
3
2
P2
2
8 1
P1
8 1 T1
T2 P3
R3
R2
1
5
L2
R2
L1
R1
8
4
R1 P
LS
T
2
1
Válvula de retención
2
Válvula de retención
3
Estrangulación
3
9 7
6
9
4
Estrangulación
5
Pistón amortiguador
6
Pistón
7
Válvula de regulación
8
Válvula de reposición
9
Corredera direccional
10
Válvula de retención
Rojo=
Presión del sistema
Azul=
Presión de retorno aumentada
(
)
La posición de partida es la misma que en condiciones fáciles. La presión LS que actúa sobre el pistón 6, debido a la diferencia de superficies entre el pistón y la corredera de regulación 7 tiende a empujar la corredera de regulación que ejerce presión sobre el pistón amortiguador 5. Al principio, el aceite del pistón es drenado a través de las estrangulaciones 3 y 4. Antes de que se abra la corredera de regulación 7, se cierra la estrangulación 4 y el aceite, a partir de este momento, sólo puede ser drenado a través de la estrangulación 3, lo que confiere una suave formación de la presión al lado negativo del cilindro de dirección derecho. La válvula de retención 10 garantiza el acoplamiento aunque la presión LS descienda por debajo de 17,5 MPa algún corto periodo.
La dirección, pues, sigue siendo accionada por el aceite del lado positivo del cilindro izquie rdo y del lado negativo del cilindro derecho.
Presión de mantenim:
L150: 2,8 – 3,3 Mpa L180: 2,8 – 3,5 MPa
Revoluciones
Ralentí lento
Presión de trabajo:
L150: 21 ±0,35 Mpa
L180 21 ± 0,30 MPa Revoluciones
1.
Acoplar un manómetro según la
1
11 666 019 (presión de manten.) 11 666 020 (presión de trabajo)
2
11 666 037
3
Toma de presión
Ralentí acelerado
a la toma de presión de la válvula de dirección.
2.
Controlar la presión de mantenimiento con la dirección en punto neutro (sin accionar el volante). Si hay que hacer ajustes quitar primero la chapa debajo de la cabina y ajustar con el tornillo debajo del tapón 1 del compensador de caudal, ubicado sobre la bomba de dirección, en las L150 según la
y según la
en las
L180.
Después del ajuste asegurar el tornillo con pintura.
1.
Acoplar un manómetro según la
a la toma de presión de la válvula de dirección.
2.
Girar el volante hasta un tope y comprobar la presión de trabajo. Si hay que ajustar, hacerlo con el tornillo 2 del compensador de presión, L150 según la las L180.
Después del ajuste, asegurar el tornillo con pintura.
y L180 según la
en
1
Presión de mantenimiento
2
Presión de trabajo
1
Presión de mantenimiento
2
Presión de trabajo
1.
Marcar las mangueras y desconectarlas del bloque de válvulas de la válvula de dirección. Poner tapones de protección.
Quitar el bloque de válvulas de la válvula de dirección. 2.
Obturar una de las conexiones que no tiene válvula de retención. Utilizar el tapón art. núm. 926372. Controlar que el anillo tórico no esté roto y cubrir el orificio con una bloque de acero plana de unos 10 mm de espesor.
Colocar el bloque de válvulas en un tornillo de banco y apretarlo sobre el tapón y el bloque de acero, véase
.
3.
1
Tubería de aire comprimido
2
E 961
Taladrar un orificio de 12 mm en el tapón art. núm. 926372 y roscar una R1/4". Poner el 3758 en el tapón y éste en el bloque de válvulas.
1
11 666 037
2
11 666 030
3
3758
4
3723
5
Tapón, art. núm. 926372
6
Tapón, art. núm. 926372, taladrado y roscado con R1/4"
4.
7
Bloque de acero de 10 mm de espesor
8
Manómetro, de 0 – 40 MPa
Acoplar las herramientas. Bombear para que se forme presión y controlar la de descarga de las válvulas de seguridad.
La presión correcta ha de ser de 27 – 29 Mpa. Si no se obtiene la presión correcta, controlar el asiento de las válvulas y, eventualmente cambiarlas. 5.
Controlar la de misma manera la segunda válvula de seguridad.
6.
Volver a montar el bloque en la válvula de dirección. Poner anillos tóricos nuevos. Acoplar las mangueras al bloque.
1
Válvula de seguridad
1.
Sujetar la brida del cuerpo de la bomba en un tornillo de banco provisto con zapatas protectoras.
2.
Desmontar la bomba de aceite y el eje propulsor de los sistemas de frenos y servo.
1
3.
Junta
Quitar el bloque de válvulas y las juntas.
4.
1
Pistón de ajuste
2
Pistón de equilibrado con resorte
Quitar el extremo del cuerpo de la bomba y sacar el pistón de ajuste y el de equilibrado con el resorte.
5.
1
Placa de distribución
2
Espiga de guía
Quitar la placa de distribución
6.
1
Espiga de guía para pistón de ajuste
2
Espiga de guía para el pistón equilibrador
Las espigas de guía del pistón de ajuste y del de equilibrado no deben desmontarse si no están dañadas. Si hay que desmontarlas, colocar la tapa en un tornillo de banco provisto con zapatas protectoras. Desmontar las
espigas de guía haciéndolas girar a izquierdas. Están aseguradas con líquido sellado fuerte. 7.
Quitar los anillos tóricos de las espigas de guía.
8.
Controlar que el cono de la válvula descansa sobre el asiento.
9.
Quitar el cojinete y la arandela distanciadora.
1
Tapa con muñón de cojinete
10. Quitar la tapa.
1
Tapón con muñón de cojinete
11. Quitar el tapón.
1
Chapa distanciadora
2
Chapa de cojinete
12. Quitar las 2 chapas de cojinete y las 2 chapas distanciadoras.
13. Levantar con cuidado la unidad de bomba completa junto con el eje y sacarla del cuerpo.
14. Sacar el yugo.
15. Sacar el cojinete.
1
Kukko 22 – 2
2
Kukko 21 – 6
3
Arandelas como protección
16. Extraer la pista de cojinete de la tapa de la bomba.
1
Kukko 22 – 2
2
Kukko 21 – 7
17. Extraer del cuerpo la pista del cojinete. 18. Quitar el anillo de estanqueidad del cuerpo utilizando un mandril. No quitar el anillo de seguridad.
19. Quitar los semicojinetes del yugo.
20. Extraer la placa con los pistones del bloque de cilindros.
21. Limpiar todas las piezas.
Inspeccionar y cambiar todas las piezas que están dañadas o desgastadas.
Antes del armado lubricar las piezas con aceite y controlar en todos los pistones que la rótula entre pistón y zapata puede moverse sin que se agarrote.
22. Montar los pistones junto con la placa de cilindros en el bloque. Los pistones han de tener un ajuste muy exacto y han de poder deslizarse sin agarrotarse.
23. Asegurarse de que el anillo de seguridad está colocado en la ranura interior más cercana al cojinete.
1
6 999 004 Mango
2
6 999 050 Placa
3
6 999 035 Placa
4
Retén
24. Introducir el anillo de estanqueidad contra el anillo de seguridad.
1
6 999 001 Mango
2
6 999 065 Placa
25. Introducir la pista del cojinete en el cuerpo de la bomba.
1
6 999 001 Mango
2
6 999 052 Placa
26. Introducir la pista del cojinete en su sitio en la tapa de la bomba. 27. Sujetar la brida del cuerpo de la bomba en un tornillo de banco provisto con zapatas protectoras.
28. Poner el cojinete en su sitio.
29. Lubricar el retén del eje y montar éste en su sitio.
30. Montar el cojinete posterior en el eje, pero sin la arandela distanciadora.
31. Poner la tapa y la junta en su sitio. Apretar los tornillos con 71 Nm.
1
Comprobador de esfera con pie magnético
32. Presionar el eje y hacerlo girar hasta que entra el cojinete. Colocar un comprobador de esfera en el extremo del cojinete. Poner a cero el comprobador y levantar el eje hacia el cojinete superior. Leer el comprobador. Elegir una distancia entre 0,025 y 0,1 mm inferior al valor medido.
1
Arandela distanciadora
33. Quitar la tapa y colocar el distanciador elegido en el punto 32 debajo del cojinete.
Asegurarse de que la junta está correctamente montada y poner la tapa en su lugar. Apretar los tornillos con 71 Nm. Volver a controlar el juego, que si es correcto ha de ser de 0,025 – 0,1 mm. 34. Quitar la tapa y el eje.
35. Montar los semicojinetes del yugo. Apretar los tornillos con 4,0 Nm.
36. Lubricar los semicojinetes y montar en su sitio el yugo.
37. Volver a montar el eje en su sitio asegurándose de que no se daña el retén y de que sella el eje.
38. Colocar la unidad de bomba en su sitio.
1
Placa distanciadora
2
Placa de cojinete
39. Montar las dos placas de cojinete y las dos placas distanciadoras. Apretar los tornillos con 14 Nm.
Aplicar a los tornillos líquido sellador fuerte.
1
Tapón con muñón de cojinete
40. Montar el tapón.
1
Tapa con muñón de cojinete
41. Montar la tapa. Apretar los tornillos con 9 Nm.
42. Montar el cojinete y la arandela distanciadora calculada en el punto 32.
1
Placa de distribución
2
Espiga de guía
43. Fijar la placa de distribución a la tapa poniendo un poco de grasa para que quede en su sitio.
Comprobar que la espiga de guía se halla en la escotadura de la placa.
1
Pistón de ajuste
2
Pistón de equilibrado con resorte
44. Montar el pistón de ajuste y el de equilibrado con el resorte. Montar la junta en su sitio y la tapa en el cuerpo de la bomba.
1
Junta
45. Montar el bloque de válvulas 46. Montar el eje propulsor y la bomba de aceite de los sistemas de frenos y servo.
48. El sistema incluye una bomba hidráulica accionada eléctricamente y gobernada por la ECU. La ubicación de la bomba se desprende de la
.
La ECU recibe señales desde el interruptor de prueba SW67, de dos sensores, SE15 y SE51 y del sensor de velocidad de la máquina, SE4. El sensor de la diferencia de presiones y de caudal SE51 registra el flujo de la bomba de dirección ordinaria y la
diferencia entre la presión primaria y la LS.
El sensor de presión SE 15 registra la presión primaria. La ubicación de los sensores se desprende de la
.
49.
LC14
Luz testigo roja, advierte averías en el sistema de dirección ordinario
LC15
Luz testigo amarilla, indica que se ha puestoen marcha la bomba de la dirección de reserva
SW67
Interruptor de prueba para el sistema de dirección de reserva
51. Si están acoplados el interruptor de prueba SW67, el sensor de diferencia de presiones y de caudal SE 51 o el sensor de presión SE15, el ECU considera que están acoplados estos equipos.
La ECU controla los circuitos sensores, con la cerradura de arranque en la posición 1 y con el motor parado. La luz testigo LC14 parpadea si hay interrupción en cualquiera de los circuit os de los sensores.
52.
53.
1
Sensor de presión SE15
2
Sensores de diferencia de presiones y de caudal, SE 51
55. Si se activan el sensor SE 51 de diferencia de presiones y de caudal, sensor cerrado, la bomba de la dirección de reserva se pone en marcha si la velocidad es superior a 5 km/h. La luz testigo LC 15 se enciende y la bomba marcha mientras está cerrado el sensor.
En las caídas de presión de dirección ordinarias, el sensor SE 51 de diferencia de presiones y de caudal así como el sensor de la presión de dirección ordinario SE 15 cierran el contacto, lo que obliga a arran car a la bomba de la dirección de reserva si la velocidad es superior a 5 km/h. Las luces testigo LC14 y LC15 se encienden al mismo tiempo que la luz de advertencia central LC6 empieza a parpadear. En este caso la bomba
funcionará mientras la velocidad sea de más de 5 km/h. 57. La ECU recibe corriente por el fusible FU 24, por los sensores SE 51 y SE 15 y por el interruptor SW67. Desde
la ECU reciben ahora corriente la luz testigo LC14 (roja) y la bobina en el relé RE6; se enci ende LC14 y se activa RE6.
Recibe ahora corriente la bobina del relé RE41 a través de RE6 (30 – 87), activándose. A través del relé RE41 recibe ahora corriente la bomba MO7 de la dirección de reserva y la luz testigo LC 15 (amarilla); arranca ahora la bomba de la dirección de reserva y se enciende LC 15.
59. El test de funcionamiento del sistema de dirección de reserva debe hacerse con la máquina y el motor parados.
La cerradura de arranque ha de estar en la posición 1. Cuando se aprieta el interruptor SW67 se corta la comunicación con la ECU.
Cuando se cierran los sensores SE 15 y SE 51 se pondrá en marcha la bomba de la dirección de reserva y se encenderá la luz testigo LC15. La bomba funcionará mientras se mantenga apretado el interru ptor.
61.
63.
65. Véase también el esquema hidráulico de la
.
La válvula y el esquema de funcionamiento indican la situación antes del arranque. Antes del arranque, el cono 1 es mantenido en posición cerrada por la acción del resorte 5 a través de la guía 4 y del pistón 2. La guía mantiene al mismo tiempo retenido el pasador 3, que hace que se mantenga cerrado el sensor SE51. También el sensor de presión SE 15 está cerrado. 66. Después del arranque, el sensor SE 15 se mantiene abierto mientras la presión de la dirección en la conexión PP sea superior a 0,4 MPa. El sensor SE 51 se abre cuando el pasador 3 es empujado hacia afuera, contra SE 51. El pasador puede ser
modificado bien por el flujo o por la presión. Cuando arranca el motor, el cono 1 es empujado hacia afuera (contra SE 51) abriéndose la comunicación PP -
PU. Cuando el flujo de la bomba de la dirección a través de la conexión PU es superior a 10 dm3/min. se mantiene el cono 1 en posición abierta y el pasador 3 es empujado ha cia afuera (contra SE 51) mediante el pistón 2. Esta función es independiente de la diferencia de presiones entre la de dirección y la LS. 67. En la conexión PU hay ahora una presión de mantenimiento o presión de dirección. La presión actúa sobre el
pistón 2 que es empujado contra la guía 4, el pasador 3 y el resorte 5. La presión LS entra en la válvula por la conexión LS y ejerce presión contra el pistón pero en sentido opuesto. Cuando la diferencia entre la presión de dirección y la LS es superior a 0,7 MPa, el resorte se comprime y el pasador obliga a abrirse al sensor SE 51. 68. La presión LS actúa también sobre el pasador 3 directamente y cuando la presión sobrepasa 7 MPa, el pasador
comprimirá, a través de la guía, el resorte, independientemente de la presión de la dirección, abriéndose entonces el sensor.
Esto es lo que ocurre por ejemplo al girar hacia el tope, cuando la presión de dirección y la LS tienen el mismo valor. 69. La dirección de reserva se pone en acción si la velocidad de la máquina es superior a 5 km/h y el flujo de aceite
de la bomba de dirección ordinaria es inferior a unos 10 dm3/min. al mismo tiempo que la diferencia de presiones entre la de dirección y la LS es inferior a 0,7 MPa y la LS es inferior a la 7 MPa.
72.
1
Cono
2
Pistón
3
Pasador
4
Guía
5
Resorte
73.
7 6
L
11
11
LS
R
10
T
L1 L2
L3
LS
R1 R2 R3
9 P
8 LS
EP PP
P2
PU P1 P2
EP
20 SE15
SE51
T1
P3
21 19
5
M 2
3
4
1 75.
L55189
12
1
Depósito de aceite hidráulico
2
Bomba de dirección con compensador de presión/caudal
3
Bomba de frenos y servo
4
Filtro de aceite de retorno
5
Retorno del sistema de frenos e hidráulico
6
Válvula de dirección (ORBITROL)
7
Bloque de válvulas con válvulas de seguridad y reposición, 27 – 29 – 29 MPa, presión de abertura a 10 dm 3/min.
8
Toma de presión
9
Válvula de cambio
10 Válvula de retención 11 Cilindros de dirección 12 Válvula de reserva para la presión de retorno, 0,6 MPa 19 Bomba, dirección de reserva 20 SE15. Sensor de presión, sistema de dirección ordinario 21 SE51. Sensor de presión diferencial
El sistema hidráulico de trabajo consta, entre otras cosas, de un depósito de aceite, bombas hidráulicas, válvula de maniobras servoasistida, servoválvula, electroválvulas, radiador del aceite hidráulico y cilindros de maniobras. es común con el sistema de frenos, el sistema de dirección y con la hidráulica de trabajo y está provisto con un filtro para el aceite de retorno siendo purgado a travês de un filtro de ventilación separado. es del tip de aletas y es común a los sistemas servo y de frenos. La bomba está montada junto con la de dirección en la toma de fuerza derecha de la transmisión. Esta bomba tiene una válvula limitadora de presión separada que reduce la presión del circuito servo. , que obtiene el aceite de la servobomba, tiene su centro cerrado por lo que el aceite pasa a través de la válvula limitadora de presión sin pasar por la servoválvula volviendo al depósito a través del enfriador de aceite. La servoválvula consta de tres secciones: una para cada función hidráulica. La válvula tiene electroimanes de mantenimiento para la posición flotante, los automatismos de basculamiento y elevación así como un microinterruptor para el acoplamiento de la posición flotante en las funciones de elevación y descenso.
es del tipo de aletas y es accionada por la toma de fuerza izquierda de la
transmisón hidráulica.
es de tip doble, de aletas y recibe su movimiento desde la toma de fuerza izquierda
de la transmisión. Ala bomba hidráulica pequeña (bomba 2) se ha acoplado una válvula reguladora que acopla la bomba cuando se activan las funciones de elevación y vaciado. De no hacerse así el aceite pasaría directamente desde la bomba a la tubería de retorno. Al mismo tiempo la válvula limita la presión de aceite de la bomba pequeña. La presión varía en función de la presión servo, en la relación 10:1, pero se s e limita a un máximo de 20 MPa. , recibe el aceite directamente de la bomba de la hidráulica de trabajo, tiene el centro abierto por lo que el aceite pasa a través de la misma directamente al depósito cuando sus correderas se hallan en punto neutro. Esta válvula consta de tres secciones: 3:a función hidráulica, función de basculamiento y función de elevación/descenso con posición flotante. En esta posición los lados positivo y negativo de los cilindros elevadores se hallan unidos con la tubería de retorno. El lado negativo está acoplado directamente y el de positivo tiene unión con el tubo de retorno a través de la válvula de
reserva. La corredera de cada sección esá controlada por una válvula servo. Cada sección tiene una válvula mantenedora de la carga que garantiza la posición de los cilindros al terminar el movimiento y contrarresta movimientos indeseados durante la puesta en marcha.
Las válvulas de seguridad limitan la presión de las funciones de basculamiento y de elevación en los golpes de carga. Las funciones de basculamiento y descenso incorporan válvulas de reposición y garantizan el llenado de los cilindros.
reduce la presión máxima del sistema hidráulico. presuiza el aceite de retorno en los descensos y basculamientos hacia adelante, contribuyendo así a un mejor grado de llenado.
para el control de las diversas funciones reciben el aceite del circuito servo del sistema hidráulico. Las electroválvulas controlan el acoplamiento de la posición flotante y del bloqueador del diferencial así como de las electroválvulas para las funciones extra. se halla junto con el radiador de agua del motor y está acoplado entre la válvula limitadora de presión del sistema servo y el filtro del aceite de retorno del depósito de aceite. constan de dos cilindros basculantes y dos elevadores así como otro cilindro para el cierre hidráulico de la sujeción* de implemento así como otros eventuales cilindros para diversos equipos. está constituido por dos brazos sujetos a la parte superior del bastidor delantero. Los brazos están unidos entre sí por un refuerzo que soporta también un sistema de varillas que transmite el movimiento de basculamiento.
Los cilindros elevadores están protegidos con una fijación elevada en el bastidor delantero. El movimiento de basculamiento lo lleva a cabo un robusto cilindro colocado entre los brazos elevadores. Mediante este emplazamiento y la estructura del sistema de varillas se obtiene durante todo el movimiento de elevación el paralelismo
correcto y un elevado par de arranque. Estas características son las que han dado nombre al sistema de brazos, cinemátic TP, representando la T la palabra inglesa "torque" (par) y la P, la palabra paralelo. La fijación de la cuchara puede hacerse mediante un cierre de implemento especial o directamente al marco elevador.
*Equipo opcional
1
Depósito de aceite hidráulico
2
Bomba de aceite hidráulico, hidráulica de trabajo
3
Bomba de aceite hidráulico, sistemas servo y de frenos
4
Válvula de maniobras
5
Válvula servo
6
Válvula de freno
7
Válvula limitadora de presión
8
Radiador de aceite
9
Cilindro elevador
10
Válvula de derivación para radiador de aceite
11
Filtro de aceite de retorno
12
Electroválvulas
13
Bloqueador de diferencial, acoplamiento
1
Depósito de aceite hidráulico
2
Bomba de aceite hidráulico, hidráulica de trabajo
3
Bomba de aceite hidráulico, sistemas servo y de frenos
4
Bloque de acoplamientos
5
Válvula de maniobras
6
Válvula servo
7
Válvula de lanzadera
8
Válvula reguladora, bomba 2
9
Válvula de freno
10
Válvula limitadora de presión
11
Radiador de aceite
12
Cilindro elevador
13
Válvula de derivación para radiador de aceite
14
Filtro de aceite de retorno
15
Electroválvulas
16
Bloqueador de diferencial, acoplamiento
A
Bomba hidráulica, sistemas servo, de dirección y de frenos
B
Bomba hidráulica de trabajo
D
Filtro de aceite de retorno
E
Radiador de aceite hidráulico
F
Válvula limitadora de presión, sistema servo, 3,0 — 4,5 4,5 MPa
H
Válvula reguladora, sistemas servo y de frenos (montada en la válvula de frenos)
J
Válvula servo
K
Válvula de maniobras
K1 Válvula limitadora de presión, presión de trabajo 22,5 — 0,4 0,4 MPa K2 Válvula de seguridad y de reposición para el lado positivo del cilindro basculante, 16,0 — 0,6 MPa
elevadores, 24,0 — 0,6 K3 Válvula de seguridad y de reposición para el lado positivo de los cilindros elevadores, 0,6 MPa K4 Válvula de reserva para la presión de retorno en los descenso o basculamientos hacia adelante, 32,0 — 0,6 0,6 MPa K5 Válvula de seguridad y de reposición para lado negativo de cilindro basculante, 1,0 — 2,0 2,0 MPa K6 Válvula de reposición para el lado negativo de los cilindros elevadores K7 Válvula de reposición para el lado negativo del cilindro basculante P
Bloque de electroválvulas electroválvulas MA9: Bloqueador de diferencial
MA41: Posición flotante 1
Depósito de aceite hidráulico
2
Válvula reguladora para la bomba de aceite (P2), presión de trabajo máx.: 20 MPa
3:1 Válvula de retención, bomba de aceite hidráulico (P2) 3:2 Válvula de retención, de derivación para el radiador de aceite 3:3 Válvula de lanzadera, presión servo para elevación -basculamiento hacia adelante 4:1 Toma de presión, presión servo 4:2 Toma de presión, presión de trabajo máx. de la bomba hidráulica (P2) 4:3 Toma de presión, presión de trabajo 4:4 Toma de presión, presión de seguridad (lado positivo del cilindro basculante) 4:5 Toma de presión, presión de seguridad (lado negativo del cilindro basculante) 8
Cilindro basculante
9
Cilindros elevadores
7
R 9
8
GN/R GN/R
MA41
GR
K4
K5
K
B
A
A
B
B
A MA 48
K7
K5
K6
T
MA 9
P
B
K4
K3
K2
K1
A
B
A
MA 51
V
A
A
B
J
A
B
3:RD
TILT
B
LIFT
P 41
P T
33
G
H
B
L G1
43
BRAKE
R
P N
2
E
MA 52 T
P L 42
K
P
32
G2
STEERING
H
A
31
L
A
D
B BRAKE/SERVO
G J A
D
B P1
T
P2
E
1 L56144
En el esquema hidráulico se incluyen los siguientes equipos: o
Máquina básica
o
3:a función hidráulica*
o
Descompresión de acoplamientos rápidos*
o
Cierre de implemento separado*
A
Bomba hidráulica, sistemas servo, de dirección y de frenos
B
Bomba hidráulica de trabajo
D
Filtro de aceite de retorno
E
Radiador de aceite hidráulico
G
Bloque de válvulas, cierre de implemento separado*
G1 Válvula limitadora de presión, 15,5 — 17,0 MPa, para presión servo aumentada
MA52: Electroválvula para presión servo aumentada G2 Válvula limitadora de presión, 3,0 — 4,5 MPa, presión servo ordinaria H
Válvula reguladora, sistemas de freno y servo ( montada en la válvula de freno)
J
Válvula servo
K
Válvula de maniobras
K1 Válvula limitadora de presión, presión de trabajo 22,5 — 0,4 MPa K2 Válvula de seguridad y de reposición para lado negativo de cilindro basculante, 16,0 — 0,6 MPa K3 Válvula de seguridad y de reposición para el lado positivo del cilindro basculante, 24,0 — 0,6 MPa K4 Válvula de seguridad y de reposición para el lado positivo de los cilindros elevadores, 32,0 — 0,6 MPa K5 Válvula de reserva para la presión de retorno en los descensos o basculamientos hacia adelante, 1,0 — 2,0 MPa K6 Válvula de reposición para el lado negativo de los cilindros elevadores K7 Válvula de reposición para el lado negativo del cilindro basculante P
Bloque de electroválvulas MA9: Bloqueador de diferencial
MA41: Posición flotante MA48: Descompresión, acoplamientos rápidos* MA51: Cierre de implemento* R
Cilindro hidráulico, cierre de implemento*
1
Depósito de aceite hidráulico
2
Válvula reguladora para la bomba de aceite (P2), presión de trabajo máx.: 20,0 MPa
3:1 Válvula de retención, bomba de aceite hidráulico (P2) 3:2 Válvula de retención, de derivación para el radiador de aceite 3:3 Válvula de lanzadera, presión servo para elevación -basculamiento hacia adelante 4:1 Toma de presión, presión servo/presión servo aumentada 4:2 Toma de presión, presión de trabajo máx. de la bomba hidráulica (P2) 4:3 Toma de presión, presión de trabajo 4:4 Toma de presión, presión de seguridad (lado positivo del cilindro basculante) 4:5 Toma de presión, presión de seguridad (lado negativo del cilindro basculante) 7
Cilindro hidráulico, 3:a función hidráulica*
8
Cilindro basculante
9
Cilindros elevadores
*) Equipo opcional
6
C1
B1
C2
B2
7
R S
9
8
T
MA30
MA 41
A1
A2 GN/R
5
GN/R
MA 48
T
MA 37 GR
K5
K
B
K4
A
B
A
B
K7
Y/GN
A
P 3
K5
K6
T
P
MA 9
K3
K2
K1 B
K4
A
B
A
V
MA 51 A
J
A
B
B
3:RD
A
TILT
B
LIFT
P 41
P T
33 L
G 43
H
B
G1
BRAKE
2
E
P
42
K 32
31
R
MA 52 T
H
STEERING
L
A
D
B 34
B
T
P
G2 A
P1
S
P N
BRAKE/SERVO
G J A
D
P2
E
1 L56145
En el esquema hidráulico se incluyen los siguientes equipos:
o
Máquina básica
o
3:a — 4:a — 5:a función hidráulica*
o
Descompresión de acoplamientos rápidos*
o
Cierre de implemento separado*
o
Equipo para descenso de carga*
A
Bomba hidráulica, sistemas servo, de dirección y de frenos
B
Bomba hidráulica de trabajo
D
Filtro de aceite de retorno
E
Radiador de aceite hidráulico
G
Bloque de válvulas, cierre de implemento separado*
G1 Válvula limitadora de presión, 15,5 — 17,0 MPa, para presión servo aumentada
MA52: Electroválvula para presión servo aumentada G2 Válvula limitadora de presión, 3,0 — 4,5 MPa, presión servo ordinaria H
Válvula reguladora, sistemas de frenos y servo (montada en la válvula de frenos)
J
Válvula servo
K
Válvula de maniobras
K1 Válvula limitadora de presión, presión de trabajo 22,5 — 0,4 MPa K2 Válvula de seguridad y de reposición para lado negativo de cilindro basculante, 16,0 — 0,6 MPa K3 Válvula de seguridad y de reposición para el lado positivo del cilindro basculante, 24,0 — 0,6 MPa K4 Válvula de seguridad y de reposición para el lado positivo de los cilindros elevadores, 32,0 — 0,6 MPa K5 Válvula de reserva para la presión de retorno en los descensos o basculamientos hacia adelante, 1,0 — 2,0 MPa K6 Válvula de reposición para el lado negativo de los cilindros elevadores K7 Válvula de reposición para el lado negativo del cilindro basculante P
Bloque de electroválvulas MA9: Bloqueador de diferencial
MA37: 4:a/5:a función hidráulica* MA41: Posición flotante MA48: Descompresión, acoplamientos rápidos* MA51: Cierre de implemento*
P3 : Válvula para descenso de carga* R
Cilindro hidráulico, cierre de implemento*
S
Válvula de inversión, 3:a/4:a f unción hidráulica* MA36: Electroválvula Válvulas de seguridad, presión de descarga: - B1 y C1, 18,0 MPa - B2 y C2, 23,0 MPa
T
Válvula de inversión: 4:a/5:a f unción hidráulica*
1
Depósito de aceite hidráulico
2
Válvula reguladora para la bomba de aceite (P2), presión de trabajo máx.: 20,0 MPa
3:1 Válvula de retención, bomba de aceite hidráulico (P 2) 3:2 Válvula de retención, de derivación para el radiador de aceite 3:3 Válvula de lanzadera, presión servo para elevación -basculamiento hacia adelante 3:4 Válvula de retención para equipo de descenso de carga 4:1 Toma de presión, presión servo/presión servo aumentada
4:2 Toma de presión, presión de trabajo máx. de la bomba hidráulica (P 2) 4:3 Toma de presión, presión de trabajo 4:4 Toma de presión, presión de seguridad (lado positivo del cilindro basculante) 4:5 Toma de presión, presión de seguridad (lado negativo del cilindro basculante) 5
Cilindro hidráulico, 5:a función hidráulica*
6
Cilindro hidráulico, 4:a función hidráulica*
7
Cilindro hidráulico, 3:a función hidráulica*
8
Cilindro basculante
9
Cilindros elevadores
*) Equipo opcional
La bomba de aceite hidráulico consta de un cuerpo de entrada, otro de salida, dos chapas laterales, un eje de accionamiento y una unidad de bomba.
Esta última consta de un aro-leva elíptico, un rotor con 12 aletas y espigas de presió, sujeto al eje de accionamiento mediante estrías. El aceite hidráulico entra en la unidad de bomba por la lumbrera de entrada y es expulsado a través de una de las chapas laterales saliendo de la bomba por la lumbrera de salida.
La bomba hidráulica consta de un cuerpo de entrada, dos unidades de bomba, una grande y otra más pequeña, dos cuerpos de salida, un eje de accionamiento y una válvula reguladora. Cada unidad de bomba consta de dos chapas laterales, un aroleva elíptico, un rotor de 12 aletas y espigas de presión, sujeto al eje de accionamiento mediante estrías. El aceite hidráulico entra en la unidad de bomba por la lumbrera de entrada y es expulsado a través de una de las chapas laterales abandonando la bomba por las lumbreras de salida. El flujo de aceite procedente de la bomba pequeña (bomba 2) pasa a través de la válvula de regulación.
El rotor es obilgado a girar en el interior del aro-leva por el eje. La fuerza centrífuga generada por el giro del rotor y las
espigas de presión presurizadas obligan a que las aletas sigan la cara interior elíptica. El movimiento radial de las aletas y el giro del rotor incrementan el espacio entre las aletas cuando estas pasan por la entrada al aro-leva de forma que se crea un vacío y el aceite es aspirado en las cavidades que hay entre las aletas. El aceite que ha pasado por la entrada queda encerrado entre las aletas, el aro-leva, el rotor y las chapas laterales.
Cuanto más cerca pasa el aceite de la salida tanto mayor es la presión. Cuando el aceite llega a la salida disminuye la distancia entre el rotor y el aro-leva y el aceite es expulsado hacia afuera.
6
7
8 1
2
9 12
4
3
5 11
1
Cuerpo de entrada
2
Cuerpo de salida
3
Chapas laterales
4
Eje de accionamiento
5
Unidad de bomba
6
Lumbrera de entrada
7
Lumbrera de salida
8
Aro-leva
9
Rotor
10
Espiga de empuje
11
Aleta
12
Canal de presión
10
3 L55167
5
3
6 3
L56186
4 11
12 2 8
9 10 13
1
Cuerpo de entrada
2
Cuerpo de salida
3
Chapas laterales
4
Eje de accionamiento
5
Unidad de bomba, bomba 1
6
Unidad de bomba, bomba 2
7
Lumbrera de entrada
8
Lumbrera de salida
9
Aro-leva
10
Rotor
11
Espiga de empuje
12
Aleta
13
Válvula de regulación
14
Válvula de retención
15
Anillo tórico
16
Anillo de apoyo
14
Válvula de maniobras Válvula de maniobras, conexiones para la presión servo servo
10
7 1
3
3
9 11
12
2 8
Sección de válvula de maniobras maniobras Válvula de reserva para la presión de retorno retorn o Válvula de maniobras, punto neutr o Válvula de maniobras, basculamiento hacia atrás atrá s Válvula de reserva para presión de retorno, pos. de reposo repos o
1 8
2
7
6
3
5
L55129
4
1 Válvulas mantenedoras de carga 2 Válvula de seguridad y reposición, elevación (lado +) 3 Válvula de seguridad y reposición, basculamiento hacia atrás (lado +) 4 Válvula limitad. de presión, presión de trabajo
basculamiento hacia adelante (lado -) 5 Válvula de seguridad y reposición, basculamiento 6 Válv. de repos., basculamiento hacia adelante 7 Válvula de reposición, descenso 8 Válvula de reserva para la presión de retorno
2
1
4
5
6
6 L47684D
1 Función de descenso 2 Función de elevación 3 Función de posición flotante, conexión para el electroválvula MA 41 4 Funicón de basculamiento, hacia adelante 5 Función de basculamiento, hacia atrás 6 3:a función hidráulica
3 2 1
L54174
1 Válv. de reserva para presión de retorno 2 Válvula de reposición, descenso (lado negativo del cilindro elevador) 3 Válv. de reposic., basculamiento hacia adelante (lado neg. del cil. basculante)
A
Retorno desde la función de basculamiento hacia adelante y descens o (lado pos. del cil. bascul. y pos. del cil. elevador respectivamente)
B Retorno al depósito 1 Cono de válvula 2 Resorte 3 Asiento para resorte 4 Válvula de reposición, basculamiento hacia adelante (lado negativo del cilindro basculante)
2
4
1 5
6 L47780A
Corredera para la función de basculamiento con sus válvulas de seguridad y reposición y la válvula de mantenimiento de la carga en posición neutra 1
Corredera para la función de basculam.
2
Válvula de seguridad y repos., basculam. hacia adelante (lado negativo)
3
Válvula mantenedora de carga
4
Válvula de seguridad y reposición, basculamiento hacia atrás (lado pos.)
5
Conexión para presión servo, basculamiento hacia atrás
6
Conexión para presión servo, basculamiento hacia adelante
Verde
Presión atmosférica
Azul
Presión de retorno incrementada
3 2
4
1 5
6 L47781A
Corredera para la función de basculamiento, en posición para basculamiento hacia atrás, con su válv. de segur. y repos. y la de mantenimiento de carga Rojo
Presión de trabajo
Azul
Presión de retorno incrementada
Anaranjado
Presión servo
1
5
2
4
6
7
3
L55170
1
Válv. de repos., basculam. hacia adelante
2
Válvula de reposición descenso
3
Válvula de reserva
4
Cilindro basculante
5
Cilindro elevador
6
Corrdera de maniobras, función de basculamiento
7
Corredera de maniobras, funciones de elevación y descenso
Rojo
Presión de trabajo
Azul
Presión de retorno incrementada
Verde
Presión atmosférica
Válvula de seguridad y reposición Función de seguridad La secuencia se ilustra de izquierda a deracha Azul
Presión de retorno incrementada
Rosa
Presión parcial de la presión de trabajo
Rojo
Presión de trabajo
L47740
Válvula de seguridad y reposición Función de reposición La secuencia se ilustra de izq. a der. Azul
Presión de retorno incrementada
Verde
Presión atmosférica
La servoválvula consta de seis correderas, una para cada función hidráulica. La servoválvula funciona en principio como una reductora de presión. En posición neutra la corredera impide el paso del aceite servo a presión, mientras que la conexión para la válvula de maniobras tiene unión con el depósito. Cuando el perno de empuje es accionada por la palanca (activación de la función), la corredera es comprimida por el
resorte y cierra primero la comunicación con el depósito. Al seguir el movi miento hacia adelante, la corredera deja paso al aceite servo a presión que llega a la válvula de maniobras. La presión servo de salida actúa también sobre la corredera que se comprime contra el resorte. Cuando el valor de la presión de salida corresponde al recorrido de la palanca y por lo tanto a la fuerza del resorte, la válvula se cierra. Se obtiene una presión de aceite controlada que actúa sobre la corredera de la válvula de maniobras. Cuando la corredera de la servoválvula se abre, se obtiene inmediatamente una presión de arranque, que es la presión más baja necesaria para desplazar la corredera a la posición de cierre. La presión de arranque hace que la corredera respectiva de la válvula se desplace a la posición inmediatamente anterior a la que se abre la comunicación con el cilindro hidráulico. Entre la posición de arranque y la llamada abertura obilgada de la servoválvula la presión de salida se regula en proporción al recorrido de la palanca. La abertura obligada supone contacto mecáncio entre el perno de empuje y la corredera. La servopresión de salida, exactamente antes de la abertura obligada, es la presión necesaria para empujar la corredera de la válvula de maniobras a su extremo. Una vez alcanzada la abertura obligada aumenta la servopresión de salida al mismo nivel que la servopresión de entrada. En las funciones provistas con imanes de mantenimiento, la abertura obligada se alcanza en la posición llamada de detección. La servoválvula se halla en esta posición cuando en la palanca se nota una mayor resistencia.
1
3
2
4 47994
1
Perno de empuje (ver también
2
Corredera (ver también
3
Resorte (ver también
4
Conexión para válvula de maniobras
)
) )
1
Presión de arranque, 0,6, y 0,7 MPa respectivamente (ver tabla)
2
Abertura obligada
3
Presión servo máxima
4
Carrera, perno de empuje (véase también
5
Presión regulada procedente de la servoválvula
)
Presión de arranque
0,7
7
0,6
6
Presión final
2,1
21
2,1
21
Presión de arranque
0,7
7
0,6
6
Presión final
2,1
21
2,1
21
Presión de arranque
0,6
6
0,6
6
Presión final
2,1
21
2,1
21
B
B
3
2
B
1
L50380A
A
Carrera del perno: 6,5-6,6 mm
1
Arandela
2
Perno de empuje
3
Guía
4
Anillo tórico
5
Anillo tórico
6
Arandelas distanciadoras para el ajuste de la posición de arranque (carrera de 1,2 mm) del perno de empuje antes de abrirse la corredera y de alcanzar la presión de arranque
7
Anillo de seguridad
8
Arandelas distanciadoras para el ajuste de la carrera
9
Anillo de seguridad
10 Retén
1
Arandelas distanciadoras para el ajuste de la presión de arranque
2 Tornillo 3
Arandelas distanciadoras, abertura obligada
4 Resorte 5 Resorte 6
Corredera de válvula
Este equipo permite acoplar y desacoplar el implemento desde el puesto de conducción. Implica esto que la tercera función hidráulica, que antes podía utilizarse para el cierre de implemento puede dedicarse ahora a otras funciones. es necesario activar el interruptor SW92 (la parte inferior del interruptor apretada). En el
interruptor hay un fiador que impide su activación involuntaria.
Para el acoplamiento o desacoplamiento del implemento se requiere a veces una mayor fuerza hidráulica. Esta puede conseguirse activando provisionalmente el interruptor SW91, que aumenta la presión en el circuito de cierre de implemento al mismo tiempo que se desacopla el sistema servo.
El interruptor es autorrecuperante y hay un fiador que impide su activación involuntaria.
Cuando se activa SW92, pasa corriente por las electroválvulas MA48 y MA51. La electroválvula MA48 adopta la posición flotante y se descomprimen los acoplamientos rápidos. La electroválvula MA51 cambia de posición y el aceite es conducido al lado negativo del cilindro hidráulico del cierre del implemento, pudiendo desmontarse el implemento.
Cuando se activa SW91, reciben corriente las electroválvulas MA48 y MA52. Electroválvula MA48, descompresión des los acoplamientos rápidos.
La electroválvula MA52 cambia de posición y bloquea el flujo de aceite para las demás servofunciones y a la válvula limitadora de la presión servo ordinaria. La presión en el circuito hidráulico puede subir ahora hasta unos 16 MPa.
L58852
1 E P1
P2
B
D A
BRAKE/SERVO
B
D
A
31
J
L
G
A
32
H
STEERING
G2
P
42
K P T
E
2
MA 52
R P N
43
G1
L
G
BRAKE B
H
33
J
31F3
F13
270
31
W /BN
SB
FC1
1
2
1
31
281
281 BL/R
F25
L13
BL/R
P
7: 3
MA58
5
41
FC2
1
2
SB
31CU
MA51 SW92
1
5
W /BL
7: 2
282
282 CU11
L10
BL/W
CUA1
1
MA51
2 CUA2
MA52 SW91
80A GN/W
L14
5 A
15
7: 1
FU33
MA 9
MA48
2 MA 41
GN/R GN/R
R
7
SW91
Interruptor, presión servo aumentada
SW92
Interruptor, desacoplam./cierre con servopresión ordinaria
MA48
Electroválv., descompresión de los acoplamientos rápidos
MA51
Electroválvula, cierre de implemento separado
MA52
Electroválvula, servopresión aumentada
A Bomba hidráulica, sistemas de dirección, frenos y servo G Bloque de válvulas, cierre separado de implemento G1 Válvula limitadora de presión, 15,5 -17,0 MPa, para servopresión aumentada al acoplar/desacoplar el implemento
Electroválvula para servopresión aumentada G2 Válvula limitadora de presión, 3,5 ( 4,5 MPa, presión servo ordinaria H Válvula reguladora, sistemas de frenos y servo (montada en la válvula de frenos) J
Tubo de presión a la válvula servo
K Tubo de presión a la válvula de maniobras P Bloque de electroválvulas
Descompresión, acoplamientos rápidos Cierre separado de implemento R Cilindro hidráulico, cierre de implemento 1
Depósito de aceite hidráulico, cierre de implemento
2
Desde la válvula de maniobras de la hidráulica de trabajo (3:a función)
7
Cilindro hidráulico, 3:a función hidráulica
1.
El cierre de implemento se acciona con dos interruptores que están ubicados en el panel de instrumentos delantero izquierdo, ver
2.
y
.
Al mismo tiempo que se desacopla/cierra el implemento, se produce la descompresión de los acoplamientos rápidos.
3.
La servobomba suministra aceite al circuito hidráulico para el cierre separado de implemento.
4.
Al montar este equipo, la válvula limitadora de presión ordinaria del sistema servo ha sido sustituida por un bloque compuesto por:
5.
o
Electroválvula MA52 (presión servo aumentada)
o
Válvula limitadora de presión, servopresión ordinaria
o
Válvula limitadora de presión, servopresión aumentada
Con la ayuda de la presión servo ordinaria queda presurizado el l ado positivo del cilindro hidráulico de la fijación de implemento cuando se arranca el motor, lo que bloquea los ejes de cierre.
571491
Interruptores para cierre separado de implemento y descompresión de acoplamientos rápidos SW91
Interruptor para servopresión aumentada
SW92
Interruptor para desacoplamiento y cierre con la servopresión ordinaria
1.
Comprobación del depósito de aceite hidráulico limpiándolo de toda suciedad.
2.
Inspección del filtro del aceite de retorno y su sustitución si tiene impurezas visibles. Si la máquina ha funcionado más del 50% del intervalo de cambio normal del filtro, debe éste cambiarse.
3.
Cargar aceite hidráulico, tanto si es nuevo como usado, a través del filtro de retorno del depósito.
4.
Antes de poner en marcha la máquina, reducir la presión de trabajo de la válvula limitadora de presión desenroscando el tornillo de ajuste aproximadamente una vuelta.
5. Arrancar el motor y dejarlo funcionar en
unos 10 minutos sin poner en funcionamiento ninguna
función hidráulica. 6.
Utilizar algunas veces todas las funciones hidráulicas con el motor en
7.
Comprobar que el aceite del tubo de nivel del depósito no contiene burbujas de aire. Si fuera este el caso,
.
repítanse los puntos 1 y 2. 8.
Probar todas las funciones hidráulicas algunas veces contra el flujo (cilindro hidráulico a su posición final) con el régimen del motor acelerado, unas 20 — 25 r/s.
9.
Dejar que se calicente el sistema hidráulico. Comprobar y ajustar la presión de trabajo según las instrucciones de la página 9:31.
Estas instrucciones de reparación son aplicables a la bomba hidráulica de la máquina L180, pero también a la L150 con bomba comparable a la que se ha denominado bomba 1.
1.
Sujetar la bomba en un tornillo de banco provisto con zapatas blandas o en cualquier otro dispositivo de fijación comparable. Sujetar la bomba de manera que el extremo del eje quede orientado hacia abajo.
2.
Marcar las partes de la bomba en relación entre sí a fin de facilitar el armado posterior.
13
14
1 10
9
11
3 7
10
12 9
3
8 2
8 2 12
11 4 3
L56186
6
3
5
3.
1
Cuerpo de entrada
2
Cuerpo de salida
3
Chapas laterales
4
Eje de accionamiento
5
Unidad de bomba, bomba 1
6
Unidad de bomba, bomba 2
7
Lumbrera de entrada
8
Lumbrera de salida
9
Aro-leva
10
Rotor
11
Espiga de empuje
12
Aleta
13
Válvula reguladora
14
Válvula de retención
15
Anillo tórico
16
Anillo de apoyo
1
Sentido de rotación
Quitar la tapa y extraer el elemento de bomba (bomba 2). Quitar el cuerpo de la bomba de la bomba 1. Extraer el elemento de la bomba (bomba 1) de la caja de cojinetes,
si es necesario utilizando un extractor, véase
.
Doblar los brazos de tiro del extractor debajo del aro-leva.
1
4.
Kukko 20 — 20
Quitar el anillo de seguridad y extraer el eje y el cojinete de la caja de cojinetes.
Si se cambia el retén del eje, montar el nuevo según se ve en la El retén debe orientarse según se ve en la
5.
.
.
Si se ha desarmado el elemento de bomba, la flecha del aro-leva debe orientarse en el sentido de rotación de la
bomba. En lo referente a éste, véase la
.
El rotor se coloca con el extremo estriado hacia la chapa 3, que no tiene retenes, véase la
.
1
6 999 001
2
699 060
3
699 040
6. Antes de apretar los tornillos de montaje del elemento de bomba, centrar las chapas debajo del aro-leva. No apretar los tornillos demasiado fuerte pues cuando se ha montado el elemento en la bomba no cumplen
ninguna función.
7.
Lubricar el retén del eje evitando dañarlo y mon tar el eje, el cojinete y el anillo de seguridad. Lubricar los retenes y el alojamiento del retén en el cuerpo y colocar el elemento de bomba 1 en el eje. La ubicación del anillo de apoyo y del retén se ve en
.
El elemento de bomba ha de colocarse de forma que su espiga de guía coincida con el orificio que hay en el cuerpo de la bomba, que se monta de la manera que se describe en el punto siguiente. 8.
Cambiar el retén de la caja de cojinetes. Montar el cuerpo de la bomba, asegurarse de que la espiga de guía del elemento de bomba encaja en el orificio correspondiente del cuerpo de la bomba. En caso necesario, ajustar de forma que puedan montarse los tornillos del cuerpo de la bomba.
Apretar estos alternativamente para que el cuerpo de la bomba ejerza presión sobre el elemento dentro de la caja de cojinetes.
Comprobar que el anillo de apoyo está en su alojamiento. Apretar los tornillos con 170 Nm. 9.
Montar el elemento de bomba 2 en el cuerpo de la bomba. Comprobar que la espiga de guía encaja en el orificio correspondiente.
Comprobar que los retenes de la unidad de bomba se hallan según se ve en la Montar la tapa poniendo un retén nuevo. Apretar los tornillos alternativamente hasta que el retén quede en posición. Comprobar que el anillo de apoyo se halla en su posición. Apretar los tornillos con 33 Nm.
.
A
Flecha que muestra el sentido de rotacián
3
Chapas laterales
9
Aro-leva
10
Rotor
11
Espiga de empuje
12
Aleta
15
Anillo tárico
16
Anillo de apoyo
Temperatura: La normal de funcionamiento Revoluciones:
Ralentí acelerado
(L150) 21 ± 0,4 MPa (L180, bomba 1) 22,5 ± 0,4 MPa
1.
Acoplar el manómetro según la
(racor de medición en la articulación del bastidor).
1
E1370
2.
Desarmar las mangueras hidráulicas de eventuales implementos acoplados a la 3:a o 3:a/4:a función hidráulica y llevar lentamente la palanca de maniobras a la posición tope, y leer la presión. Controlar que no está acoplada la posición flotante y llevar lentamente la palanca de maniobras a la posición de descenso y leer la presión cuando los cilindros han alcanzado su posición extrema.
3.
1
11 666 037
2
11 666 020
Si es necesario ajustar, hacerlo con el tornillo de ajuste de la cara superior de la válvula de maniobras, véase el núm. 1 de la
, después de haber desmontado la chapa de cubierta del bastidor delantero.
Al enroscar el tornillo se aumenta la presión. Una vuelta modifica la presión unos 10 MPa.
1
4.
Válv. limit. de presión, presión de trabajo
Reponer la máquina a su estado original.
Temperatura: La normal de funcionamiento Revoluciones:
Ralentí acelerado Limitación de presión: 20 MPa
1.
Quitar la chapa del lado izquierdo debajo de la cabina. Acoplar un manómetro a la toma de presión del bloque de válvulas que se halla en la unidad de bomba de la hidráulica de trabajo. Véase la
2.
.
Levantar los brazos elevadores hasta el tope y leer la presión cuando la palanca ha recorrido toda su carrera.
1
11 666 037
2
11 666 003
3.
1
Contratuerca
2
Tornillo de ajuste
De ser necesario el ajuste, aflojar aproximadamente 1/4 de vuelta la tuerca ciega de la manguera delgada que
está acoplada al bloque de válvulas para que no se tuerza al ajustar la presión. 4.
Quitar la contratuerca del tornillo de ajuste, véase
.
Regular la presión con el tornillo de ajuste. Cuando se enrosca éste, aumenta la presión.
Cada 1/4 de vuelta modifica la presión aprox. 4 MPa. 5.
Reponer la máquina a su estado original.
1
2
L56315A
1
Contratuerca
2
Tornillo de ajuste
Los dispositivos automáticos actúan sobre las funciones de basculamiento hacia atrás y elevación. El sistema está compuesto por relés, sensores de inducción y solenoides. Esquema eléctrico, ver
El automatismo se acopla con el interruptor correspondiente.
Cuando se lleva a las posiciones de elevación o de basculamiento hacia atrás alguna de las palancas (con los interruptores activados), la palanca se bloquea y el movimiento prosigue hasta la posición previamente determinada, volviendo después la palanca correspondiente al punto muerto.
57164-2
Cuando se activa SW17 llega corriente a la bobina del relé RE1 a través del fusible FU22 y de SW17. Cuando la bobina de RE1 tiene conexión a masa a través del sensor de inducción SE35, se activa RE1. Cuando RE1 está activado pasa corriente al imán de mantenimiento MA19 a través de FU22, SW17 y RE1 (30 -87)
quedando bloqueada la palanca de maniobras para basculamiento hacia atrás. Cuando la barra indicadora del automatismo de basculamiento pasa por el sensor de inducción SE35, se cierra el
contacto a masa de la bobina del relé RE1 que se activa haciendo que se corte el contacto entre 30 y 87. Con ello se
interrumpe la corriente al imán de mantenimiento MA19 y la palanca de maniobras de la función de basculamiento vuelve al punto muerto.
57160-
El interruptor SW18 tiene tres posiciones:
Cuando el interruptor SW18 se activa colocándose en la pos. 1, el imán de mantenimiento MA20 recibe corriente a través del fusible FU22, del interruptor SW18 (2 -6), del relé RE2 (30-87A) y la palanca de maniobras se bloquea en la pos. de elev.
Cuando el interruptor SW18 se activa poniéndolo en la posición 2, el imán de mantenimiento MA20 recibe corriente a través del fusible FU22, del interruptor SW18 (2-6), del relé RE2 (30-87A) y la palanca de maniobras se bloquea en la pos. elevación. También la bobina del relé RE2 recibe corriente a través del fusible FU22 y del interruptor SW18 (1 -3). Cuando los brazos elevadores pasan por el sensor de inducción SE33, se cierra la unión a masa de la bobina del relé RE2 que es activado entonces haciendo que se interrumpa el contacto entre 30 y 87A.
Significa esto que se corta la corriente al imán de manenimiento MA20 y la palanca de maniobras de la función de elevación vuelve al punto muerto.
Activar el interruptor SW60, ver
Cuando la palanca de maniobras de la función de descenso pasa por la posición de detección, se activa el imán de mantenimiento MA21 y la electroválvula MA41, siendo estos alimentados con corriente procedente del fusible FU22, del
interruptor SW60 y del sensor SE61. Cuando se activa el imán de mantenimiento MA21, se bloquea la palanca de maniobras de la función de descenso en la "posición de flotación".
Cuando se activa la electroválvula MA41, el aceite de la sección de la posición flotante de la válvula de maniobras se vacia pasando al depósito. La corredera de la válvula de maniobras puede ahora desplazarse a la posición tope y se acopla entonces la posición flotante.
Temperatura: La normal de funcionamiento Revoluciones:
Ralentí lento
(L150) 23 ± 0,6 MPa (L180) 24 ± 0,6 MPa
Presión de seguridad, bascul. hacia adelante: 16 ± 0,6 MPa
1.
Quitar la chapa de cubierta del bastidor delantero y acoplar el manómetro a la toma de presión inferior, véase la .
1
2.
E 1370
Levantar los brazos elevadores aproximadamente 1 m y bascular la cuchara hasta la posición de tope posterior. Descender los brazos elevadores. Leer la presión cuando los topes se tocan entre sí y el cilindro basculante es obligado a introducirse.
3.
En caso necesario ajustar la presión en el punto 4,
(válvula de seguridad int erior).
La presión aumenta al enroscar el tornillo. Una vuelta del tornillo modifica la presión unos 10 MPa.
1 Toma de presión inferior 2 11 666 037 3 11 666 003 4 Válvula limitadora de presión, presión de seguridad (basculamiento hacia atrás)
4.
Acoplar el manómetro a la toma de presión superior, véase la
.
1.
Levantar los brazos elevadores y colocar el apoyo, véase
. Descargar.
Poner la cuchara en la posición de vaciado.
1
2.
E 1370
Acoplar el eyector al depósito de aceite hidráulico, véase la
.
1
Tubería de presión
2
E 961
3.
Desmontar la válvula de seguridad correspondiente a la función de descenso, véase
4.
Acoplar la válvula de seguridad según la
.
y comprobar, de ser necesario ajustar, la presión de descarga.
La presión de descarga correcta es de 32 ± 0,6 MPa. 5.
Volver a montar la válvula de seguridad en la válvula de maniobras. Quitar el eyector y de scender el marco elevador.
1
Válvula de seguridad, función de descenso
1.
1
11 666 030
2
11 666 003
3
11 666 037
4
3723
5
3749
Quitar uno de los aros rascadores.
2.
Introducir el casquillo (engrasado) y presionar al mismo tiempo el casquillo desgastado para quitarlo, véase Comprobar que la ranura para lubricación del casquillo se halla de manera que se ve en la
.
.
Colocar el casquillo en el centro para que los aros rascadores puedan montarse a cada lado.
1
3.
Ranuras de lubricación
Quitar el casquillo desgastado, golpeándolo, del alojamiento donde ha de montarse el aro rascador. Montar los aros rascadores a ambos lados del casquillo.
4.
Quitar uno de los aros rascadores.
5.
Introducir el casquillo (engrasado) y presionar al mismo tiempo para quitar el desgastado, véase Asegurarse de que la ranura de lubricació n tal como se ve en la
.
Colocar el casquillo en el centro de manera que puedan montarse aros rascados a cada lado.
.
6.
1
3652
2
11 666 015
3
11 666 013
4
3739
5
11 667 100
6
11 667 120
Quitar el casquillo desgastado, golpeándolo, del alojamiento donde va a montarse el aro rascador. Montar los aros rascadores a ambos lados del casquillo.
1
5.
Ranura de lubricación
Descender la cuchara/cierre de implemento horizontalmente hasta el suelo, para que quede descargado el eje.
6.
1
3652
2
11 666 013
3
11 666 015
4
3739
Quitar los tornillos de seguridad del eje y el engrasador.
Extraer el eje, véase
.
7.
Quitar el eje del otro lado
8.
Desmontar el tope que se halla encima de la articulación central del brazo basculante.
9.
Retroceder la máquina y bascular al mismo tiempo hacia adelante para que no se altere la posición de la cuchara/ cierre de implemento.
1
3652
2
11 666 013
3
11 666 015
4
3739
5
11 667 100
10. Desmontar los guardapolvos.
11. Quitar los anillos de estanqueidad a ambos lados de los casquillos del marco elevador. 12. Extraer los casquillos, véase
.
13. Quitar el casquillo del otro lado.
1
11 666 013
2
11 666 015
3
3652
4
11 667 100
14. Engrasar y poner el casquillo en su sitio, presionándolo, según la
hasta que quede en el centro del
alojamiento del brazo elevador. 15. Montar los anillos de estanqueidad a ambos lados del casquillo en el brazo elevador. 16. Montar el casquillo y los anillos de estanqueidad del otro lado.
17. Montar los guardapolvos por encima de la fijación del casquillo en el marco elevador, véase
.
El labio se orienta hacia las orejuelas de fijación de la cuchara/cierre de implemento. 18. Encajar las fijaciones de cojinete del marco elevador en las orejuelas de fijación de la cuchara/cierre de
implemento, centrar los orificios de las orejuelas de fijación con el orificio del casquillo de manera que pueda montarse el eje.
19. Montar el eje limpio y engrasado.
Introducirlo golpeándolo con un mazo blando y asegurarlo. Introducir los guardapolvos en su posición contra la orejuela de fijación de la cuchara/cierre de implemento. Montar el engrasador.
1
Retén
20. Montar el eje del otro lado. 21. Lubricar los ejes de articulación y montar el tope en el centro de la articulación del brazo basculante. 22.
1 Toma de presión superior 2 11 666 037 3 11 666 003 4 Válvula limitadora de presión, presión de seguridad (basculamiento hacia adelante)
23. Levantar los brazos elevadores unos 2 m y bascular la cuchara hacia el tope delantero.
Levantar los brazos. Leer la presión cuando los topes rozan entre sí y el cilindro es obligado a salir. 24. En caso necesario ajustar la presión en el punto 4,
La presión aumenta al enroscar el tornillo. Una vuelta modifica la presión unos 10 MPa. 25. Reponer la máquina a su estado original.
.
1.
Levantar los brazos elevadores y asegurar el marco elevador con caballetes, véase la Bascular la cuchara sobre el suelo.
1
Caballete de 15 ton.
.
A
2.
145 — 150 cm
Acoplar un aparejo elevador al cilindro basculante, véase la
1
Eslinga de 5 m
.
3.
Desmontar el tubo de aceite, el tornillo de seguridad y el indicador de posición del eje.
Quitar el eje del vástago del cilindro basculante según se ve en la
4.
. El eje pesa unos 26 kg.
Vaciar el cilindro basculante de aceite desacoplando las mangueras hidráulicas de los lados positivo y negativo en cualquier lugar conveniente. Extraer el vástago hasta el final de la carrera utilizando una polea de palanca y una eslinga, véase fig.
.
La cantidad de aceite es de unos 20 litros. 5.
Desmontar las mangueras y las fijaciones de la guía del vástago. Soportar el cilindro sobre el bastidor.
6.
1
11 666 013
2
11 666 015
3
3651
4
3739
5
Protección para vástago
Acoplar un aparejo elevador al vástago. Quitar los tornillos de la guía del vástago. Extraer el vástago, véase la .
El peso del vástago es de unos 165 kg incl. pistón y guía.
1
Eslinga de 3 m
2
Eslinga de 2 m
3
Polea de palanca de 750 kg
7.
1
Aparejo elevador y eslinga, 5 m
2
Polea de palanca, 750 kg
3
2 eslingas de 2 m
4
Taco de madera
Desmontar los tornillos de seguridad, véase la
.
Quitar el pistón y la guía del vástago de éste. El pistón pesa unos 27 kg. El peso de la guía del vástago es de unos 44 kg.
1
8.
Tornillos de seguridad
Cambiar los retenes del pistón y de la guía del vástago. En lo referente a la ubicación de los retenes, véase la .
9.
Cambiar el anillo tórico y los de apoyo del extremo del pistón del vástago. Aceitar la rosca y montar la guía del vástago y el pistón. Apretar el pistón. Par de apriete es de 1000 Nm. Asegurar el pistón con tornillos nuevos. Par de apriete: 150 Nm.
10. Colocar el vástago en su sitio e introducirlo en el cilindro basculante. Véase la
del vástago. Par de apriete: 310 Nm.
. Montar los tornillos de la guía
1
Aparejo elevador y eslinga de 5 m
2
Polea de palanca, 750 km
3
Eslinga, 3 m
4
2 eslingas de 2 m
11. Levantar y encajar el extremo del vástago a la fijación en el "eslabón de 3 orificios". Montar al mismo tiempo los
guardapolvos y dejar que se deslicen hasta su posición. Véase la
. Controlar que no hay daños en los aros
rascadores. Cambiarlos en caso necesario. 12. Montar el eje limpio y engrasado. 13. Montar el tornillo de seguridad, el tubo de engrase y el indicador de posición. 14. Acoplar las mangueras a los lados positivo y negativo del cilindro basculante.
1
Guardapolvos
15. Ajustar el nivel de aceite del depósito hidráulico. 16. Probar la función de basculamiento y controlar que no hay fugas.
1.
Quitar, rompiéndolo, uno de los aros rascadores. Desmontar el casquillo de la orejuela del cilindro e introducir al mismo tiempo el nuevo, véase
.
Quitar el casquillo viejo del alojamiento del aro rascador. Montar aros rascadores nuevos.
2.
1
11 666 013
2
11 666 015
3
3652
4
3739
5
11 667 130
Cambiar el casquillo de la orejuela del vástago de la misma manera que en la orejuela del cilindro. Véase
.
1
11 666 015
2
3652
3
3739
4
11 666 013
5
11 667 130
1.
Quitar la cubierta y los interruptores.
2.
Ajustar la distancia entre el tornillo de ajuste de la palanca y la espiga de empuje, véase
.
3.
1
Tornillo de ajuste
2
Espiga de empuje
El ajuste de la posición de detección se hace con los tornillos de ajuste 1,
.
4.
A
2 — 3 mm
1
Arandela de tope
2
Imán de mantenimiento
3
Arandelas distanciadoras
La fuerza necesaria para pasar a la posición de detección se ajusta con la espiga de empuje 2,
(llave de
hexágono embutido de 2 mm). o
La posición de detección debe alcanzarse a una distancia de 2 — 3 mm entre el imán y la arandela de tope, véase A,
o
.
Acoplar un manómetro según la
y ajustar de forma que la posición de detección sea alcanzada
a 2,1 MPa.
6.
Poner la palanca en la posición de detección.
Después del ajuste de la posición de detección según la alternativa 2 punto 4, ajustar el juego entre el imán de mantenimiento y la arandela de tope a entre 2 y 3 mm, véase la
.
El ajuste se hace poniendo suplementos detrás de los imanes de mantenimiento.
5
1 2
4
3
L50380A
7.
1
Microrruptor, posición flotante (SE61)
2
Contratuerca
3
Imán de mantenimiento, elevación (MA20)
4
Imán de mantenimiento, basculamiento hacia atrás (MA19)
5
Imán de mantenimiento, pos. flotante (MA21)
Debe hallarse activado cuando el imán de mantenimiento se activa (posición de mantenimiento), es decir que se ha acoplado la posición flotante, pero está desactivada la de detección. Pueden hacerse los ajustes necesarios desmontando y desplazando el microinterruptor, véase
8.
Montar la cubierta y los interruptores.
.
A fin de aumentar el confort del conductor y reducir los esfuerzos mecánicos sobre el bastidor, línea motriz, marco elevador, etc, puede montarse un sistema de suspensión como equipo opcional. Este es conocido por la denominación "Bloom suspensión System" (sistema de suspensión de la pluma), hace que la conducción, con o sin carga, sea suave y uniforme en todas las svelocidades impidiendo que la máquina se "columpie". El sistema consta de dos acumuladores qu a través de un sistema de válvulas están en comunicación con los cilindros de elevación de la máquina. Los acumuladores son del tipo pistón y están precargados con En el equipo se incluye una función de elevación de simple efecto.
.
LC38
Luz testigo del sistema de suspensión
SW97
Interruptor para la función de elevación de simple efecto
SW106
Interruptor para la activación y desactivación del sistema de suspensión
El sistema se activa con el interruptor (SW106), indicando la luz testigo (LC38) que se ha activado el sistema, ver .
Cuando se activa el sistema, se abre la comunicación entre el lado positivo de los cilindros elevadores y los acumuladores y el lado negativo de los cilindros elevadores con el depósito, lo que hace que el aceite pueda pasar libremente en ambos sentidos. Para que el sistema pueda funcionar eficazmente es importante que los brazos elevadores puedan moverse libremente de arriba a abajo. La cuchara no ha de descansar contra ningún tope mecánico.
El sistema se activa cuando se acopla cualquera de las marchas 2, 3 o 4 y se desacopla automáticamente al acoplar la 1:a marcha. Esto hace que el sistema pueda estar activado durante la fase de llenado de la cuchara cuando está acoplada la 1:a
velocidad. El sistema se desacopla automáticamente al pasar a una marcha más larga.
o
A cuasa del llendado automático de los acumuladores, el lado positi vo de los cilindros elevadores obtiene un
pequeño caudal de aceite procedente de los acumuladores, lo que inicia lentamente el movimiento de elevación cuando se utilizan las funciones de basculamiento o de 3:a/4:a función. o
Si los acumuladores están cargados y activada la cerradura de arranque, los brazos elevadores se levantan algunos decímetros al activar el sistema.
o
Puede producirse también un movimiento de elevación involuntario cuando el sistema está activado y se vacía la cuchara. Esto es debido a que el peso de la cuchara disminuye y a que el aceite de los acumuladores están en comunicación con el lado positivo de los cilindros elevadores haciendo que los brazos se levanten lentamente algunos decímetros sin necesidad de accionar la palanca.
Comporta el bloqueo de la comunicación entre los cilindros de elevación y los acumuladores.
Apretar el interruptor SW106 y soltarlo inmediatamente después. o
Cuando se activa el SW106 la conexión ECU de EB15 recibe corriente y a través de la conexión EA7 de ECU recibe corriente la bobina del relé RE22.
o
El relé RE22 recibe corriente y ésta sale por el suible FU31, del relé RE22 (30 -87), a la luz testigo LC38, a las electroválvulas MA59, MA66, MA55 y MA65, el sistema se activa.
o
El sistema se mantiene ahora en posición activada debido a que la bobina del relé RE22 recibe corriente de mantenimiento a través del borne EA7 de ECU.
o
Al acoplar la 1:a marcha se interrumpe a través de ECU la corriente a la bobina de relé RE22 y cortándose la corriente a la luz testigo LC38 y a las electroválvulas MA59, MA66, MA55 y MA65, desactivándose el sistema. Éste se activa automáticamente al acoplar las 2:a, 3:a o 4:a.
Apretar el interruptor SW106 y soltarlo después. o
A través de ECU se corta la corriente a la bobina RE22 que se desactiva cortándose la corriente a la luz testigo LC38 y a las electroválvulas MA59, MA66, MA55 y MA65.
Cuando se arranca el motor y se utiliza cualquier función hidráulica, los acumuladores se cargan a través de la válvula R2.
Cuando la presión de trabajo sube a 12 MPa, R2 cierra la comunicación con los acumuladores, 12 MPa equivalen aproximadamente a la presión en los cilindros elevadores con la cuchara a plena carga.
Cuando MA55, MA59 y MA66 reciben corriente, se activa el sistema de suspensión.
o
El lado negativo de los cilindros elevadores se pone en comunicación con el depósito a través de MA55 y MA65 respectivamente y el lado positivo de los cilindros obtiene comunicación con el acumulador a través de MA59 y MA66 y del cono de válvula D. Los golpes de presión que se forman en el circuito hidráulico de los cilindros elevadores son absorbidos y amortiguados por el acumulador.
o
Si la presión del sistema sobrepasa 20 MPa, R1 cierra la salida del cono D que es comprimido sobre su a siento cerrando la comunicación entre el lado positivo de los cilindros elevadores y los acumuladores.
Las electroválvulas MA55, MA65, MA59 y MA66 cierran, a través de las válvulas de retención incorporadas, la comunicación entre el lado negativo de los cilindros elevadores y el depósito así como entre el lado positivo y el acumulador.
Cuando se activa el interruptor SW97, MA55 y MA65 reciben corriente y el lado negativo de los cilindros elevadores se
ponen en comunicación con el depósito.
ECU
El ECU desacopla el sistema de suspensión al engranar la 1:a march a
DI4.20
Diodo, impide la activación del sistema de suspensión con la función de elevación d e simple efecto
LC38
Lux testigo, sistema de suspensión
MA55, MA65
Electroválv., función de elevación de simple efecto, montada en el bloque de válvulas del sist. de suspensión
MA59, MA66
Electroválvula, sistema de suspensión, montada en el bloque de válvulas de sistema de suspensión
RE22
Relé, sistema de suspensión
SW97
Interruptor, función de elevación de simple efecto
SW106
Interruptor para el sistema de suspensión, el interruptor es autorrecuperante hasta la posición central
5 D
MA59
5
R1 B
R2
MA56
A
TB
C+
TB
4
B
P
D
B A
C+
R1
4
T2
R2
B T2
MA55
MA65
C-
C-
CT
CT
3
3
2
B2
A2
B3
A3
T P
B2
A2
A3 B3
B
1
L55700A
1
Bomba hidráulico, trabajo
2
Válvula de maniobras, trabajo (el esquema muestra la válvula de maniobras para L150)
3
Cilindro elevador
4
Acumulador
5
Bloque de válvulas , sistema de suspensión
B
Válvula de retención
R1
Válvula reductora de presión para acumulador, presión de cierre, 20 Mpa
R2
Válvula reductora de presión para la presión de carga del acumulador, presión de cierre, 12 MPa
TB
Válvula de seguridad para el acumulador, presión de apertura 21 MPa
MA55
Electroválvula, función de elevación de simple efecto
MA65
Electroválvula, función de elevación de simple efecto
MA59
Electroválvula, sistema de suspensión
MA66
Electroválvula, sistema de suspensión
Tanto la L150 como la L180 están equipadas con dos acumuladores y dos bloques de válvulas. Los bloques de válvulas han de controlarse separadamente quitando las conexiones de cable de las electroválvulas en uno de los bloques. Cuando se ha controlado este bloque, volver a montar los conectores de las electroválvulas. Quitar después los conectores del otro bloque y repetir el control.
1. Arrancar el motor y dejarlo marchar a unas 16,7 r/s. 2.
Desacoplar el sistema de suspensión y acoplar la posición flotante. Poner la palanca de maniobras en la posición de descenso a fin de drena r los acumuladores.
3.
Desacoplar la posición flotante y bascular la cuchara hacia adentro hasta el top durante unos 5 segundos.
4.
Bascular la cuchara hacia afuera, hasta el tope.
5.
Activar el sistema de suspensión. Los brazos elevadores deberán levantarse ahora algunos decímetros debido a que el acumulador está cargado y en comunicación con el lado positivo de los cilindros elevadores.
6.
Arrancar el motor y levantar los brazos elevadores para colocar la cuchara en posición horizontal a unos 100 mm sobre el suelo.
7.
Bascular la cuchara hacia adelante de manera que se levanten del suelo las ruedas delanteras de la máq uina.
8.
Acoplar la posición flotante y poner la palanca de maniobras en su posición final, debiendo entonces la máquina "caer" al suelo.
9.
Acoplar el sistema de suspensión y desacoplar la posición flotante.
10. Dejar funcionar el motor a ralentí lento y bascular la cuchara hacia atrás hasta que se halle horizontal con el suelo.
Los brazos elevadores descenderán ahora y la cuchara descansará sobre el suelo, lo que es debido a que el acumulador se ha vaciado de aceite y el procedente del lado positivo de los cilindros elevadores llena ahora el acumulador.
11. Arrancar el motor, dejar el selector del sentido de marcha en punto neutro y activar el sistema de suspensión. 12. Bascular la cuchara hacia el tope y mantener la palanca de maniobras en esta posición. Los brazos elevadores
deberán ahora levantarse lentamente. Desacoplar el sistema de suspensión debiendo interrumpirse entonces el movimiento de elevación. 13. Activar el sistema de suspensión. Deberá iniciarse ahora el movimiento de elevación. 14. Acoplar la 1:a marcha adelante o atrás. Deberá detenerse ahora el movimiento de elevación.
Desacoplar la 1:a marcha, deberá iniciarse ahora el movimiento de elevación. Las marchas 2, 3 y 4 no han de detener el movimiento de elevación. 15. Cuando se desconecta la cerradura de arranque, debe desacoplarse el sistema de suspensión.
1.
Electroválvulas averiadas. Las electroválvulas incluyendo el bloque de válvulas puede controlarse siguiendo la descripción de más abajo.
2.
Acumulador precargado con presión errónea. Verificar la presión de precarga del acumulador según lo descrito en la pág. 9:43.
3.
Presión de cierre demasiado baja en la válvula reductora R1, véase el apartado "Control de la presión de cierre de la válvula reductora de presión", pág. 9:65.
6.
La válvula funciona como una piloto para el cono de válvula D y junto con éste como una válvula reductora de presión del acumulador a 20 MPa. Si la presión de cierre es demasiado elevada, más de 21 MPa, los brazos elevadores pueden descender algo debido a la apertura TB de la válvula de seguridad TB. Si la presión de cierre es demasiado baja se empeora la función amortiguadora debido a que el cono de válvula D cierra la comunicación entre el lado positivo de los cilindros elevadores y el acumulador.
7.
MA55, MA65
Electroválvula, función de elevación de simple efecto
MAA59, MA66
Electroválvula, sistema de suspensión
9.
Si el motor arranca y se utiliza cualquier función hidráulica, el acumulador se carga automáticamente a unos 12 MPa.
11. Si la presión de descarga en TB es demasiado baja, pueden descender los brazos elevadores si está activada
la suspensión de confort. Si TB tiene pérdidas, los brazos elevadores descienden al activarse la suspensión de confort.
A C+ CT
T2
P
C-
MA 55
R2
R1
R1
D
TB
MA 59
B
B
B
L55698A
12.
1. Arrancar el motor 2.
Selector de marchas adelante y atrás en punto muerto
3.
Activar el sistema de suspensión
4.
Descender los brazos elevadores hasta el suelo
5.
Acoplar la posición flotante y llevar la palanca de maniobras a la posición de descenso. Se descomprimir án entonces los acumuladores.
6.
Mantener la palanca de maniobras en su posición de descanso y parar el motor.
7.
Si hay que controlar la precarga de los acumuladores, es necesario descomprimir según los puntos 1 - 6. Desmontar después la conexión del aceite hidráulico de los acumuladores para que desaparezcan posibles restos de presión en los acumuladores.
F
Sentido de marcha
FR
Bastidor delantero
C+
Conexión al lado positivo de los cilindros elevadores
C –
Conexión al lado negativo de los cilindros elevadores
CT
Conexión al tubo de retorno del sistema hidráulico
P
Conexión a la entrada de la válvula de maniobras (lado de presión)
T2
Conexión al tubo de retorno del sistema hidráulico
1
Acumuladores
2
Bloque de válvulas, sistema de suspensión MA59, MA66 (electroválvula, sistema de suspensión) MA55, MA65 (electroválvula, función de elevación de simple efecto)
A
Conexión a los acumuladores
C+
Conexión al lado positivo de los cilindros elevadores
C –
Conexión al lado negativo de los cilindros elevadores
CT
Conexión al tubo de retorno del sistema hidráulico
P
Conexión a la entrada de la válvula de maniobras (lado de presión)
T2
Conexión al tubo de retorno del sistema hidráulico
F
Sentido de marcha
FR
Bastidor delantero, lado interior izq.
A
Conexión a los acumuladores
C+
Conexión al lado positivo de los cilindros elevadores
C –
Conexión al lado negativo de los cilindros elevadores
CT
Conexión al tubo de retorno del sistema hidráulico
P
Conexión a la entrada de la válvula de manibras (lado de presión)
T2
Conexión al tubo de retorno del sistema hidráulico
Las L150 y L180 tienen dos bloques de válvulas que han de controlarse independientemente de la manera siguiente:
Desconectar las conexiones de cable de las electroválvulas cuyo bloque se va a controlar. Comprobar la presión de cierre según lo descrito más abajo, descomprimir la presión de aceite hidráulico del acumulador y desmontar las conexiones de cable de las electroválvulas. Acoplar las conexiones de cable al otro bloque y repetir la prueba. 1.
Arrancar el motor y esperar a que se caliente la máquina hasta que el aceite hidráulico haya alcanzado la temperatura normal de trabajo.
2.
1
Manómetro, escala de 0 — 40 MPa
2
11 666 037
3
Acoplamiento ràpido
4
Racor reductor
Comprobar, en caso necesario reajustar la presión de trabajo de la máquina, véase "CONTROL DE LA PRESION DE TRABAJO", pág. 9:31.
3.
Poner el motor a unas 16,7 r/s y controlar la presión de trabajo de la hidráulica. Anotar el valor.
4.
Descomprimir la presión del aceite en el acumulador, véase pág. 9:21.
1
5.
Acoplamiento de manómetro, véase también la
Acoplar un manómetro según las
y
.
Arrancar el motor y dejarlo funcionar a unas 16,7 r/s. 6. Activar la suspensión de confort y levantar los brazos elevadores hasta el tope. Cuando han llegado al tope, la
presión ha de aumentar a unos 20 MPa. Si hay que ajustar, hacerlo en la válvula reductora R1, véase la
.
Cuando la válvula limitadora de la presión de trabajo se abre, no sube más la presión.
7.
Descomprimir la presión hidráulica del acumulador y quitar el manómetro.
8.
Arrancar el motor y dejar que se caliente la máquina para que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de trabajo.
9.
Llenar la cuchara y activar el sistema de suspensión.
1
Manómetro, escala 0 — 40 40 MPa
2
11 666 037
3
Acoplamiento rápido
4
Racor reductor
10. Dejar el motor a unas 16,7 r/s y bascular la cuchara hasta el tope y ajustar R2, véase la brazos elevadores apenas tengan fuerza para levantar la carga. Los brazos elevadores han de levantarse lentamente.
de manera que los
11. Arrancar la máquina y conducirla para que el aceite hidráulico adquiera la temperatura de trabajo normal. 12. Descomprimir la presión hidráulica del acumulador. 13. Acoplar un manómetro según las
y
.
Parar el motor y plegar lentamente la cuchara hasta el tope. La presión deberá subir rápidamente a 12 MPa y luego ascender lentamente. Ello debido a fugas por R2.
1
Acoplamiento de manómetro, véase también la
1.
2.
Descomprimir la presión hidráulica del acumulador, véase pág. 9:21
1
3723
2
3758
3
11 666 003
4
11 666 030
5
11 666 037
6
Racor acodado
7
Tuerca ciega
Desmontar la conexión del acumulador en el bloque de válvulas y acoplar un manómetro y bomba según las .
y
3.
Bombear la presión y leer la presión de descarga. La presión de descarga correcta ha de ser de 21 MPa. Si hay que ajustar, hacerlo con el tapón hexagonal de TB, véase Después del ajuste asegurar el tapón con un golpe de buril.
1
Acoplamiento del manómetro, véase también la
. Véase también la
de la pág. 9:26.
MA55, MA65
Electroválvula, Electroválvula, función de elevación de simple efecto
MA59, MA66
Electroválvula, Electroválvula, sistema de suspensión
A partir del acumulador FW 168 se ha introducido un nuevo pistón para el anillo de estanqueidad y un anillo de estanqueidad nuevo.
A partir del acumulador núm. FW 188 se introduce, además, una nueva válvula de gas.
—
Juego de juntas, pistón y válvula de gas
FW 168 — FW FW 187
Juego de juntas y válvula de gas
FW 188 —
Juego de juntas y válvula de gas
— FW FW 187
Válvula de gas
FW 188 —
Válvula de gas
1.
Descargar la presión de aceite hidráulico del acumulador, véase la pág. 9:21.
2.
Desmontar el estribo protector del acumulador y el sombrerete de protección de la válvula de gas, véase
3.
Comprobar si hay fugas de gas por la rosca o por la válvula utilizando líquido detector o agua jabonosa. Si hay fugas en la válvula o en la rosca, cambiar la válvula. Drenar la presión del gas apretando la aguja de la válvula y dejando que se vacíe el acumulador. Montar la nueva válvula y sellar la rosca. Apretar la válvula con la mano.
4.
Acoplar el regulador de la presión de gas a la botella y montar la manguera con el racor T al regulador. Acoplar el manómetro al racor T.
.
5. Acoplar la boquilla roscada al racor del acumulador. Enroscar la boquilla con la mano lo que sea necesario para impedir fugas.
Desenroscar después el pasador. (El gas podrá pasar libremente a través de la válvula). 6.
Desenroscar el mango T del regulador de la presión de gas hasta alcanzar la presión mínima, abrir con cuidado la válvula de la botella. Aumentar la presión enroscando el mango T del regulador y llenar el acumulador. Véanse las especificaciones de la página 0:8.
7.
Cerrar la válvula de la botella de gas y esperar 5 minutos. Controlar la presión. Si es demasiado alta, dejar salir gas por la válvula de ventilación del r egulador.
8.
Volver a montar el pasador y quitar la boquilla roscada.
9.
Reapretar la válvula de cono. Par de apriete: 0,3 Nm.
1
Botella
2
11 666 008
3
11 666 018
4
Acumulador
5
Mango T, regulador de presión
10. Comprobar una vez más si hay fugas, según el punto 3 y montar el sombrerete protector de la válvula de gas y
el estribo de protección del acumulador.
1.
Descargar la presión hidráulica del acumulador, véase pág. 9:21.
2.
Desmontar el estribo protector del acumulador y el sombrerete de la válvula de gas, véase
.
3. Acoplar el regulador de la presión de gas a la botella y montar la manguera T con el racor T al regulador.
Acoplar el manómetro al racor T. 4. Acoplar la tuerca roscada al racor del acumulador. Enroscar la boquilla con la mano lo necesario para impedir fugas de gas.
Abrir la válvula de gas desenroscando la tuerca de hexágono de la válvula de gas hasta el tope. 5.
Desenroscar el mango T del regulador de la presión de gas hasta conseguir la presión mínima, abrir con cuidado la válvula de la botella. Incrementar la presión enroscando el mango T del regulador y llenar el acumulador. Véanse las especificaciones de la pág. 0:8.
6.
Cerrar la válvula de la botella de gas y esperar 5 minutos. Controlar la presión. Si es demasiado elevada, dejar salir gas a través de la válvula de ventilación del regulador.
7.
Cerrar la válvula de gas enroscando a derechas la tuerca hexagonal de la válvula .
8.
Comprobar si hay escapes de gas por el resorte o por la válvula con líquido detector o agua jabonosa y montar el sombrerete protector de la válvula y el estribo de protección del acumulador.
1.
Descargar la presión de aceite hidráulico del acumulador, véase la pág. 9:21.
2.
Quitar el acumulador.
Desmontar el estribo protector del acumulador y el sombrerete de la válvula de gas. 3.
Drenar la presión del gas del acumulador. Presionar la aguja de la válvula de gas para que se vacíe el acumulador. Desenroscar a izquierdas la tuerca hexagonal de la válvula de gas para que se vacíe el acumulador.
4.
Quitar la válvula de gas y desmontar los tornillos de fijación de los extremos.
5.
Presionar la tapa 3 contra el pistón 4 hasta que queda visible el anillo de seguridad 7. Quitar éste.
6.
Extraer la tapa 3 del tubo del cilindro y presionar con cuidado y con una barra de madera para que salga el
pistón del cilindro. 7.
Limpiar todas las piezas y controlar la válvula de gas y los asientos de las tapas. Las superficies del cilindro, del pistón y de las tapas no han de tener daños, rayaduras ni alojar partículas extrañas.
8.
Poner retenes nuevos y lubricar abundamente los retenes de pistón antes de montar éste en el tubo del cilindro.
9.
Montar el manguito de montaje en el tubo del cilindro e introducir el manguito todo lo necesario dentro del cilindro para que pase la ranura del anillo de seguridad (el manguito va hacia el tope).
10. Montar el pistón y la tapa 3. Quitar el manguito de montaje y montar el anillo de seguridad.
Apretar la tapa 3 contra el anillo de seguridad 7 y montar el anillo tórico 12. 11. Colocar el manguito de montaje en el extremo opuesto del tubo del cilindro y montar la tapa 2. Quitar el manguito de montaje y colocar el anillo de seguridad 7.
Apretar la tapa contra el anillo de seguridad 7 y montar el anillo tórico 12 y las arandelas 8 y 9. Apretar la tapa. 12. Montar la nueva válvula de gas en la tapa 3.
Hasta el núm. de fabr. FW 187 Sellar la rosca (p. ej. Loctite 542 o equivalente).
Apretar la válvula de gas con la mano. 13. Precargar el acumulador y controlar si hay fugas tanto en la rosca como en la válvula de gas utilizando líquido detector o agua jabonosa.
Montar el sombrerete de la válvula de gas y el estribo protector del acumulador.