在洗扫车、隧道护栏清洗车、桥检车、飞机除冰车、集装箱检测车这类低速作业专用车辆领域,传统大多采用主发动机负责车辆行驶,副发动机驱动上装作业机构的双发动机方案。副发动机可以满足设备低速作业的动力需求,但在实际使用过程中,油耗偏高、维保项目多、噪音大、排放合规压力大等问题,一直困扰改装企业与终端用户。
由卡柏传动机械盐城有限公司推出的静液压(机械+液压复合)分动箱,为这类低速行走作业车辆提供了另外一套解决方案:取消独立副发动机,整车全部动力取自底盘主发动机,依靠分动箱完成动力分配,兼顾低速作业与公路高速转场两种工况。
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技术原理图
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适用于低速行走作业
工作原理
当专用车辆开启作业模式时,静液压分动箱内部切断原车向后桥的机械传动,将底盘发动机动力输送至变量柱塞泵以及其他机械取力口。操作人员调节控制手柄或者旋钮,改变变量柱塞泵排量,以此调整闭式液压系统流量,改变液压马达输入转速,就能够实现车辆无级低速行走。
与此同时,风机、水泵这类需要大功率、高转速的作业设备,可直接连接分动箱的其他取力口获取机械动力。当作业完成之后,系统切回原车机械传动链路,车辆恢复正常高速行驶能力。
该产品可适配洗扫车、隧道及护栏清洗车、桥检车、飞机除冰车、集装箱检测车等各类需要低速行车作业的特种车辆。核心逻辑简单概括:取消副发动机,全部动力取自底盘主发动机;风机、水泵机械直驱恒速,作业行走静液压无级调速,转场恢复原车机械传动。
一、经济成本优势
燃油更省:整车只使用底盘一台发动机,运行维持在经济转速区间,对比传统双发方案,综合节油 15-25%。维保成本大幅下降:不再需要副发动机全套保养,省去机油、三滤、喷油机构、冷却、启动系统维护。保养工时减少约 50%,维护费用降低 30?40%,规避副发熄火、漏油、大修带来的额外维修支出。整车综合成本优化:省去副发动机、水箱、消声器、支架管路一整套零部件。虽然分动箱本体采购成本相对更高,但从车辆全生命周期角度来看,综合使用成本具备优势。
二、空间与整车自重表现
释放上装空间:拆除副发动机以及全部附属配件,上装可用空间得到释放,可以把垃圾箱、清水箱容积做大,延长车辆连续作业时长。整车减重,适配性强:整车自重得到优化,配重分布更加合理,有效装载质量提升;产品采用串联式安装,对底盘改动幅度较小,可以适配市面上多款主流载货底盘。
三、作业性能与操控体验
作业性能稳定:风机、水泵采用机械直驱,转速恒定;车辆行走速度由静液压系统独立调节。作业车速快慢,不会改变风机吸力、冲洗压力,清扫清洗效果不会受行驶速度干扰。低速无级蠕变,转场不受影响:作业模式实现 0-20km/h 无级调速,不需要频繁换挡踩离合,降低驾驶员工作强度,适合城市精细化保洁。结束作业切换回机械传动模式,公路行驶性能与原车保持一致。传动效率较高:风机水泵等大功率负载采用机械传动,仅低速行走部分采用液压驱动。对比整机全液压驱动风机的方案,系统发热更小,功率损耗更低。自带离合保护机制:车辆转场行驶时,分动箱可以切断上装动力;出现过载工况能够自动脱开,保护风机、水泵等作业部件。
四、环保与降噪表现
排放压力降低:作业状态下仅底盘一台内燃机工作,尾气排放减半。整车只需要满足底盘发动机国六排放,不用再处理副发动机的排放问题,规避副发动机排放超标风险。作业噪音明显下降:取消副发动机之后,消除一大主要噪音源,车外作业噪音可下降 3-10dB,整车振动同步减小,更适合居民区、夜间保洁等对噪声敏感的作业场景。
五、整车可靠性提升
减少故障来源:剔除副发动机对应的启动、燃油、冷却、排气等大量易损零部件,异响、高温、漏油、作业途中副发熄火这类双发车型高频故障点得到减少。两套独立工作模式:机械高速转场模式、静液压低速作业模式两套系统互不干涉,工况切换逻辑清晰。
客观存在的局限性
当然这套方案也并非没有短板。静液压分动箱采购单价偏高;液压系统需要定期维护液压油,散热系统也需要定期检查;同时对于整车改装、装配工艺有着比较高的要求,改装工艺会直接影响后期整车运行稳定性。
静液压(机械+液压复合)分动箱,不是简单的零部件替换,而是针对低速作业专用车动力架构的优化方向。在环卫、机场、工程检测等场景下,能够解决传统双发车型的诸多痛点。但在实际选型落地时,改装厂和终端用户仍需要结合自身作业工况、预算、后期运维条件综合评估适配性。
本文为技术科普内容,资料来源于卡柏传动机械盐城有限公司,仅供行业交流参考。
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