山推推土机有哪些维修保养内容?

   2023-05-15 03:43:40 网络780
核心提示:一、检查保养高压管的接头、油缸、浮动油封、散热器片、水管接头等是否泄露,如有应及时排除。电器系统有无断线、短线、接线柱是否松动,若有应及时排除。发动机油底壳油量的检查:在发动机停机状态时,应首先确定发动机油压表,水温计是否在正常范围,然后取

山推推土机有哪些维修保养内容?

一、检查保养

高压管的接头、油缸、浮动油封、散热器片、水管接头等是否泄露,如有应及时排除。电器系统有无断线、短线、接线柱是否松动,若有应及时排除。发动机油底壳油量的检查:在发动机停机状态时,应首先确定发动机油压表,水温计是否在正常范围,然后取出油尺查看液面应在油尺上、下刻度线之间。如需添加机油,打开注油口加入。检查油位时,应将车辆停在水平地面上。添加机油时,油位不要高出“H”标记。

二、后桥箱油量检查:

(1)最初250小时的检查、保养:1、更换燃油过滤器。2、更换机油粗、细过滤器。3、变速箱、后桥箱油的更换(更换油量按附表要求)。4、工作油箱内油的更换。5、更换工作油箱过滤器滤芯。6、更换终传动箱油。7、清洗变速转向滤芯。8、紧固喷油器安装螺钉。9、发动机气门间隙的检查和调整。

(2)每500小时的检查、保养:1、更换防腐剂储存器。2、关闭防腐剂储存器上部两个阀门。3、往左拧下滤筒式滤芯。4、在密封面涂发动机油,换上新元件。5、安装时,在密封面与盖接触后再紧固1/2~3/4圈。(不要拧得过紧)6、更换后打开阀门。

三、正确维修

(1)履带保持适当的张紧度

如果张紧过度,引导轮弹簧张力作用于履带销及销套,销子外圆和销套内圆一直受到高挤压应力,运转时销和销套产生过早的磨损,同时引导轮张紧弹簧的弹力还作用于引导轮轴和轴套,产生很大的表面接触应力,这使引导轮轴套容易磨成半圆,履带节节距容易拉长,并且会降低机械传动效率,浪费发动机传给驱动轮和履带的功率。

如果履带张紧过松,履带容易脱离引导轮和支重轮,而且履带失去正确的对中,使运行的履带波动、拍打、冲击,造成引导轮和托轮的异常磨损。

履带张紧度的调整,是通过给张紧缸注油嘴加注黄油或从放油嘴放出黄油,参照各机型的标准间隙作调整。当履带节节距拉长到需要拆下一组履带节时,驱动轮齿面与销套的啮合面也会受到异常磨损,此时应在啮合状况恶化前进行适当处理,比如将销与销套翻面,更换磨损过度的销与销套,更换履带节总成等。

(2)保持引导轮位置对中

引导轮不对中对行走机构其他零件有严重影响,因此调整引导轮导板与履带架之间的间隙(修正不对中)是延长行走机构寿命的要点。调整时用导板与轴承之间的垫片来修正,如果间隙大,拆去垫片;间隙小,增加垫片。标准间隙为0.5~1.0mm,最大许可间隙为3.0mm。

(3)在适当时刻将履带销与销套翻面

在履带销与销套的磨损过程中,履带节节距被逐渐拉长,造成驱动轮与销套的啮合不良,导致销套破损和驱动轮齿面异常磨损,会引起蛇行、拍打、冲击,大大缩短行走机构的寿命。当通过调整张紧度仍不能恢复节距时,就需要将履带销和销套翻面,以得到正确的履带节节距。在现场有两种决定履带销与销套翻面的时刻;一种方法是查定履带节节距拉长3mm的时刻;另一种方法是查定销套外圆直径磨损3mm的时刻。

(4)螺栓螺母及时拧紧

当行走机构的螺栓松动时,容易折断或丢失,引发一系列的故障。日常检修保养应检查以下螺栓:支重轮和托轮的安装螺栓,驱动轮齿块安装螺栓,履带板安装螺栓,支重轮护板安装螺栓,对角撑条头安装螺栓。主要螺栓的拧紧扭矩参考各机型的说明书。

(5)及时润滑

行走机构的润滑非常重要,很多支重轮轴承“烧死”而导致报费就是因为漏油而没有及时发现。一般认为以下5处有可能漏油:由于挡环和轴之间的O形圈不良或损坏,从挡环外侧与轴之间漏油;由于浮封环接触不良或O形圈缺陷,从挡环外侧与支重轮(托轮、引导轮、驱动轮)之间漏油;由于支重轮(托轮、引导轮、驱动轮)与衬套之间的O形圈不良,从衬套与滚轮之间漏油;由于加油口螺塞松动或锥形螺塞密封的座孔损坏,在加油螺塞处漏油;由于O形圈不良,在挡盖与滚轮之间漏油。因此,平时应该注意检查以上部位,并按照各部位的润滑周期定期添加、更换。

(6)检查裂纹

应及时检查行走机构的裂纹,并及时焊修、加强。

山推推土机中央传动装置怎么检查维修?

(1)连接盘与轴承座磨损,使压力油泄漏导致推土机不能转向。

一台T140型推土机使用过程中逐渐出现转向失灵,最后几乎不能向左转向,向右转向也较困难,而且在转向时发动机转速明显降低。判断认为,可能是转向离合器不能分离,导致转向只是制动器起作用,使发动机负荷加大,转速降低。T140型推土机的转向离合器是湿式、多片、弹簧压紧、液压分离结构型式,离合器不能分离应是转向系统有故障。经检测,液压系统油压正常、转向操纵阀后的油路有泄漏。转向压力油从转向操纵阀经结合油管进入轴承座内,再经连接盘进入活塞腔内推动活塞移动,使离合器分离。推断油路中可能导致泄漏的部位及原因有:结合油管上的O形密封圈损坏、连接盘上的旋转密封环磨损、离合器活塞密封环损坏、离合器主动轮与连接盘的连接螺栓松动。

拆检转合离合器时发现,左侧固定连接盘的螺母已松动,连接盘和轴承座的配合面已磨损;右侧磨损较左侧轻一些,且固定连接盘的螺母并未松动;右侧轴承已磨损。分析认为,轴承座固定在箱体上,当推土机行走时,后桥轴带动连接盘一起转动,由于左侧连接盘松动,致使传动时与轴承座内表面磨损,而右侧则由于轴承损坏后后桥轴产生径向跳动,带动连接盘与轴承座内表面接触而造成磨损。在产生磨损的同时使压力油泄漏,导致不能转向。对磨损后的连接盘和轴承座进行修复,注意左、右两侧的连接盘和轴承座要配对修复,不能互换。用修复好的连接盘和轴承座一起装机,调整后试机表明,两侧转向工作恢复正常,推土机故障被排除。

(2)挂挡后机器不行走,人为排气后工作才正常。

一台TY220型推土机工作约2000h后,出现启动后“等挡”现象,即挂挡后机器不行走,需要运转6-10min后才能行走,或者要从变速油路细滤器测压口进行人为排气后才能行走,而行走后工作一切正常。“等挡”的实质是油压建立不及时,主要原因在于变速泵“吸空”,即变速泵吸油油路中有空气,在运转中边排油,边排气,需等吸油路中的空气排完、变速泵不再“吸空”时,油压才能建立起来。导致变速泵“吸空”的原因可能是:吸油油路中管接头密封不良;吸油软管破损;变速泵骨架油封损坏等。根据“由简到繁”的原则,对该机进行逐一排查。先检查并更换了粗滤器及变速泵吸油口的O形圈,但推土机故障未被排除;又检查了变速泵吸油胶管,并对吸油胶管进行打压试验,结果确定该管无破损;接着拆检变速泵,发现骨架油封并未损坏,为保险起见换上一个新变速泵,但故障仍未被排除。最后,发现转向泵吸油口处有漏油痕迹,经检查是油管紧固螺栓松动造成的。经分析,该机的变速油路和转向油路共用一个粗滤器,且转向泵吸油口在下,变速泵吸油口在上;当转向泵吸油管路漏气时,停机一段时间后使粗滤器中不存油,造成启动时变速泵“吸空”,这是该机“等挡”的真正原因。在更换转向泵吸油口的O形圈、检查转向泵吸油软管并予以紧固后推土机故障得以排除。

(3)液力变矩器的油温高。

一台TY165B液力机械传动推土机工作时出现了液力变矩器油温高的故障。首先对其液力传动的液压管路进行分析:液力传动泵通过粗滤器从变速器内吸油,再通过细滤器供给变速器控制阀(包括调节安全阀组和液力变矩器阀组);经调节安全阀调压后的液压油输给设在液力变矩器进口的安全阀,其开启压力为0.75-0.85MPa,用来控制进入变矩器的油压;通过该阀的油液导入润滑回路,然后被引到变矩器调节阀,调节阀调定压力为0.20-0.30MPa;由调节阀提供的液压油,经冷却器冷却后送入变速器的润滑安全阀(调定压力0.12MPa)。因液力传动泵从变速器内吸油,因此先查看了变速器的油位和油温,均为正常;然后分别对变速器调节安全阀、液力变矩器进口安全阀、液力变矩器出口调节阀进行压力检测,变速器调节安全阀和变矩器出口调节阀压力均正常,而变矩器进口安全阀压力低于规定值。据此,可排除油箱至油泵间管路、油泵以及液力变矩器内部漏油、密封不良等原因,而将故障原因锁定为液力变矩器安全阀动作不正常。卸下变矩器安全阀,经拆检安全阀阀芯卡死,清洗后将阀复原装机,测试液力变矩器油温恢复正常。由此可见,造成上述故障的原因是系统油液被污染,使阀芯卡死不能回位所致。

(4)突然熄火后无法启动。

一台TY160型推土机在一次野外作业时,突然熄火后就再也启动不了。机械手认为是燃油用完所致,但重新加满燃油后仍不能启动。由于起动机能带动柴油机,但排气中无烟,所以初步认为油路有故障。检查油路时,发现燃油滤清器内有燃油,但启动时通往喷油器的油路中却无燃油,从而断定燃油泵有故障。检查燃油泵时发现,断油阀接线柱无电流通过。拆下启动开关、检查线路时发现,通往油阀的电源线接头松脱,线路较破旧。重新接上松脱的电源线接头后,仍启动不了,后将断油阀上手控制螺钉拧进才启动成功。TY160型推土机装用康明斯NT-855柴油机,该机的PT(G)型燃油泵通往喷油器的油路是由断油阀来控制,推土机起步时,蓄电池断油阀内的电磁铁打开燃油通路,使发动机点火启动。由于启动开关的电源线接头不牢,加上长时间在坑洼不平的场地作业,致使电源线接头松脱,断油阀电路切断,阀片在回位弹簧的作用下压向阀底,从而切断了油路,因而即使打开启动开关也不能使发动机启动。野外作业时,为使柴油机在线路故障时仍能启动,可将手控制螺钉拧进,迫使阀片打开,使燃油通过断油阀,但应注意停机时必须拧出螺钉使之断油。

(5)拉动任意一侧的转向拉杆都不转向。

一台TY220推土机在使用过程中发现,拉动任意一侧的转向拉杆时推土机都不转向,但若同时拉动左、右转向拉杆,则推土机仍然能直线前进。初步判定是转向系统发生了故障。首先检查转向操纵机构、该机采用全机械式转向操纵机构,检查其各拉杆和弹簧等均连接完好,杆件间的间隙也合适,由此可确定故障出在转向液压回路上。该机转向泵与分动箱连接,油液自后桥箱经粗滤器和精滤器而进入分流阀,由分流阀将流量按3:1的比例分配给转向阀和制动回路。转向阀的工作压力为1.25MPa,由顺序阀保证。顺序阀溢出的油进入变速回路后与变速回路的油合流,然后进入变矩器。

在正常情况下,不操纵转向手柄时,由分流阀流至左或右转向阀的压力油被封闭在转向阀内,不向转向离合器供油,此时转向离合器处于接合状态。在左、右转向阀上都有一小孔,通过该孔不断向左、右转向离合器补充少量油液,使离合器工作腔内始终充满油液。分别操纵两转向阀,可使左或右离合器分离,实现左或右转向;若同时操纵两转向阀,使左右离合器同时分离,则推土机停驶。

排查故障时,在精滤器处测得油压为2.3MPa,说明转向泵没有问题,另外,由于该机的制动、转向液压油路均由转向泵提供压力油,制动效果很好,说明转向泵也是完好的。随后检查分流阀、顺序阀和转向阀三者的组合体,即拆下后桥箱上盖,解体各阀,检查各阀的阀芯,发现顺序阀的阀芯被杂物卡住,取出阀芯时又发现阀芯内的活塞也被杂物卡住。由此可见顺序阀一直处在溢流状态,这时,转向回路油压过低,远不能克服转向离合器弹簧的作用力,因而使转向离合器不能分离,推土机不能转向。清洗顺序阀及阀芯后装复试机,推土机转向灵活,故障排除。

山推推土机履带行走机构磨损怎么维护?

推土机的中央传动装置(驱动桥)是在变速器与转向离合器之间的传动机构。其作用是将变速箱下轴传来的转矩放大,并改变旋转方向将转矩分别传给左右转向离合器以至最终传动齿轮,使推土机行走。中央传动装置主要由减速器主、被动圆锥螺旋齿轮、被动圆锥螺旋轮轴、圆锥轴承及联轴器等组成,由于维护不当或使用过久等,均会使中央传动装置发生异响和过热等故障。

中央传动装置常出的故障是在工作时出现异常响声或过热。引起这些故障原因与本章第二节变速器异响和过热的原因基本相同,在此介绍减速器的圆锥齿轮正确啮合印痕的调整和轴承间隙的调整。

由于使用过久后支承主减速器的轴承磨损使间隙增大,从而使得主减速器圆锥齿轮离开了正确的啮合位置,因而要通过调整将齿轮恢复到要求的啮合位置,其调整方法是:

1、对减速器圆锥齿轮轴向窜动间隙的检查和调整

(1)首先拆下燃油箱,增力器和转向离合器,清除后桥壳体上的污垢,并用煤油清洗中央传动室。不仅保持工作场地清洁,更主要的是消除被查轴承和齿轮轮齿间的油垢,以免所测间隙不真实。

(2)装上检查轴向窜动间隙的专用工具和千分表,表的触头与被测被动圆锥齿轮的端面相接触,若没有检查轴向间隙的专用工具时,可用撬棍设法沿轴向撬动被动圆锥齿轮,以测出其最大轴向窜动间隙。

(3)如果测得间隙超过0.1-0.2mm时,应在左右侧轴承盖上面各轴取厚度等于要求减小间隙量的一半的垫片,从轴的两端去垫的目的是保证减速器主、被动圆锥齿轮的正确啮合位置不变。若测得间隙过小时,其调整方法与前述相反。

2、减速器主被动圆锥齿轮啮合间隙的检查与调整

检查圆锥齿轮啮合间隙时,可将略大于0.5mm直径的熔断丝挤在两齿轮的啮合中间,经转动齿轮将熔断丝挤压后,然后再测量熔断丝被齿轮挤压后的厚度,即得到被测的间隙。新装齿轮的啮合间隙应在0.2-0.8mm范围内,最大间隙不得大于0.4mm。若不符合要求时应调整,其方法是:

若测得齿轮啮合间隙过大时,可根据所测得啮合间隙减去正常啮合间隙所得的差值,便是要经过调整所要消除的间隙。此时,应使右轴承调整垫减少,左轴承调整垫增加。即将右侧轴承垫取出放在左侧轴承调整处,其调整垫的厚度应为多余间隙的一半,从而使被动圆锥齿轮向主动圆锥齿轮靠近,以减小啮合间隙,然后再抽取变速器下轴前轴承盖处的调整垫,以使主动圆锥齿轮后移而靠近被动圆锥齿轮。其减少垫片的厚度值应为多余间隙的一半。反之,若所测得间隙过小时,其调整方法与上述相反。

在此应该提及的是,中央传动的主动、被动圆锥齿轮轮齿齿面虽然要磨损,但只要啮合印痕正确,其啮合间隙一般不需调整。当啮合间隙增大到2.5mm时,应成对更换新齿轮。

减速器的主、动被动圆锥齿轮间隙和轴承间隙不是越小越好,如果这些间隙调整的过小,会在工作中将润滑油膜挤破而造成摩擦发热而温度过高,甚至烧坏轴承或齿轮。若间隙过大,在工作中会产生冲击噪声,并可能因冲击而损坏零件。更重要的是轴承间隙过大时,会使被动圆锥齿轮离开正常啮合位置,从而使齿轮早期损坏。

3、主动、被动圆锥齿轮啮合印痕的调整

目前推土机中央传动减速器所用的齿轮大多为螺旋锥齿轮,齿形曲线有圆弧。为了使齿轮副能正常地工作,两齿轮的齿侧间隙和齿面接触区必须正确,而两者尤以齿面接触区更为重要。

检查齿轮啮合位置是否正确,一般是用齿面的接触印痕来判断,在齿面上涂上薄薄一层红油,然后转动齿轮,使其相互啮合数次后,观察齿面上所压出的红色印痕。比较常见的印痕位置是偏大或偏小,以及偏齿顶或偏齿根的接触。调整时,则利用改变两圆锥齿轮作相互靠近或离开的轴向移动来进行。

山推振动压路机行走无力及失振故障怎么诊断?

推土机履带行走机构磨损情况是极其复杂的,每个零件的磨损程度也各不相同,而且个别零件的磨损会加剧其它部件的磨损速度。但通过有效及时的维护管理和正确的使用操作,可以形成比较稳定的磨损,延长其使用寿命。

1、履带销轴、销套以及驱动轮的磨损及维护

一般在前进的时候,驱动轮和销套之间几乎不发生滑动,而在后退时发生较大的滑动,这种滑动使得销套外圆和驱动轮齿部发生磨损,销套外圆磨损发生在圆周的1/2部位。

销套内径和销轴外径的磨损发生在链轨节弯曲时,由于履带的张力引起履带销和销套接触面的磨损。

在履带总成中,履带销和销套的磨损是不可避免的,随着这种磨损的加剧,履带节距会逐渐变大,而履带节距变大会使驱动轮啮合不良,加快轮齿的磨损。另外,一旦销轴和销套的磨损加重,履带总成就会发生蛇形现象,也会加重履带节、支重轮、托链轮和引导轮的磨损。

为了延长销轴、销套的寿命,在磨损进展到一定值的时候,销轴和销套可分别进行180°翻转安装。通过这种方法,大致可以恢复到原来的节距,延长销套的使用寿命。在使用操作上需要注意,尽量避免以后退的形成爬坡和尽量降低后退速度,适当调整履带的张进度。

2、支重轮、托链轮、引导轮的磨损及维护

支重轮、托链轮、引导轮的主要磨损部位是凸缘和沟槽。在正常状态下,这些零件由于与履带节接触而造成磨损,一般左右磨损量比较均匀。在非正常状态下一般是单边磨损比较严重,即所谓的“啃轨”现象。正确分析引起磨损的原因,同时采取合适的方法可以延长其使用寿命。

(1)支重轮。为减轻支重轮的磨损,应安装支重轮护板;由于前后、左右支重轮磨损的程度不同,所以适时调整支重轮的位置可以达到均衡磨损;如果单边磨损比较严重,应检查行走架的加工尺寸和安装位置,如有问题需矫正安装支重轮的行走架,保证支重轮、引导轮和驱动轮在一条直线上。

(2)托链轮。应正确调整履带的张紧度,履带过于松弛,在运行时会产生跳动现象,使托链轮收到冲击;应尽可能除去托链轮周围的砂土,砂土的填塞会妨碍托链轮转动,造成偏磨。

(3)引导轮。首先检查凸缘部位是否发生偏磨,如果一侧偏磨,应把引导轮由偏心状态调整到正确位置。如果两侧磨损严重时,应更换磨损的导向护板挡片,同时需要检查行走架的各安装位置,必要时需矫正行走架,保证支重轮、引导轮和驱动轮在一条直线上。

同时应对三轮的润滑和漏油问题进行经常性的检查。如润滑不良,轴和轴承将产生磨损和发热,严重时会烧结而不能转动。为了及时发现漏油问题,需要仔细清除行走机构上的砂土。

3、履带节的磨损及维护

履带节的磨损主要是与支重轮、托链轮和引导轮接触而产生的,其磨损部位主要是在接触踏面履带节安装销轴的凸台部位。为尽可能减少这些磨损,必须正确调整履带张紧度,同时应经常检查履带节凸台部位与支重轮的凸缘之间的间隙,如图3,必要时可采取补焊等手段,防止履带节的凸部过度磨损。

履带板应随着土质、作业条件的不同而选用不同结构型式,错误的选择是加速履齿顶部磨损、造成履带板弯曲变形的主要原因。同时由于不能充分发挥牵引力而使作业效率降低,振动增大,使司机与车辆收到恶劣影响。

4、正确的操作和使用

(1)避免不必要的高速行驶。增加车速时支重轮的负荷急剧升高,即支重轮与履带节的压力急剧增高,促进了磨损,并容易产生裂纹与折断。

(2)不要过负荷地使履带板产生滑转。履带滑转时动力不能全部变为有用功,履刺在砂土中如同研磨一样,因此应尽量避免超载和急速的回转等。

(3)不要使履带长时间单侧受载。在倾斜的地面上工作时,车重大部分作用在单侧履带上,在此状态下长期使用,会增加轴向负荷,促进单侧磨损。位于倾斜地面上的支重轮防护装置、支重轮及履带节的位置关系,如果长时间处于该状态,将加速支重轮凸缘侧面和履带节侧面的磨损。由于履带节凸缘侧面与防护装置间的分离间隙A1的减少,二者将很快发生干涉。

在排查故障时,我们遵循“先易后难”的原则做以下的检查:一是检查液压系统以外的故障,包括发动机动力是否充足,转速够否;手动操纵机构是否松旷、卡死或行程不到位;电压、电流是否正常。二是检查液压油箱的油量、油质,滤油器是否脏等。排除上述因素后,再根据不同的故障进行诊断。

1、行走无力故障的诊断

(1)检查发动机与液压泵、液压马达与驱动轮的连接部件是否有机械故障;检查安装在前驱动马达上的旁通阀是否处于通路状态,若是,高低压油腔将相通。

(2)检查制动系统。在发动机正常工作、电磁阀通电时,制动器是否能脱开,如不能脱开,应检查是否有机械故障,若没有,可采用拖动的方法,使制动器解除制动(逆时针转动手动泵手柄),再做下面的检查。

(3)检查行走液压系统主回路的高压压力和补油压力。在两个高压测压口各接60MPa的油压表,在补油压力测压口接4MPa的油压表并试机。在正常温度下(30~60℃),补油压力约为26MPa,机器行走时不小于24MPa;当行走遇阻力时主回路的最高压力可达到38MPa,正常行走时不小于20MPa。如果两者均正常,说明故障在机械方面。

若补油压力低于规定值,则将行走操纵杆置于中位调整补油泵溢流阀(注意:调整时观察补油压力表,调整幅度不可过大,并记住原位置),若压力不能达到正常值或压力表读数无变化,可判断溢流阀或补油泵有故障;若机器不行走时补油压力正常,故行走操作时补油压力就下降很多,则应测行走马达上回油管的背压,该压力应不小于2MPa,若压力低即表明马达的梭形阀和低压溢流阀有故障;当补油压力高于规定值,可调低溢流阀压力,若不能调低,则为溢流阀有故障。

若高压压力低,则故障可能由液压泵、液压马达、多功能阀块(包括高压溢流阀)引起。可拆下泵的两根主管,用螺塞堵住泵的出口,发动机怠速运转,缓慢向前、后小角度地推动行走杆,若压力不正常应拆检多功能阀块,如果多功能阀正常,则为液压泵内漏所致;如高压压力正常,则为马达有故障。如何判断哪个马达有故障或两个马达都有故障?可分别拆下前后马达的进、回油管,用堵塞堵住后试机,压力仍不正常的那个马达为故障马达;也可通过测马达泄油量来判断,方法是拆开马达泄油管并接量筒,在正常压力下泄油量3~4L/min属正常,否则说明马达有故障。

2、振动系统故障的诊断

(1)在排除电气故障后,检查振动马达与振动轴的弹性联轴器和振动轴内润滑油的状况。润滑油过多会使振频上不去,一般是因马达组合油封损坏向轴内漏油所致。如果振动轴花键套磨损严重,也会导致失振故障,此时应对补油压力、系统工作压力进行检测,从而做出诊断。

(2)由于机器的前后振动系统既独立又相互联系(共用补油泵),所以可应用“元件置换法”进行诊断。比如,有一轮振频低时,可将前、后两马达的管路互换,若故障已转移,则表明故障是在泵上,否则是马达有故障。同样,对用于变频操作的排量控制阀也可采用同样的“互换法”作诊断。

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