中文名 | 液力偶合器 | 外文名 | fluid coupling |
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又????稱 | 液力聯(lián)軸器 | 工作原理 | 液體為工作介質(zhì)一種非剛性聯(lián)軸器 |
液力耦合器是一種柔性的傳動裝置,與普通的機械傳動裝置相比,具有很多獨特之處:能消除沖擊和振動;輸出轉(zhuǎn)速低于輸入轉(zhuǎn)速,兩軸的轉(zhuǎn)速差隨載荷的增大而增加;過載保護性能和起動性能好,載荷過大而停轉(zhuǎn)時輸入軸仍可轉(zhuǎn)動,不致造成動力機的損壞;當載荷減小時,輸出軸轉(zhuǎn)速增加直到接近于輸入軸的轉(zhuǎn)速,使傳遞扭矩趨于零。液力偶合器的傳動效率等于輸出軸轉(zhuǎn)速與輸入軸轉(zhuǎn)速之比。一般液力偶合器正常工況的轉(zhuǎn)速比在0.95以上時可獲得較高的效率。液力偶合器的特性因工作腔與泵輪、渦輪的形狀不同而有差異。它一般靠殼體自然散熱,不需要外部冷卻的供油系統(tǒng)。如將液力偶合器的油放空,偶合器就處于脫開狀態(tài),能起離合器的作用。但是液力耦合器也存在效率較低、高效范圍較窄等缺點。
液力耦合器結構形式比較多,不同的液力耦合器在結構與原理上略有不同,但是其基本原理是相同的,都是通過泵輪將機械能轉(zhuǎn)化為液體的動能,再由流動的液體沖擊渦輪,實現(xiàn)液體動能向機械能的轉(zhuǎn)化,向外輸出動力,如圖2所示。下面分別介紹普通型、限矩型、調(diào)速型液力耦合器的典型結構與原理。
普通型液力耦合器是最簡單的一種液力耦合器,它是由泵輪1、渦輪2、外殼皮帶輪3等主要元件構成,如下圖所示。它的工作腔體容積大、效率高(最高效率達0.96~0.98),傳動力矩可達6倍~7倍的額定力矩。但因過載系數(shù)大,過載保護性能很差,所以一般用于隔離振動、緩減啟動沖擊或做離合器用。
常見的限矩型液力耦合器有靜壓泄液式、動壓泄液式和復合泄液式三種基本結構。前兩種在建設機械中用得較為廣泛。
(1)靜壓泄液式液力耦合器
下圖是靜壓泄液式液力耦合器結構圖。為了減小液力耦合器的過載系數(shù),提高過載保護性能,在高傳動比時有較高的力矩系數(shù)和效率,因此,在結構上與普通型液力耦合器有所不同。它的主要特點是泵輪2、渦輪3對稱布置,并且有擋板5和側(cè)輔腔4。擋板裝在渦輪出口處,起導流和節(jié)流作用。這種液力耦合器是在部分充液條件下工作的。
這種液力耦合器,在高速傳動比時,側(cè)輔腔存油很少,因而傳動力矩較大;而在低傳動比時,側(cè)輔腔存油較多,使特性曲線較為平坦,能較好地滿足工作機械的要求。但需指出的是,由于液體出入側(cè)輔腔跟隨負載變化而反應速度慢,所以不適于負載突變和頻繁啟動、制動的工作機械。因為這種液力耦合器多用于車輛的傳動中,所以也稱為牽引型液力耦合器。
(2)動壓泄液式液力耦合器
動壓泄液式液力耦合器能夠克服靜壓泄液式液力耦合器在突然過載時難以起到過載保護作用的缺點。下圖是動壓泄液式液力耦合器的結構圖。
上圖中,輸入軸套1通過彈性聯(lián)軸器及后輔腔外殼9而與泵輪4連接在一起,渦輪7用輸出軸套8與減速器或工作機械相連起來,易熔塞6起過熱保護作用。這種液力耦合器有前輔腔2和后輔腔3,前輔腔是泵輪、渦輪中心部位的無葉片空腔;后輔腔是由泵輪外壁與后輔腔外殼9所構成。前后輔腔有小孔相通,后輔腔有小孔與泵輪相通,前后輔腔與泵輪一起轉(zhuǎn)動。
后輔腔的另一作用是“延充”,延充作用可改善啟動性,當發(fā)動機開始啟動時(渦輪還沒有轉(zhuǎn)動),工作腔液體呈大循環(huán),使液體充滿前輔腔后又經(jīng)小孔f進入后輔腔。由于工作腔充液量很少,力矩很小,因而發(fā)動機可輕載啟動。隨著發(fā)動機轉(zhuǎn)速(也即泵輪轉(zhuǎn)速)的升高,后輔腔內(nèi)的液體因形成的油環(huán)壓力增加而沿小孔進人工作腔,又使工作腔的充液量增加,這就是“延充”。由于延緩充液作用,渦輪力矩增加,力矩達到啟動力矩后,渦輪開始轉(zhuǎn)動。
調(diào)速型液力耦合器主要由泵輪、渦輪、勺管室等組成,如下圖所示。當主動軸帶動泵輪旋轉(zhuǎn)時,在泵輪內(nèi)葉片及腔的共同作用下,工作油將獲得能量并在慣性離心力的作用下,被送到泵輪的外圓周側(cè),形成高速油流,泵輪外圓周側(cè)的高速油流又以徑向相對速度與泵輪出口的圓周速度組成合速度,沖入渦輪的進口徑向流道,并沿著渦輪的徑向流道通過油流動量矩的變化而推動渦輪旋轉(zhuǎn),油流至渦輪出口處又以其徑向相對速度與渦輪出口處的圓周速度組成合速度,流入泵輪的徑向流道,并在泵輪中重新獲得能量。如此周而復始的重復,形成工作油在泵輪和渦輪中的循環(huán)流動圓。由此可見,泵輪把輸入的機械功轉(zhuǎn)換為油的動能,而渦輪則把油的動能轉(zhuǎn)換成為輸出的機械功,從而實現(xiàn)動力的傳遞。
調(diào)速型液力耦合器的無級變速是通過改變勺管的位置而改變循環(huán)圓中的工作油量實現(xiàn)的。當勺管插入液耦腔室的最深處時,循環(huán)圓中油量最小,泵輪和渦輪轉(zhuǎn)速偏差大,輸出轉(zhuǎn)速最低;當勺管插入液耦腔室的最淺處時,循環(huán)圓中油量最大,泵輪和渦輪轉(zhuǎn)速偏差小,輸出轉(zhuǎn)速最大。
調(diào)速型液力耦合器的泵輪和渦輪轉(zhuǎn)速存在著一定的差值,這被稱之為速度滑差。由粘性流體性質(zhì)可知,耦合器滑差損失和軸承摩擦損失將生成大量的熱,并被耦合器工作油吸收。耦合器滑差越大,轉(zhuǎn)機功率越大,產(chǎn)生的熱量越大。為了使耦合器油溫不超過規(guī)定值,必須利用油循環(huán)系統(tǒng)把高溫油帶出,經(jīng)過冷油器冷卻后回到耦合器內(nèi),從而保證了液力耦合器內(nèi)熱量的平衡。不同的液力耦合器的油冷卻方式是不同的,這也是液力耦合器在應用過程中一個比較重要的問題。
液力耦合器是利用液體的動能而進行能量傳遞的一種液力傳動裝置,它以液體油作為工作介質(zhì),通過泵輪和渦輪將機械能和液體的動能相互轉(zhuǎn)化,從而連接原動機與工作機械實現(xiàn)動力的傳遞。液力耦合器是以液體為工作介質(zhì)的一種非剛性聯(lián)軸器,下圖是液力耦合器的實物圖。
可以加32號油,最好看下說明書不同產(chǎn)品會有區(qū)別。注:不知道原來是什么有的情況下,一定要把油放空才能加,避免混油。
限矩型液力偶合器的優(yōu)點 提高鼠籠式電動機的起動能力,可以利用電動機的尖峰力矩作為起動力矩,避免“大馬拉小車”的不合理的匹配現(xiàn)象。縮短電動的起動時間,減少起動過程中的起動電流。防止動...
偶合器泵輪是和電動機軸連接的主動軸上的工作輪,其功用是將輸入的機械功轉(zhuǎn)換為工作液體的動能,即相當于離心泵葉輪,故稱為泵輪。渦輪的作用相當于水輪機的工作輪,它將工作液體的動能還原為機械功,并通過被動軸驅(qū)...
液力耦合器按其應用特性可分為三種基本類型,即普通型、限矩型、調(diào)速型及兩個派生類型:液力耦合器傳動裝置與液力減速器。
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液力偶合器在余熱鍋爐循環(huán)風機應用實踐——文章闡述循環(huán)風機采用調(diào)速液力偶合器調(diào)節(jié)的工作原理,并對在鍋爐工況調(diào)節(jié)中采用調(diào)速液力偶合器調(diào)節(jié)風量與循環(huán)風機不調(diào)速采用調(diào)節(jié)擋板角度調(diào)節(jié)風量比較分析,及調(diào)速液力偶合器運行中維護和保養(yǎng)。
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介紹、分析了 1號汽輪機電動給水泵配套液力偶合器受損及修復處理方案 ,涉及電動給水泵反轉(zhuǎn)異常工況下液力偶合器內(nèi)部部件的非正常運轉(zhuǎn)受損、修復工藝制定、投運等。對同類型設備的故障處理具有借鑒意義
這是一本專門介紹液力偶合器設計、制造、使用、維修的書,是筆者30多年來的經(jīng)驗總結。內(nèi)容主要包括液力傳動基礎理論知識,液力偶合器原理、特性、分類、功能及應用節(jié)能,液力偶合器設計概論,限矩型液力偶合器設計,調(diào)速型液力偶合器設計,液黏調(diào)速裝置的設計,液力偶合器零部件制造工藝,液力偶合器裝配與試驗,液力偶合器選型匹配,以及液力偶合器使用維護與故障檢修等。本書內(nèi)容豐富、通俗易懂、理論聯(lián)系實際、資料詳實,匯集了中外有關液力偶合器設計、制造方面的寶貴資料和非常實用的經(jīng)驗公式。
本書適合液力偶合器的科研、生產(chǎn)領域的科技人員和工科院校的師生們閱讀,也可供液力偶合器使用單位的科技人員參考。
液力偶合器是國家重點推廣的節(jié)能產(chǎn)品。本書薈萃了目前國內(nèi)外液力偶合器先進傳動技術。重點介紹了液力偶合器的優(yōu)異功能和應用液力偶合器傳動的節(jié)能原理,并用大量實例證明了應用液力偶合器傳動的技術、經(jīng)濟效益。另外對選型匹配、使用維護及質(zhì)量檢驗也作了相應的闡述。
本書的特點是通俗易懂、深入淺出、理論聯(lián)系實際、圖文并茂、便于閱讀。
本書適合電力、冶金、煤炭、礦山、石油、化工、建材、建筑、輕工、紡織、制革、糧油、港口、市政、交通等部門所屬企業(yè)、設計研究部門、節(jié)能部門的技術人員、設備管理和使用維修人員閱讀,也可供大專院校師生及液力偶合器廠有關人員參考。