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文档简介

第二章、液力耦合器与液力变矩器,1、掌握液力耦合器和液力变矩器的构造和工作原理2、掌握液力变矩器的特性参数3、掌握液力变矩器的类型和典型构造,要求:,1.1、液力耦合器的构造和工作原理,一、液力传动的原理:,耦合器:传递扭矩但不改变扭矩大小(泵轮,涡轮);变矩器:传递扭矩并且改变扭矩的大小(泵轮,涡轮,导轮)。,液力传动原理图,一、液力耦合器的结构:,液力耦合器简图,泵轮,涡轮,液力耦合器,二、液力耦合器的工作原理:,泵轮中液体流向,涡轮中液体流向,工作油液的螺旋形路线,涡轮转动时的液流路线,泵轮和涡轮转速相同时液流路线,不同涡轮转速时工作液体的运动路线,三、液力耦合器的特性参数:,1、液力耦合器的扭矩:,2、液力耦合器的效率:,三、液力耦合器的优、缺点:,优点:减振、结构简单、额定点效率高;缺点:无法变矩,不能减少换档时的齿轮冲击。,1.1、液力变矩器的构造和工作原理,一、液力变矩器的构造:,1-泵轮2-涡轮3-导轮4-工作轮内环5-涡轮槽,变矩器工作轮,液力变矩器的三个工作轮1、泵轮2、涡轮3、导轮,泵轮中液体流向,涡轮中液体流向,导轮中液体流向,变矩器循环圆示意图,二、液力变矩器的工作原理:,变矩器工作轮展开示意图,a)当=常数,=0时;b)当=常数,逐渐增加时,工作轮原理图,三、液力变矩器的特点:,优点:1、使机械具有良好的自动适应性:2、提高了机械的使用寿命;3、提高了机械的通过性能;4、提高了机械的舒适性;5、简化了机械的操纵;6、提高了机械的使用可靠性。缺点:成本高、质量大、传动效率低。,三、液力变矩器的特性:,1、液力变矩器的特性参数:,(1)、变矩比:,(2)、速比(传动比):,(3)、传动效率:,(4)、泵轮和涡轮扭矩计算:,液力变矩器变矩比特性曲线,变矩比,变矩比随着涡轮转速的减小而增大,阻力大转矩也会变大,液力变矩器传动效率曲线,偶合点后传动效率急剧下降,低速时随涡轮转速增大而增大,液力变矩器特性曲线耦合点,K=1时,涡轮转矩等于泵轮转矩,此时称为偶合点。,偶合点,2、液力变矩器的基本性能:,(1)、经济性能:A、最高效率;B、高效区的大小。,(2)、变矩性能:A、起步工况;B、耦合器工况。,(3)、透穿性能:A、不透;B、正透;C、负透;D、混合透。,(a)、不透(b)、正透(c)、负透(d)、混合透,(c),(d),3、液力变矩器的输出特性:,4、液力变矩器的原始特性:,5、液力变矩器的输入特性:,6、液力变矩器和发动机共同工作的输入特性:,变矩器与发动机的匹配,7、液力变矩器和发动机共同工作的输出特性:,三、液力变矩器的分类:,1、按变矩器中工作轮的排列顺序分:(1)、正转型(BTD型);(2)、反转型(BDT型);,2、按变矩器的“级”分:(1)、单级;(2)、双级;(3)、多级;,3、按变矩器的“相”分:(1)、单相;(2)、两相;(3)、多相;,单级两相液力变矩器,单级两相液力变矩器原始特性,单级三相液力变矩器,单级三相液力变矩器原始特性,4、按涡轮在循环圆中的布置形式分:(1)、向心;(2)、离心;(3)、轴流;,向心涡轮,离心涡轮,轴流涡轮,向心涡轮,离心涡轮,轴流涡轮,四、典型变矩器的结构与性能:,1、单级三元件液力变矩器:,1-旋转壳体2-泵轮3-齿轮4-油液进口5-输出齿轮6-变矩器壳体7-油液出口8-支承轴9-导轮10-涡轮11-涡轮轴12-接盘,2、单级四元件液力变矩器:,1-飞轮2-轴承3-旋转壳体4-油泵5-弹性板6-第一涡轮7-轴承8-第二涡轮9-导轮10-泵轮11-轴承12-齿轮13-导轮轴14-第二涡轮轴15-第一涡轮轴16-隔离环17-轴承18-单向离合器外环齿轮19-轴承,3、单级三相四元件液力变矩器:,1-连接盘2-变矩器外壳3-滚动轴承4-驱动盘5-涡轮轴6-滚动轴承7-驱动销8-活塞9-锁紧摩擦盘10-齿圈11-支撑圈12-涡轮13-第一导轮14-第二导轮15-泵轮16-滚动轴承17-驱动套18-导轮轴19-油泵主动齿轮20-限位块21-单向离合器外圈22-滚柱23-挡圈24-单向离合器外圈25-单向离合器内圈26-花键套27-隔离环28-限位块29-滚柱30-键,1-主泵轮1-副泵轮2-涡轮3-第一导轮3-第二导轮4-主动轴5-导轮座6-从动轴7、8、9-单向离合器,4.单级四

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