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液力偶合器能量传递

液力偶合器能量传递

作者:admin    来源:本站   发布时间:2020-04-29    浏览量:545
  此时涡轮角速度小于泵轮角速度,故涡轮外缘处的压力小于泵轮外缘处的压力,在此压差的作用下,油液从泵轮流入涡轮,把能量传给涡轮,推动涡轮旋转。油液进入涡轮后顺着涡轮叶片向其中心流,再返回泵轮中心。由于泵轮不停地旋转,返回到泵轮中心的油再次被甩到外缘,油液就是在这种循环空间(循环圆)进行的循环不止的运动,如图1.19b。

  液力偶合器能量传递过程也可如下说明:油液在泵轮内沿着叶片的流动(相对运动),和随泵抡一起旋转和圆周运动(牵连运动)。两者合成的绝对运动是斜对着涡轮,斜向冲击涡轮叶片的油液受静止涡轮的作用,运动速度降低,将能量传递给涡轮,即涡轮受到油液的作用获得能量而旋转,通过从动轴向外输出转矩在稳定运动时,若忽略摩擦阻力,则液力偶合器中油液受到的外力矩只有泵轮给的力矩M和涡轮传给的力矩M。按工作液的平衡条件有即液力偶合器在工作时,泵轮轴与涡轮轴上的力矩大小相等,方向相反。可见偶合器传递力矩,而不改变输出力矩。所以液力偶合器也被称作液力联轴器。

  设泵轮的输入功率为M,转速为m,涡轮的输出功率M,转速为M,偶合器的效率为则有;i称为转速比(传动比)。可见液力偶合器的效率与传动比相等。转速比越大,效率越高。
  液力偶合器转速比立一般为095~0.99。所以效率较高液力偶合器实现传动的必要条件是油液在泵轮与涡轮之间的循环流动,而这种流动的产生,是由于工作轮转速不等,离心力就不等,使两轮叶片的外缘产生压差所致,故液力偶合器在正常工作时泵轮转速总是大于涡轮转速。
  2)液力偶合器的特性通常用泵轮转速(输入转速)等于常数时,M与的关系n与D的关系曲线来表示液力偶合器的特性,如图1.20所示

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