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液力变矩器的简单介绍幻灯片
作者:admin 发表时间:2024-02-16 [浏览量:2]
摘要:负荷特性与负荷抛物线 一、液力变矩器的性能 一、液力变矩器的性能 3.透穿性能 正透穿 负透穿 混合透穿 不透穿 容能性能 指在不同工况下,液力变矩器泵轮轴所能吸收功率的能力。 评价指标: 一、液力变矩器的性能 最高效率工况: 最高效率工况: 起 动 工 况

  负荷特性与负荷抛物线 一、液力变矩器的性能 一、液力变矩器的性能 3.透穿性能 正透穿 负透穿 混合透穿 不透穿 容能性能 指在不同工况下,液力变矩器泵轮轴所能吸收功率的能力。 评价指标: 一、液力变矩器的性能 最高效率工况: 最高效率工况: 起 动 工 况: 高效区工况: 偶合器工况: 透 穿 度: T K0 lB0 hmax lB* i* K1 i1 iM lBM 评价指标体系(10参数) 二、评价液力变矩器的参数 正转 反转 可调 不可调 单级 二级 三级 单相 二相 三相 向心涡轮 轴流涡轮 离心涡轮 调节导轮叶片角 调节泵轮叶片角 双泵轮 三、液力变矩器分类 液力变矩器 正转变矩器B-T-D 反转变矩器B-D-T 1. 按涡轮相对泵轮的转动方向分类 三、液力变矩器分类 正转(B-T-D型)及反转(B-D-T型)液力变矩器 三、液力变矩器分类 B-D-T型可用于解决双流传动的功率反传问题 B-D-T型冲击损失较大,传动效率较低 三、液力变矩器分类 2. 按涡轮形式分类 三、液力变矩器分类 向心涡轮变矩器 轴流涡轮变矩器 离心涡轮变矩器 不同形式涡轮的液力变矩器 效率不同 流量不同 容能不同 空损不同 三、液力变矩器分类 3. 按能否实现闭锁工况分类 非闭锁式液力变矩器 闭锁式液力变矩器 三、液力变矩器分类 闭锁式液力变矩器 良好路面、高挡行驶时使用 一般与单向联轴器配合使用 闭锁后状态有何不同? 可实现拖车起动发动机及下长坡时利用发动机制动 三、液力变矩器分类 4.按刚性连接的涡轮数目分类 三、液力变矩器分类 二级液力变矩器 三级液力变矩器 级:刚性连接在一起的涡轮数目。 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 * 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 * * * * * * * * * * * * * * * * 第二章 液力变矩器 §2-1 液力变矩器结构和工作过程 §2-2 液力变矩器泵轮、涡轮和导轮的工作特性 §2-3 液力变矩器的变矩原理和自动适应性 §2-4 液力变矩器中的能量平衡和损失 §2-5 液力变矩器的特性 §2-6 液力变矩器性能、分类与评价 . 液力变矩器的三项基本性能: 变矩性能 经济性能 透穿性能 (负荷特性、容能性能) 一、液力变矩器的性能 1.变矩性能 指液力变矩器在一定范围内,按一定规律无级地改变由泵轮轴传至涡轮轴的转矩值的能力。 ②偶合器工况点速比: ①起动变矩比: i1 i2 imax i* 评价指标: 一、液力变矩器的性能 2.经济性能 指液力变矩器在传递能量过程中的效率。 评价指标: ①最高效率值: ②高效区范围速比比值: i1 i2 imax i* 一、液力变矩器的性能 3.透穿性能 指液力变矩器涡轮轴上转矩转速变化时,泵轮轴上转矩转速 相应变化的能力。 透穿性系数: i1 i2 imax i* K=1 评价指标: 一、液力变矩器的性能 透穿性系数: 可分为:正透穿、负透穿(反透穿)、不透穿和混合透穿。 T 1 正透穿 T 1 负透穿 T =1 不透穿 一、液力变矩器的性能 正透穿 不透穿 负透穿 混合透穿 3.透穿性能 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 * 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 典型的传动形式有如下几种:机械传动、电气传动和流体传动,我们所说的液力传动是流体传动中的一种。 流体分为气体和液体,具体应用与传动方面有如下四种,气压和液压传动是分别主要依靠气体和液体的压能的变化传递动力,液力传动则是主要依靠液体动能的变化传递能力。 一般我们又称液压传动为静压传动,液力传动称为动液传动。 另外还有一种流体传动形式为液粘传动,它是依靠液体的粘性传递动力,其理论基础为牛顿内摩擦定律。 * * * * * * * * * * * * * * * *

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