液力耦合器冷却泵驱动部分结构图解
液力耦合器冷却泵驱动部分的核心结构包括输入轴 、泵轮、涡轮、输出轴和外壳 ,通过液压油传递动力并实现柔性驱动 。
为了减小液力耦合器的过载系数,提高过载保护性能,在高传动比时有较高的力矩系数和效率,因此 ,在结构上与普通型液力耦合器有所不同。它的主要特点是泵轮涡轮3对称布置,并且有挡板5和侧辅腔4。挡板装在涡轮出口处,起导流和节流作用。这种液力耦合器是在部分充液条件下工作的 。
液力耦合器的工作原理 当发动机运转时 ,曲轴带动液力耦合器的壳体和泵轮一同转动,泵轮叶片内的液压油在泵轮的带动下随之一同旋转。
液力耦合器是以液体为工作介质的一种非刚性联轴器,又称液力联轴器。工作原理:液力耦合器的泵轮和涡轮组成一个可使液体循环流动的密闭工作腔 ,泵轮装在输入轴上,涡轮装在输出轴上 。动力机(内燃机、电动机等)带动输入轴旋转时,液体被离心式泵轮甩出。
液力耦合器是以液体为工作介质的一种非刚性联轴器。液力耦合器(见图)的泵轮和涡轮组成一个可使液体循环流动的密闭工作腔 ,泵轮装在输入轴上,涡轮装在输出轴上 。两轮为沿径向排列着许多叶片的半圆环,它们相向耦合布置 ,互不接触,中间有3mm到4mm的间隙,并形成一个圆环状的工作轮。

液力耦合器的工作原理及内部结构图
1 、液力耦合器的工作原理 当发动机运转时,曲轴带动液力耦合器的壳体和泵轮一同转动 ,泵轮叶片内的液压油在泵轮的带动下随之一同旋转。在离心力的作用下,液压油被甩向泵轮叶片外缘处,并在外缘处冲向涡轮叶片 ,使涡轮在液压冲击力的作用下旋转;冲向涡轮叶片的液压油沿涡轮叶片向内缘流动,返回到泵轮内缘的液压油,又被泵轮再次甩向外缘 。
2、动压泄液式液力耦合器能够克服静压泄液式液力耦合器在突然过载时难以起到过载保护作用的缺点。下图是动压泄液式液力耦合器的结构图。上图中 ,输入轴套1通过弹性联轴器及后辅腔外壳9而与泵轮4连接在一起,涡轮7用输出轴套8与减速器或工作机械相连起来,易熔塞6起过热保护作用 。
3、液力耦合器的特性因工作腔与泵轮 、涡轮的形状不同而有差异。如将液力耦合器的油放空 ,耦合器就处于脱开状态,能起离合器的作用。工作原理:液力耦合器耦合叶轮传递动力的方法是利用两个并无机械联系的叶轮,通过液压油等进行动力的连接。
4、液力偶合器是一种以液体为工作介质的非刚性偶合器 。液力耦合器的泵轮和涡轮(见图)形成一个封闭的工作室 ,可以循环液体。泵轮安装在输入轴上,涡轮安装在输出轴上。两个轮子是半圆形环,许多叶片沿径向排列 。它们相互耦合,互不接触。
5、液力耦合器的工作原理主要基于液体在泵轮和涡轮之间的循环流动及相互作用。以下是其工作原理的详细解释:基本构造:液力耦合器是以液体为工作介质的一种非刚性联轴器 ,又称液力联轴器 。它由泵轮和涡轮组成,两者共同构成了一个可使液体循环流动的密闭工作腔。泵轮装在输入轴上,涡轮装在输出轴上。
6 、液力耦合器的工作原理如下:基本构造与工作原理 液力耦合器是一种以液体为工作介质的非刚性联轴器 ,又称液力联轴器 。它主要由泵轮和涡轮组成,这两部分共同构成了一个可使液体循环流动的密闭工作腔。泵轮装在输入轴上,而涡轮则装在输出轴上。
液力耦合器和液力变矩器液力耦合器
能量不同:液力耦合器的能量是靠动力源来传递力矩的;液力变扭器的能量是靠动离心力的作用来转换成液体的动能和压头 ,供涡轮做功之用的 。工作原理不同:液力耦合器是以液体为工作介质的一种非刚性联轴器。液力耦合器(见图)的泵轮和涡轮组成一个可使液体循环流动的密闭工作腔,泵轮装在输入轴上,涡轮装在输出轴上。
液力变矩器在启动时可以提供较大的起动转矩 ,有助于克服启动时的惯性阻力。液力耦合器在启动时输出转矩较小,需要较长的时间来达到稳定转速 。内部液体工作状态区别:液力耦合器的内部液体不能充满腔体,液体的流动属于无压流动。液力变矩器的泵轮、涡轮、导轮形成了一个封闭通道 ,液体的流动属于有压流动。
综上所述,液力耦合器和液力变矩器虽有相似之处,但液力变矩器在传递转矩和改变转矩输出方面具有更显著的优势 。液力变矩器的设计更精密,能更高效地利用油液流动的动能 ,同时具备改变输出转矩的能力,使得在不同工况下都能实现最佳的动力传输效果。
转矩输出改变能力:液力耦合器:只能传递发动机的动力,不能改变发动机的输出转矩。液力变矩器:不仅能传递发动机的动力 ,还能通过双向锁止导轮改变发动机的输出转矩,实现更灵活的动力传输 。设计精密度与应用:液力耦合器:设计相对简单,适用于对转矩传递效率要求不高的场合。
液力变矩器和液力耦合器虽然都利用液体传递动力 ,但存在差异,包括:(1)结构区别 液力耦合器只有泵轮和涡轮,没有导轮。液力变矩器则由泵轮 、涡轮和导轮组成 。(2)工作原理区别 液力变矩器通过液体的流动和离心力实现转矩输出 ,即使输入和输出转速不同也能保持稳定输出。
液力偶合器是一种以液体为工作介质的非刚性偶合器。液力耦合器的泵轮和涡轮(见图)形成一个封闭的工作室,可以循环液体 。泵轮安装在输入轴上,涡轮安装在输出轴上。两个轮子是半圆形环 ,许多叶片沿径向排列。它们相互耦合,互不接触。
调速液力偶合器为啥直接启动,没有滑差?
调速型液力耦合器的泵轮和涡轮转速存在着一定的差值,这被称之为速度滑差 。由粘性流体性质可知,耦合器滑差损失和轴承摩擦损失将生成大量的热 ,并被耦合器工作油吸收。耦合器滑差越大,转机功率越大,产生的热量越大。为了使耦合器油温不超过规定值 ,必须利用油循环系统把高温油带出,经过冷油器冷却后回到耦合器内,从而保证了液力耦合器内热量的平衡 。
这种设计允许一定程度的滑差 ,使得车辆在启动和低速行驶时能够平稳过渡。- 性能特点:液力耦合器能够有效缓冲冲击,减少振动和噪音,提升驾驶舒适性。在低速行驶时 ,其能量传递效率较高 。- 局限性:在高速状态下,由于液体的摩擦和涡流损失,液力耦合器的能量效率会有所下降。
动力传输:液力耦合器能够平顺地传输动力 ,减少冲击和磨损。驾驶体验:为驾驶者提供更舒适的起步和加速体验 。滑差特性:允许一定程度的滑差,使引擎在启动时保持较高转速,车辆则进行平滑调整,提升驾驶平顺度 ,保护传动系统。
过载保护 当碎煤机因异物卡阻或超负荷运行时,液力耦合器内的液体动力传递特性会发挥作用,使泵轮与涡轮之间产生滑差现象 ,主动限制扭矩峰值传递,防止电机绕组烧毁或齿轮箱断裂等故障。
皮带输送机的3大装置—驱动、张紧及改向装置详解与选用技巧
1 、空间布局:改向滚筒需与传动滚筒直径匹配,避免输送带过度弯曲 。总结:装置选用的核心原则驱动装置:根据功率、环境及启动需求选择电机类型 ,匹配减速器传动比,优先保障传动效率与稳定性。张紧装置:结合输送机长度、功率及空间条件,平衡张力稳定性与维护成本。改向装置:依据方向调整角度、曲率半径及围包角需求 ,优化滚筒/托辊组布局。
2 、驱动装置:提供动力,驱动传动滚筒旋转 。传动滚筒:与输送带接触,通过摩擦力驱动输送带运行。尾架:支撑尾部滚筒 ,确保输送带的稳定运行。中间架:支撑输送带,保持其直线运行 。尾部改向装置:改变输送带的运行方向。卸载装置:在输送带末端卸下物料。清扫装置:清理输送带上的残留物料 。
3、动力与传动系统驱动装置:含电动机、联轴器和减速器。电机提供初始动力,联轴器传递扭矩,减速器调节转速与输出扭矩。滚筒组:包括传动滚筒(通过摩擦力驱动输送带)和改向滚筒(改变输送方向 、增加包角) 。
4、槽式皮带输送机核心结构解析槽式皮带输送机由驱动装置、滚筒组 、托辊组、皮带、机架及张紧装置构成 ,其设计需满足物料输送的稳定性与效率要求。驱动装置:包含电机 、减速器及联轴器,负责提供动力并调节转速。电机功率需根据输送量、倾角及物料特性计算,例如输送煤炭时需考虑密度与粒度 。
5、托辊方面 ,通常选用钢托辊,其中包括缓冲托辊 、上调心托辊、下调心托辊、槽型托辊、下平行托辊以及螺旋托辊等。机架部分,包含了头部支架 、尾部支架、中间架和通行桥等部件。驱动装置主要由电机、液力耦合器 、减速机、联轴器和滚筒组成。
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