第十章液力变矩器课件.ppt
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1、2023/3/18,1,第10章 液力变矩器,2023/3/18,2,第10章 液力变矩器,10.1 液力变矩器的工作原理10.2 液力变矩器的基本特性10.3 液力变矩器的基本性能及其评价参数10.4 液力变矩器的分类及结构型式10.5 液力变矩器与内燃机的共同工作10.6 液力变矩器与内燃机匹配的计算机辅助设计10.7 液力变矩器的尺寸选择,2023/3/18,3,10.1 液力变矩器的工作原理,最简单的液力变矩器是由泵轮B、涡轮T及导轮D组成。泵轮、涡轮、导轮称工作轮。这些工作轮都有弯曲的叶片,三者之间的流道互相衔接,构成封闭的环形空间,液体就在此空间循环流动,这封闭的空间就是循环圆(见
2、图10-1及图9-3)。,2023/3/18,2023/3/18,4,10.1 液力变矩器的工作原理,图10-1液力变矩器工作原理图(a)分置的三个叶轮;(b)安装在一起的三个叶轮。,2023/3/18,5,10.1 液力变矩器的工作原理,由发动机驱动泵轮使液体在流道里流动,把机械能转换成液体能(主要是动能,次为压能),获得了液体能的液体由泵轮出口高速进入涡轮的入口和流道,再由涡轮出口流出。在此过程中液体把能量传递给涡轮,使涡轮输出力矩,带动负载,并且它输出的力矩和转速可随负载变化自动地作相应的变化。由涡轮流出的液体(此时能量较低)再流入与机架固定在一起不转动的导轮,经导轮变换液流方向后又流入
3、泵轮。,2023/3/18,6,10.1 液力变矩器的工作原理,变矩器为什么能够变矩呢?循环圆中的液体受到泵轮、涡轮、导轮的力矩、作用,如果把式(9-12)中的三式相加,则,或,在一般情况下,所以。这说明,之所以液力变矩器能够变矩,是由于导轮存在的缘故。如果,则,就变成了液体偶合器。,2023/3/18,7,10.1 液力变矩器的工作原理,由于变矩器涡轮的形式(如轴流涡轮、向心涡轮、离心涡轮)不同,当涡轮轴上的负载变化时,涡轮将对循环圆内的流量及泵轮的速度三角形有所影响,从而使泵轮力矩有所变化。当涡轮负载或转速变化对泵轮力矩没有影响或者影响很小时,这叫做液力变矩器不透穿;如果涡轮负载变大或变小
4、,而泵轮力矩也相应变大或变小,称为正透穿;如果当涡轮轴上负载变大或变小时,而泵轮力矩却相应变小或变大,称为负透穿。,2023/3/18,8,10.2 液力变矩器的基本特性,10.2.1 液力变矩器的特性参数(1)变矩系数,即涡轮力矩与泵轮力矩 之比(以后章节里均取-的绝对值作为涡轮输出力矩),它表征了变矩器改变力矩的能力。(2)传动比,即涡轮转速与泵轮转速之比。发动机一般都在额定转速下工作,而泵轮又与发动机直接相连,故 基本不变。而涡轮的负载变化时,随之变化,故 的变化表示了液力变矩器的工况,越小,说明涡轮负载越大。,2023/3/18,9,10.2 液力变矩器的基本特性,(3)效率,即液力变
5、矩器涡轮输出功率与泵轮输 入功率之比。,(10-1),(4)泵轮力矩系数 及涡轮力矩系数 根据第四相似定律式(9-23),如果去掉角标、,针对同一系列相似变矩器中的任一液力变矩器的泵轮和涡轮而言,则,(10-2),(10-3),2023/3/18,10,10.2 液力变矩器的基本特性,由式(10-2)、式(10-3)可知,(10-4),(10-5),(10-6),2023/3/18,11,10.2 液力变矩器的基本特性,10.2.2 液力变矩器的基本特性 1.液力变矩器的外特性液力变矩器的外特性也叫输出特性,是当为 定值时、与 的关系,即,2023/3/18,12,10.2 液力变矩器的基本特
6、性,、曲线一般是由试验方法测得参数后 才绘制出来的,而 曲线则是根据 绘 制的。,图10-2是单级单相三元件液力变矩器的外特性曲线。当循环圆型式和有效直径 不同时,其特性曲线也不同。,图10-2 液力变矩器的外特性曲线,2023/3/18,13,10.2 液力变矩器的基本特性,由图中可看出:(1)增加,下降。当(无载空转时),;在(即起动时),很大,即起动力矩很大。(2)增加,下降缓慢,即涡轮转速的变化(也表示涡轮负载的变化)对泵轮力矩 影响不明显。(3)由 可知,当 和 时,均 出现,所以 曲线与横坐标有两个交点且具有最大值。,2023/3/18,14,10.2 液力变矩器的基本特性,2.液
7、力变矩器的原始特性 把泵轮的力矩系数、变矩系数、变矩器效率与变矩器的传动比的关系特性,叫做原始特性,即,理论和实验都已证明了、都是 的函数,当然、也是的函数。液力变矩器的原始特性如图(10-3)。,2023/3/18,15,10.2 液力变矩器的基本特性,原始特性表示的是一系列几何相似、运动相似、动力相似的液力变矩器共同的基本特性,也就是说这一系列符合相似条件 的液力变矩器都有的 相同特性。这些特性 本质地反应出该系列 液力变矩器的结构特 点,所以命名为原始 特性或者类型特性。,图10-3 液力变矩器的原始特性曲线,2023/3/18,16,10.2 液力变矩器的基本特性,原始特性曲线和外特性
8、曲线可相互转换绘制。用户可根据产品提供的原始特性曲线和已确定了的、,并利用、公式,就可绘出外特性 曲线。,2023/3/18,17,10.2 液力变矩器的基本特性,3.液力变矩器的通用特性为了能了解 为某任意值,为某值时液力变矩器的工作参数,如 是多少?是多少?这就需要用到通用特性曲线。它是分别用一组 常数条件下,做出的对应的一组 曲线和分别用一组 常数条件下所作的 曲线,用相同比例尺绘在同一个坐标图上的图形(图10-4)。图中,、表示泵轮为这些转速时的 曲线;、表示效率为这些值时的 曲线,凡是在同一条 线的工况点,其效率都相同。,2023/3/18,18,10.2 液力变矩器的基本特性,由于
9、原始特性的 曲线是有最大值且和横坐标有两个交点的抛物线(参见图10-3),所以,在通用特性图上会出现两条 等于同值的 曲线(时除外)。,图10-4 液力变矩器的通用特性曲线,2023/3/18,19,10.2 液力变矩器的基本特性,通用特性曲线绘制方法简述如下(参见图10-5):利用原始特性曲线及有关公式绘出当、时分别对应的 及对应的 曲线组,如图中的、就是、时的 线,、就是对应于、时的 线。再用作图法找出、线上效率 相等的点。将这些等效点连接起来,就成了等效率的 曲线,如、,、等点都应通过坐标原点。,2023/3/18,20,10.2 液力变矩器的基本特性,通用特性曲线图表征了液力变矩器的任
10、一工况时工作参数。例如,在图(10-4)中的工况A点,可知在此工况时,、,再利用这些数据及原始特性曲线,还能知该工况时的、,并可计算出、等。,图10-5 通用特性曲线的绘制方法,2023/3/18,21,10.2 液力变矩器的基本特性,4.液力变矩器的输入特性变矩器在不同的时对发动机或者说对泵轮施加负荷的特性叫做输入特性,也叫负荷特性,即 的特性。式中,对已知的液力变矩器,D 已确定,也是已知的。,如 为某定值,则 也是定值,这 样 就是常数,那么 是一条过坐标原点的抛物线。若取不同的,值也就为不同的常数,因此,就可得到一组特性曲线。如图10-6就是具有透穿性液力变矩器的输入特性曲线。,202
11、3/3/18,22,10.2 液力变矩器的基本特性,这一组输入特性曲线的分布宽度取决于原始特性曲线 的形状,即液力变矩器透穿的程度,透穿度越大,则 曲线组 分布的越宽,不透穿时,只有一条输入特性曲线,见图10-7。,图10-6 液力变矩器的输入特性,2023/3/18,23,10.2 液力变矩器的基本特性,图10-7 不同透穿性能液力变矩器的输入特性线,2023/3/18,24,10.3 液力变矩器的基本性能及其评价参数,液力变矩器的原始特性是分析它的基本性能和评价性能好坏的主要依据。一般可从变矩性能好坏、高效率范围大小及透穿性三方面评价液力变矩器性能。10.3.1 液力变矩器的变矩性能及评价
12、参数液力变矩器的变矩性能是指涡轮输出力矩相对于泵轮输入力矩的变化程度,即,当 不同时变矩系数 值的变化程度。,2023/3/18,25,10.3 液力变矩器的基本性能及其评价参数,在图 10-8所示的原始特性中,是 即失速停转时的 值。越大,表示起动力矩越大;当 时的传动比为,大表示液力变矩器具有增矩能力的范围大。所以,通常用、作为评价变矩性能好坏的重要参数。,图10-8 液力变矩器的原始特性,2023/3/18,26,10.3 液力变矩器的基本性能及其评价参数,10.3.2 液力变矩器的高效率范围当 时,液力变矩器的效率 达到最大值。允许的最高效率的下限所对应的分别为、。液力变矩器在传动比
13、与 之间工作时,都不会低于高效率允许的下限值(工程车辆和汽车分别为0.75、0.8),这个范围叫做高效区。高效区的大小用 表示,叫做高效范围相对宽度。通常用 值及 来评价变矩器的经济性能,2023/3/18,27,10.3 液力变矩器的基本性能及其评价参数,10.3.3 液力变矩器的透穿性能液力变矩器的透穿性表示涡轮力矩(负载)的变化对泵轮力矩 的影响程度。若 不变,从 式上可以看出,值的变化能够反映出 的变化。又因 能反映 的变化(大 小),所以液力变矩器的透穿性能可从 这条原始特性上反映出来。,2023/3/18,28,10.3 液力变矩器的基本性能及其评价参数,衡量液力变矩器透穿程度的参
14、数是透穿度 式中:、分别是当(失速,即)时的 及 值;、分别是当(,即偶合工况)时的 及 值。一般建设机械上多采用的是不透穿、正透穿及混合透穿,而几乎不采用负透穿,因它会使动力性能、经济性能变坏。,(10-7),2023/3/18,29,10.3 液力变矩器的基本性能及其评价参数,当=0.91.2时,即(即 或)变化时,(或)不变化,或者变化甚微,这叫作不透穿,如图10-9 中的1线。当 1.2,即 变小(变大)时,而(或)变大,这叫做正透穿,如图中的2线。当 0.9,即 变小(变大)时,(或)也变小,这叫做负透穿,如图中3线。当 曲线表现有极 值,随 不同,表现出正、负两种透穿性时,叫做混
15、合透穿,如图中4线。,图10-9 液力变矩器的几种透穿性,2023/3/18,30,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,10.4.1 液力变矩器的分类液力变矩器大致可分为下列几类:1.把装在泵轮与导轮或导轮与导轮之间刚性连接在同一根输出轴上的涡轮数目称为“级”。按级数多少来分,有单级、多级的液力变矩器;2.把液力变矩器中利用单向离合器或者其他机构的作用来改变参与工作的各工作轮的工作状态的数目,称为“相”。液力变矩器有单相及多相之分;3.按液流在循环圆中流动时流过涡轮的方向分,有离心式、向心式及轴流式涡轮液力变矩器;,2023/3/18,31,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,4.按在
16、牵引工况时,涡轮轴与泵轮转向相同与否,分作正转和反转液力变矩器;5.根据液力变矩器能容系数是否可调,分为可调与不可调液力变矩器;6.把液力变矩器与机械传动组合而成的变矩器叫做液力机械变矩器。根据功率分流不同,又分为内分流和外分流的液力机械变矩器。,2023/3/18,32,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,10.4.2 液力变矩器的结构及特性 1.单级单相液力变矩器单级单相向心涡轮式液力变矩器是结构比较简单、工作性能稳定的一种变矩器。图 10-10 及图10-11分别是YB355-2型液力变矩器的结构图和原始特性图。这种液力变矩器的值一般为34,最高效率0.850.90。,2023/3/
17、18,33,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,导轮8、泵轮1通过螺钉把它们连接起来组成液力变矩器的壳体,罩轮4通过弹性连接板3与发动机飞轮连接起来,这样发动机就可带动泵轮1转动。涡轮5通过涡轮套6与空心轴11相连,涡轮的动力由空心轴11对外输出。导轮8通过导轮座12与机座9固定在一起不能转动。油泵轴10活动地装在涡轮空心轴11内,轴的左端用花键、油泵驱动盘7、罩轮4等与发动机飞轮相连,右端有齿轮用来驱动液压泵工作。另外,还有离心式涡轮液力变矩器,目前主要用于内燃机车的液力传动中,起动用的液力变矩器其值可达6以上。,2023/3/18,34,图10-10 YB355-2型向心涡轮液力变矩器
18、1泵轮;2外罩;3弹性连接板;4罩轮;5涡轮;6涡轮套;7油泵驱动盘;8导轮;9机座;10油泵轴;11涡轮空心轴;12导轮座;13油封;14泵轮套。,2023/3/18,35,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,图10-11 YB355-2型液力变矩器原始特性线,2023/3/18,36,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,2.单级双相综合式液力变矩器 单级双相综合式液力变矩器结构和单级单相液力变矩器结构大体上相同,不同点是单级双相综合式液力变矩器的导轮是通过单向离合器与机架连接,不是直接与机架固定为一体。单向离合器的工作原理见图10-12。外圈7与导轮固定,内齿4与导轮座3固定,而导
19、轮座3又与机架固定。由原理图可看出,外圈顺时针转动,滚柱3使外圈和内齿松开,允许外圈转动;当外圈逆时针方向转动时,滚柱3将外圈与内齿楔紧,实际上外圈不能转动。,2023/3/18,37,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,这种离合器又叫超越离合器。若内齿不固定,外圈逆时针方向转动时,可带动内齿也同向转动。但当内齿转速超过外圈转速时,外圈的动力就不能传递给内齿了。离合器这种转速超越而离合的作用在后面提到的ZL-50型装载机上所使用的液力机械变矩器中要用到。,图10-12 单相离合器1弹簧座;2弹簧;3导轮座;4内齿;5滚柱;6涡轮轴;7外圈。,2023/3/18,38,10.4 液力变矩器的
20、分类 及结构型式,在单级双相液力变矩器中,导轮的转动与否,取决于涡轮负载的大小。因涡轮负载变化会引起转速的改变,从而使涡轮出口处绝对速度的圆周分速度 也相应变化。由导轮作用于液体力矩的方程 可知,的变化可使 为正、为零、为负。当涡轮负载较大时,液流力图使导轮按与泵轮转向相反的方向转动,但此时,单向离合器楔紧,不允许导轮按此方向转动;当涡轮负载较小时,液体对导轮作用力矩与前者相反,于是单向离合器松开,导轮与泵轮同向转动,见图10-13。在此,顺便讲一下,对于后面谈到的单级三相综合式液力变矩器有两个导轮分别与两个单向离合器连接,各个导轮是否转动,也与涡轮负载有关,其原理与单导轮何时转动的原理相同,
21、见图10-13b。,2023/3/18,39,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,图10-13 单导轮及双导轮受力图(a)单导轮受力图;(b)双导轮受力图。图中1、2、3、4、5 分别是涡轮负载由小到大变化时导轮叶片受力方向,2023/3/18,40,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,图10-14 是单级双相综合式液力变矩器的结构简图及其原始特性。当(对应于)范围内,导轮被离合器楔住,不会转动,是变矩工况;()后,导轮受力与变矩工况时受力相反,离合器松开,导轮能够转动,变矩器工作在偶合工况。这时,是过原点且与变矩工况时的相继接的一段直线。优点:提高了 以后的效率,拓宽了 1的传动比范
22、围。,2023/3/18,41,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,图10-14 单级双相综合式液力变矩器(a)双相变矩器结构原理图;(b)原始特性线。,2023/3/18,42,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,3.单级三相综合式液力变矩器图10-15是单级三相综合式液力变矩器的结构简图和原始特性图,它有三种工作状况:,图10-15 单级三相综合式液力变矩器结构简图及其原始特性,2023/3/18,43,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,(1)当(约为00.56)时,由于负载大,涡轮转速低,致使导轮和导轮的力矩均为正(参见图10-13b)。这时,两导轮均被各自的单向离合器楔紧
23、而不能转动,使变矩器工作在变矩工况。因两导轮叶片组成的叶片弯曲度大,故可使变矩器获得较大的变矩系数,增大了起动力矩。(2)当(约为0.560.84)时,涡轮负载变小,而转速升高,此时导轮的力矩 为负,被单向离合器松开而转动,导轮的力矩仍为正,继续被单向离合器楔紧而不转动。这时的变矩器变成相当于只有一个固定的导轮,导轮总的叶片弯曲度减小,使 值有所下降,但 值仍然较大,效率 也仍然较大。,2023/3/18,44,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,(3)当(约,)时,负载较小转速较高,此时导轮、的力矩、均为负值,都被单向离合器松开而转动,转动后,使变矩器工作在偶合工况。偶合工况时,效率 是
24、过原点的直线的一部分。由原始特性线上可看出,单级三相综合式液力变矩器比单级单相液力变矩器具有如下优点:1)在低传动比区域,具有较高的变矩系数;2)高效区范围宽。,2023/3/18,45,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,根据以上比较,单级多相综合式液力变矩器很适合经常在低速行驶的机械,(如装载机、推土机等);而在高速时(后),曲线急聚下降,表明泵轮所需输入力矩很小,发动机可把剩余的功率用于驱动工作机构的油泵,这一点对于需要停车(挂空挡)进行工作的机械很适宜。,2023/3/18,46,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,4.多级液力变矩器图10-16是三级液力变矩器的结构简图和原始
25、特性。例如过去曾广泛使用在车辆上的“里斯霍姆斯密司”(LysholmSmith)就属此种。它虽有较高的值(57)和较宽的高效区,但因结构复杂,价格昂贵,近来逐渐被单级、双级和综合式液力变矩器所取代。,2023/3/18,47,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,图10-16 三级液力变矩器结构简图和原始特性,2023/3/18,48,10.4 液力变矩器的分类 及结构型式,5.闭锁液力变矩器图10-17是装有闭锁液力变矩器的单级三相综合式液力变矩器的结构简图。通过离合器L可将泵轮和涡轮直接连接,使传动系统变成纯机械运动,用来提高在高传动比时的传动效率。所以,只适合用于道路平坦、高速行驶时,
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