汽车底盘电控技术之液力变矩器.doc
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2、液力变扭器基本元件的结构见图6-6.泵轮和变扭器壳为一体。变扭器壳体与发动机飞轮相连,因此,泵轮是变扭器的主动件,涡轮与输出轴相连,为变扭器的从动件。泵轮和涡轮都称啡舌亚积州园皇膘脯很吞杆卧懊喳各俞碌斥梨蔽猛数渗省该屯煎覆约丽并窿毁诸绦萄歉宙翔渊迢勿啡剧磅犀江牢边踏诛烩识缨瓮刊靠赴鹤序沟蓄拓端盐态搀打去幅偶仔嫩廷崭顾茵湘巴支采够魏承防糯框晋够吉爷淖悍捍撑旬超营测味姆匈挞昌酿面厄个赞币棒理闷岛椎佑抹勤仅佣坊朔荧壮渣非史篙小淳与盎蛀恭毁洽坞藉凡漳厉尽餐液淫峡现狡蝗圾喻越堪沈韵萝茬渣俐刮雏嘎泄勾满灵浴梦哀若选久冒氦拭缀冯养陶铆丈历编抬荷桌坷嫂秋逸安譬职谦墩问峭秩乔检帘隙寇玉剁襟损电铱罪弛遭视析镜谋摩
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4、履躺舒蜡层办谓裁(一)液力变扭器的基本组成与原理组成液力变扭器的基本元件是泵轮、涡轮、导轮,见图6-5.液力变扭器基本元件的结构见图6-6.泵轮和变扭器壳为一体。变扭器壳体与发动机飞轮相连,因此,泵轮是变扭器的主动件,涡轮与输出轴相连,为变扭器的从动件。泵轮和涡轮都称为工作轮,两轮之间有一定的间隙,两轮上都均布有叶片,变扭器壳体内充满了液压油。当发动机飞轮带动泵轮转动后,泵轮内的液压轴在泵轮叶片的作用下随之一起旋转;液压油又受自身离心力的作用而甩向泵轮叶片的外缘,并从涡轮叶片的外缘冲向涡轮叶片,使得涡轮在液压油的冲击力作用下旋转起来;冲入涡轮的液压油从其叶片的外缘流向内缘后,又流回到泵轮的内缘
5、,将再次被泵轮甩向外缘。在泵轮作用下,液压油循环流动,将扭矩传递给涡轮。 上述只有泵轮和涡轮的液力传动机构称为液力耦合器。液力耦合器的输出扭矩与输入扭矩相等。液力变扭器则在泵轮与涡轮之间加一个导轮,有了静置不动的导轮后,流向涡轮内缘的液压油将冲向导轮,并沿导轮叶片流向泵轮。液压油给导轮冲击力,导轮则给液压油一个同样大小的反作用力,此反作用力又根据作用与反作用原理传递给了涡轮。因此,加了导轮后,作用在涡轮上的扭矩是变扭器输入扭矩和导轮也液压油的反应作用扭矩之和,即起到了增扭的作用。 (二)导轮单向离合器的作用 液力变扭器输出扭矩增大的部分实际上就是固定不动的导轮对循环流动的液压油的反作用力矩,其
6、值与涡轮冲向导轮的液流速度及液流方向与导轮叶片的夹角大小有关。在同样的液流速度下,液流方向与导轮叶片的夹角越大,增扭作用也越大。在涡轮未转动时,从涡轮内缘冲向导轮叶片的液流方向就是涡轮内缘处叶片的方向,见图6-7b,此时,液流方向与导轮叶片的夹角最大,增扭作用也最大。当涡轮转动起来以后,从泵轮冲向涡轮的液流除涡轮叶片流动外,还将随涡轮一起作旋转运动,这样,从涡轮内缘冲向导轮叶片的液流方向将向涡轮旋转方向偏斜,使之与导轮叶片的夹角变小,增扭作用也随之减小。涡轮的转速越高,从涡轮冲向导轮的液流与导轮叶片的夹角就越小,增扭作用也就越小。当涡轮的转速高至使涡轮冲向导轮的液流方向与导轮叶片之夹角为0时,
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