液力机械传动.pptx

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1、工作原理:2、工作原理:、泵轮转动带动液体转动产生转动动量;、同时产生离心力,使外侧压力上升,内侧压力下降,与涡轮之间产生涡流;、由泵轮流入涡轮的动量带动涡轮转动。所以必有nbnw。3、功能(p74):液体在循环流动中(除了泵轮和涡轮)没有受到任何其他外力。所以 液力耦合器只起传递转矩的作用。注意:i理论=nw/nb1 在此,传动比的定义与齿轮变速时正相反。第1页/共19页三、液力变矩器:1、结构 在泵轮和涡轮的内侧加装一个或两个固定或半固定的导轮即成三元件或四元件的液力变矩器。第2页/共19页液 力 变 矩 器 的 工 作 原 理2、液力变矩器的工作原理 (以三元件为例)将中间流面从b,d之

2、间断开后,展开成弧形平面,取流体为控制体分析受力。泵轮产 生主动力矩Mb,涡轮产生阻力矩Mw,固定导轮叶片扭曲方向相反,由速度三角形可知绝对速度v作用于导轮,导轮的作用力矩为Md.。三元液力变矩器零件图第3页/共19页工作原理2、由力矩方向可知:Mw=Mb+Md 即MwMb 产生增矩作用;、起步时涡轮不动,u=0,v=w冲击导轮,Md大,Mw也大;、起步后u增加,v改变方向,Md减小,Mw也减小;、v与导轮叶片方向一致时,Md=0,Mw=Mb成为液力耦合器。若u进一步增加,则Mwnw/Mbnb=Ki MwMb,Md=0;第4页/共19页工作原理、变矩系数与传动效率:变矩系数:K=Mw/Mb 传

3、动效率:=Nw/Nb=Mwnw/Mbnb=Ki 、与K的变化趋势:(图)若nb不变,i上升(加速)时,K下降,(Mw下降)所以 先升后降。对比:耦合器直线上升,K=1以后,耦变,所以为了避免降低效率改用综合式变矩器第5页/共19页3、综合变矩器:在导轮内侧安装自由轮(类似自行车飞轮)机构。P78图。自由轮内圈固定,外圈连接导轮,正向冲击时导轮固定不动,反向冲击时,导论随涡轮转动成为液力耦合器。则上升p80图为四元件变矩器效率图。第6页/共19页四元件综合变矩器2:1、起步,双导轮工作;2、转速上升,第一导轮停止工作;3转速再上升,导轮全部跟涡轮转动,变成耦合器。第7页/共19页4、其它:、气蚀

4、与补偿压力:(注意:p79倒数第一行“的现象”删掉)为防止气蚀的产生,油泵应保持工作腔中有0.250.7MPa的压力;、通常机械变矩与液力变矩联合工作。、提高效率;(路面好时,液力锁止泵轮与涡轮p82图,只用机械变矩)、扩大了机械变矩的范围;(p77三元件时K=1.92.5)、必须加离合器。(见p85图)第8页/共19页四、液力机械变速器(行星齿轮)P86图第9页/共19页红旗CA7560轿车液力机械变速分析:由液力变速器,第一排离合器+制动器6,第二排行星齿轮系+制动器7,第三排行星齿轮系组成;主动部分为前排行星齿轮架和后排太阳轮。1、若离合器结合,6、7不制动,则二、三排都是两元件同转速成

5、为直接档;2、若离合器分离,6、7不制动,则无约束是空档;3、若离合器分离,低速制动带6制动,则前排中心轮不动,可以算出传动比,是低速档;4、倒档带7制动,仅由后排传动是倒档。行星齿轮系的几种传动比:高速:齿圈固定,中心轮主动 i=1+Z2/Z1;低速:中心轮固定,齿圈主动 i=1+Z1/Z2;倒档:行星架固定,中心轮主动 i=-Z2/Z1;直接档:任意两元件同步;空档:无约束。第10页/共19页丰田340自动变速器右上图注:B为制动器,C为离合器,F为单向离合器;下标:0为超速部分,1、2、3为从前向后排列。(图左下说明有误)下图为动力传递路线图。第11页/共19页右上图说明:1、齿圈主动,

6、行星架被动则减速为低速档。其中,太阳轮反转为1档,太阳轮固定为2档;2、整体转动为直接传动3、太阳轮主动,齿圈被动为倒档;4、此外,太阳轮固定,行星轮带动齿圈则加速;5、行星架带齿圈超速。(图错)中下图左边:C0,F0结合(B0松开),行星齿轮机构A整体转动为超速档;中下图右边:C1、F2 结合,太阳轮反转为1档C1、B2、F1结合,太阳轮固定为2档。第12页/共19页上图:C1、C2、B2、F1同时结合,太阳轮与齿圈锁定为直接档(3档);下图:行星齿轮机构A中太阳轮固定,行星架带动齿圈成为超速档(4档)。第13页/共19页自动二档 手动二档 第14页/共19页自动一档手动一档第15页/共19页倒档(R)第16页/共19页五、机械式无级变速器 金属带(兼有皮带的柔软无冲击和链轮的不打滑及承力大)的出现+液压控制皮带轮实现了机械式无级变速,简称CVT。起步性能较差而且离不开离合器,以及高档传动比太小影响发动机性能的发挥是CVT不能单独使用的主要原因。与其它机构结合的研究已经取得了显著的成果。第17页/共19页第18页/共19页感谢您的观看!第19页/共19页

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