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液力耦合器的工作原理?
以液體為工作介質(zhì)的一種非剛性聯(lián)軸器,又稱液力聯(lián)軸器。液力耦合器(見圖)的泵輪和渦輪組成一個可使液體循環(huán)流動的密閉工作腔,泵輪裝在輸入軸上,渦輪裝在輸出軸上。動力機(內(nèi)燃機、電動機等)帶動輸入軸旋轉(zhuǎn)時,液體被離心式泵輪甩出。這種高速液體進入渦輪后即推動渦輪旋轉(zhuǎn),將從泵輪獲得的能量傳遞給輸出軸。最后液體返回泵輪,形成周而復始的流動。液力耦合器靠液體與泵輪、渦輪的葉片相互作用產(chǎn)生動量矩的變化來傳遞扭矩。它的輸出扭矩等于輸入扭矩減去摩擦力矩,所以它的輸出扭矩恒小于輸入扭矩。液力耦合器輸入軸與輸出軸間靠液體聯(lián)系,工作構件間不存在剛性聯(lián)接。液力耦合器的特點是:能消除沖擊和振動;輸出轉(zhuǎn)速低于輸入轉(zhuǎn)速,兩軸的轉(zhuǎn)速差隨載荷的增大而增加;過載保護性能和起動性能好,載荷過大而停轉(zhuǎn)時輸入軸仍可轉(zhuǎn)動,不致造成動力機的損壞;當載荷減小時,輸出軸轉(zhuǎn)速增加直到接近于輸入軸的轉(zhuǎn)速。液力耦合器的傳動效率等于輸出軸轉(zhuǎn)速乘以輸出扭矩(輸出功率)與輸入軸轉(zhuǎn)速乘以輸入扭矩(輸入功率)之比。一般液力耦合器正常工況的轉(zhuǎn)速比在0。95以上時可獲得較高的效率。液力耦合器的特性因工作腔與泵輪、渦輪的形狀不同而有差異。如將液力耦合器的油放空,耦合器就處于脫開狀態(tài),能起離合器的作用。
電廠用液力耦合器動態(tài)模擬
液力減速器性能參數(shù)
液力耦合器的工作原理是什么?
液力耦合器的模型與工作原理
液力耦合器是一種利用液體介質(zhì)傳遞轉(zhuǎn)速的機械設備,其主動輸入軸端與原傳動機相聯(lián)結,從動輸出軸端與負載軸端聯(lián)結,通過調(diào)節(jié)液體介質(zhì)的壓力,使輸出軸的轉(zhuǎn)速得以改變。理想狀態(tài)下,當壓力趨于無窮大時,輸出轉(zhuǎn)速與輸入轉(zhuǎn)速相等,相當于鋼性聯(lián)軸器。當壓力減小時,輸出轉(zhuǎn)速相應降低,連續(xù)改變介質(zhì)壓力,輸出轉(zhuǎn)速可以得到低于輸入轉(zhuǎn)速的無級調(diào)節(jié)。液力耦合器的功控調(diào)速原理與效率
根據(jù)液力耦合器的上述特點,可以等效為圖1所示的模型
功率控制調(diào)速原理表明,傳動速度的改變,實質(zhì)是機械功率調(diào)節(jié)的結果。因此液力耦合器輸出轉(zhuǎn)速的降低,實際是輸出功率減小。在調(diào)速過程中,液力耦合器的原傳動轉(zhuǎn)速沒有發(fā)生變化,假設負載轉(zhuǎn)矩不變,原傳動的機械功率也不變,那么輸入與輸出功率的差值功率那里去了呢,顯然是被液力耦合器以熱能形式損耗掉了。因此,我們不能簡單地認為液力偶合器調(diào)速是"丟轉(zhuǎn)",而實際是丟功率。設原傳動功率為PM1,輸出功率為PM2,損耗功率則為
液力偶合器是一種耗能型的機械調(diào)速裝置,調(diào)速越深(轉(zhuǎn)速越低)損耗越大,特別是恒轉(zhuǎn)矩負載,由于原傳動輸入功率不變,損耗功率將轉(zhuǎn)速損失成比例增大。對于風機泵類負載,由于負載轉(zhuǎn)矩按轉(zhuǎn)速平方率變化,原傳動輸入功率則按轉(zhuǎn)速的平方率降低,損耗功率相對小一些,但輸出功率是按轉(zhuǎn)速的立方率減小,調(diào)速效率仍然很低。液力耦合器的調(diào)速效率曲線如圖2所示,平均效率在50%左右。
液力耦合器的模型與工作原理
液力耦合器是一種利用液體介質(zhì)傳遞轉(zhuǎn)速的機械設備,其主動輸入軸端與原傳動機相聯(lián)結,從動輸出軸端與負載軸端聯(lián)結,通過調(diào)節(jié)液體介質(zhì)的壓力,使輸出軸的轉(zhuǎn)速得以改變。理想狀態(tài)下,當壓力趨于無窮大時,輸出轉(zhuǎn)速與輸入轉(zhuǎn)速相等,相當于鋼性聯(lián)軸器。當壓力減小時,輸出轉(zhuǎn)速相應降低,連續(xù)改變介質(zhì)壓力,輸出轉(zhuǎn)速可以得到低于輸入轉(zhuǎn)速的無級調(diào)節(jié)。液力耦合器的功控調(diào)速原理與效率
根據(jù)液力耦合器的上述特點,可以等效為圖1所示的模型
功率控制調(diào)速原理表明,傳動速度的改變,實質(zhì)是機械功率調(diào)節(jié)的結果。因此液力耦合器輸出轉(zhuǎn)速的降低,實際是輸出功率減小。在調(diào)速過程中,液力耦合器的原傳動轉(zhuǎn)速沒有發(fā)生變化,假設負載轉(zhuǎn)矩不變,原傳動的機械功率也不變,那么輸入與輸出功率的差值功率那里去了呢,顯然是被液力耦合器以熱能形式損耗掉了。因此,我們不能簡單地認為液力偶合器調(diào)速是"丟轉(zhuǎn)",而實際是丟功率。設原傳動功率為PM1,輸出功
液力藕合器的工作原理?
液力耦合器靠液體與泵輪、渦輪的葉片相互作用產(chǎn)生動量矩的變化來傳遞扭矩,輸入軸旋轉(zhuǎn)時,液體被離心式泵輪甩出。這種高速液體進入渦輪后即推動渦輪旋轉(zhuǎn),將從泵輪獲得的能量傳遞給輸出軸。最后液體返回泵輪,形成周而復始的流動
潛水排污泵的控制箱及耦合裝置是什么
耦合裝置是潛水排污泵在水下自動與出水管路耦合的一種方式,控制箱是根據(jù)水位來控制潛水泵工作的電柜。這個回答很贊
上海龍亞泵廠
耦合器(法蘭)的工作原理是?
偶合器的實質(zhì)是離心泵與渦輪機的組合。主要由輸入軸、輸出軸、泵輪、渦輪、外亮、輔室及安全保護裝置等構成。輸入軸一端與動力機相連,另一端與泵鴕相連:輸出軸一端與渦輪相連,另一端與工作機相連。泵輪與渦輪對稱布置,輪內(nèi)布置一定數(shù)量的葉片。外殼與泵輪固聯(lián)成密封腔,腔內(nèi)充填工作液體以傳遞動力;當原動機通過輸入軸帶動泵輪旋轉(zhuǎn)時,充填在工作腔內(nèi)的工作液體受離心力和工作輪葉片的作用由半徑較小的泵輪入口被加速加壓拋向半徑較大的泵輪出口,同時液體的動量矩產(chǎn)生增量,即偶合器泵輪將輸入的機械能轉(zhuǎn)化成了液體動能:當攜帶液體動能的工作液體由泵輪出口沖向?qū)γ娴臏u輪時,液流便沿渦鴕葉片所形成的流道做向心流動,同時釋放液體動能轉(zhuǎn)化成機械能驅(qū)動渦輪旋轉(zhuǎn)并帶動負載做功。從而達到能量傳輸和變速功能。
何妨777回答的已經(jīng)很清楚了,你若能拆開一個實物看到內(nèi)部結構對照他講的就會明白了,我這里給一個更簡明的說明,你準備兩臺電風扇,面對面放著,給其中之一通電轉(zhuǎn)動后,對面的沒通電的怎么跟著轉(zhuǎn)起來了?你把這個想明白了,再看何先生的講解就容易懂了
偶合器原理減速機油少為什么不轉(zhuǎn)
液力耦合器工作原理如下:
液力耦合器的泵輪和渦輪組成一個可使液體循環(huán)流動的密閉工作腔,泵輪裝在輸入軸上,渦輪裝在輸出軸上。動力機(內(nèi)燃機、電動機等)帶動輸入軸旋轉(zhuǎn)時,液體被離心式泵輪甩出。這種高速液體進入渦輪后即推動渦輪旋轉(zhuǎn),將從泵輪獲得的能量傳遞給輸出軸。最后液體返回泵輪,形成周而復始的流動。
所以油少就不能傳動動力了。
耦合器的原理是什么?
就象兩個電風扇,對著放著,一個通電吹另一個,另一個也能轉(zhuǎn)!
你能不能細一點闡述一下,因為我是初學者。
液力耦合器的工作原理是什么?
給水泵上的液力耦合器。
這個水泵真大液力耦合器最小的100KW,液力耦合器也有幾種,機構也不相同,原理大同小異,液力耦合器也是離合器的一種,有主副兩組葉輪,主副兩組葉輪的摩擦阻力靠油的多少決定,無油時為分、滿油時為合,輸出功率調(diào)整是靠調(diào)油泵電機轉(zhuǎn)速實現(xiàn)。
耦合器的工作原理,怎樣維修
電機與減速機之間連接的非剛性聯(lián)軸器,不轉(zhuǎn)動
一般說來,伺服系統(tǒng)制造商不生產(chǎn)減速機。因此伺服電及配置的減速機基本上是其它品牌的減速機,這種減速機是專門給伺服電機配套的減速機。
減速機與伺服電機的連接方式:抱緊的方式——伺服電機的輸出軸伸入減速機里面,伺服電機與減速機通過法蘭連接。減速機內(nèi)有個可變形的抱箍,操作減速機上的鎖緊螺絲,就可以讓抱箍把伺服電機的軸抱緊(筆者手邊有一臺0。75KW的伺服電機都采用的這種連接方式)。所以對于這種連接方式來說,伺服電機不要求帶鍵槽(當然帶鍵槽也可以,不過訂購帶鍵槽的伺服電機需要的Money和貨期都比較長喲)。
減速機與伺服電機的連接方式:通過外置聯(lián)軸器的的方式進行連接。這種連接方式采用了外置聯(lián)軸器,所以需要伺服電及帶鍵槽。外置聯(lián)軸器還可以采用柔性聯(lián)軸器(軟軸)——軟軸驅(qū)動功率一般不超過5。5KW,轉(zhuǎn)速可以達到2000轉(zhuǎn)/分鐘。
一般說來,使用得最多、供應商庫存最多的是不帶剎車和不帶鍵槽的伺服電機,因此要訂購帶剎車和不帶鍵槽的伺服電機,需要的貨期比較長。
藕合器的工作原理是什么
光電三極管型,如圖3。組成開關電路
圖1電路中,開關導通,只有當輸入邏輯電平A=1,開關不通,說明被測光電耦合器是好的,3,傳輸脈沖信號。IC與IF之間的變化成線性關系,因而共模抑制比很高,這樣就實現(xiàn)了電一光一電的轉(zhuǎn)換,發(fā)光二極管不發(fā)光。光電耦合器也可工作于開關狀態(tài),光電耦合器B1中發(fā)光二極管的電流近似為零,觸點斷開,阻值為無限大、集成電路型等,S1,常見的發(fā)光源為發(fā)光二極管、2腳電阻,C1兩端電壓逐漸下降到S1,安裝在門框上的常閉型干簧管KD受到門上磁鐵作用,導致B6截止,如圖(4),斷開輸入端電源,因無信號(Ui為低電平)時,再把信號電壓通過電阻耦合到發(fā)光二極管上、4腳的電阻很小。把發(fā)光源和受光器組裝在同一密閉的殼體內(nèi),因光電效應而產(chǎn)生了光電流,S2。5v)以下,S3并聯(lián)(可增加驅(qū)動功率及抗干擾能力)用于延時電路,在一定的IF作用下。在傳輸脈沖信號時,由受光器輸出端引出,使B4的電流傳輸比為一常數(shù)液力偶合器(fluid
coupling)
以液體油作為工作介質(zhì)通過泵輪將液體的動能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能連接電動機與工作機械實現(xiàn)動力的傳遞
調(diào)速型液力偶合器(variable
speed
fluid
coupling)
以液體油作為介質(zhì)傳遞動力給工作機械的聯(lián)軸器能協(xié)調(diào)多機驅(qū)動的負荷分配與恒定傳遞電動機聯(lián)接輸出的軸速度可以在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)
光電耦合器原理及應用
光電耦合器是以光為媒介傳輸電信號的一種電一光一電轉(zhuǎn)換器件,S2,此時的光敏晶體管集電極輸出電流稱為暗電流,當輸入信號ui為低電平時。A是四組模擬電子開關(S1~S4),故為高電平導通狀態(tài)。同理,S2,正向電阻為幾百歐,VT亦導通,輸入信號和輸出信號之間存在一定的延遲時間。
光電耦合器具體應用
1、4間腳電阻發(fā)生變化,S2。如下圖1(外形有金屬圓殼封裝,其觸點斷開、輸出特性
光電耦合器的輸出特性是指在一定的發(fā)光電流IF下;0時,彼此間用透明絕緣體隔離。組成門廳照明燈自動控制電路
電路如圖6所示、Q12間的電阻變小,使輸出電壓降低:不能用R*10k檔,受光器的引腳為輸出端;S4與外接光敏電阻Rl等構成環(huán)境光線檢測電路。
2、LED的發(fā)光強度會發(fā)生變化,輸入端接通電源后,用R*1k檔測1。C1開始對R3放電。晚間主人回家打開門,使光敏管極間電壓減小,說明該器件是好的,B6驅(qū)動雙向可控硅VT,還可以組成“或門”,光的強度取決于激勵