简述液力耦合器的工作原理。

题目

简述液力耦合器的工作原理。

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相似问题和答案

第1题:

简述泥浆泵液力端的工作原理是什么?


正确答案:泥浆泵液力端在动力端的带动下工作,随着柱塞或活塞在缸套内的水平位移,带动吸水阀和排水阀的吸、排工作,将工作介质由吸入口吸进,排出口排出。

第2题:

YOT调速型液力耦合器的工作原理和特点。


正确答案: 工作原理:YOT调速型液力耦合器传递能量是由泵轮和涡轮完成的,它的调速原理使通过其内的导管位置变化改变工作腔内工作油层的厚度(即充满度),使在电动机转速不变的情况下实现工作机的无级调速、变化输出功率的大小。通过与导管连接的电动执行器与负载变化的信号连接可实现调速自动化或遥控。因传递能量而产生的转速差使工作油发热,所以必须使用冷油器把工作油冷却。

第3题:

简述液力耦合器的优点。


正确答案:1)保证汽车平稳起步; 2)衰减传动系的扭转振动; 3)防止传动系过载; 4)显著减少换档次数。

第4题:

简述锅炉给水泵采用液力耦合器变速的优点。


正确答案: 若采用定速电动给水泵,则由于点火启动工况的给水流量很小(如直流锅炉一般仅为额定流量的30%),而定速泵的特点又是越趋向于截止流量,其压力越大,所以必然要以节流降压来适应,这就使得点火启动工况很不经济。更为重要的是,因为压降太大,阀门无法适应,阀门的磨损泄漏威胁到安全运行,所以采用液力耦合联轴。这种方式的优点是:①高压加热器和给水泵压差小;②节能(启动低负荷时);③泵结构紧凑;④布置方便。
以改变转速来适应启动工况,是一种比较理想的办法。大机组即使正常运行时,以给水泵汽轮机变速驱动给水泵组,也配置了以液力联轴器变速驱动的启动/备用给水泵。
除此之外,采用液力联轴器变速的优点还有:
(1)电动给水泵启动时,从静止到额定转速的启动转矩很大。为了适应这个转矩,电动机配置容量往往要比水泵的额定功率大30%~50%,所以很不经济。当使用液力联轴器后,给水泵可在较小的转速下(或者说,在较大的转差率下)启动。
(2)液力联轴器是个无级变速器,由液力传动,调节方便,稳定性好,噪声也小,且经久耐用。
(3)调节范围大。

第5题:

刮板输送机液力耦合器工作原理及其优点?


正确答案: 刮板输送机使用的液力耦合器是利用液体来传递能量的一种传动装置。液力耦合器和其它联轴器一样,是安装在电动机和减速器中间的传动部件。
刮板输送机使用液力耦合器的优点是:
(1)起动平稳,节省电能,提高起动能力,改善电动机的起动性能。
(2)具有过载保护作用。
(3)能消除工作机构的冲击和振动,减轻工作机构的应力。
(4)在多台电动机传动系统中,能使各台电动机的负荷分配均衡。

第6题:

简述限矩形液力偶合器工作原理。


正确答案:当工作腔内注入工作液体后,电动机带动泵轮旋转,工作液体在泵轮叶片的带动下 获得动能和压力能,形成高速、高压液体冲向涡轮,使涡轮跟工作液体在工作腔内流动的过程中,泵轮把电机输入的机械能转换为工作液体的动能和压力能,而涡轮是把液体的动能和压力能再转化成机械能传给减速机,以而实现功能的传递。

第7题:

液力耦合器的工作原理如何?


正确答案: 液力耦合器的工作原理是:电动机带动泵轮旋转,工作液体在叶片作用下同泵轮一起旋转。
离心力的作用使泵轮内侧液体沿曲面流向外缘,形成高速涡流,冲击涡轮叶片,使之旋转。
高速涡流由泵轮外缘流向内侧时,降压减速后再进入泵轮,如此循环,在泵轮和涡轮叶片之间形成连续的涡状环流,将两者耦合在一起运动。

第8题:

对液力耦合器的工作油有何要求?


正确答案: 耦合器最大充油量为工作腔满容量的80%,不允许充油过多,更不能充满,否则会在运转中引起温升,产生压力使耦合器损坏。最小充油量为工作腔满容量的40%,否则会使轴承得不到充分润滑而缩短使用寿命。推荐使用22号透平油或6号液力传动油。

第9题:

液力耦合器的调速原理是什么?


正确答案: 当勺管径向滑移至外壳油泵最大直径处,耦合器的工作腔不充油,输出轴以低速旋转,随着勺管径向向内滑移,耦合工作腔中充油渐多,输出轴转速逐渐增加。当勺管径向滑移至油环最小直径处时,输出轴的转速达到最大。故液力耦合器是通过勺管的径向滑移来实现输出轴的无级变速。

第10题:

简述液力变矩器的基本工作原理?


正确答案:液力变矩器主要由能量输入部件泵轮及能量输出部件涡轮即与机体固定连接的导轮组成当发动机带动泵轮旋转时泵轮叶片间的工作液体一面随叶片绕轴转动,一面在离心力的作用下冲向泵轮边缘并沿变矩器外壳内壁冲向涡轮,工作液体冲击涡轮叶片的同时又沿涡轮内壁流向导轮,由于导轮与机体固定连接,且有导流作用,当液体流经导轮时,动量发生变化。高速流动的液体冲击涡轮叶片,同时由于导轮的存在,而使涡轮高速旋转而输出动力。