液力耦合器的工作原理?
以液体为工作介质的一种非刚性联轴器,又称液力联轴器。液力耦合器(见图)的泵轮和涡轮组成一个可使液体循环流动的密闭工作腔,泵轮装在输入轴上,涡轮装在输出轴上。动力机(内燃机、电动机等)带动输入轴旋转时,液体被离心式泵轮甩出。这种高速液体进入涡轮后即推动涡轮旋转,将从泵轮获得的能量传递给输出轴。最后液体返回泵轮,形成周而复始的流动。液力耦合器靠液体与泵轮、涡轮的叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩。它的输出扭矩等于输入扭矩减去摩擦力矩,所以它的输出扭矩恒小于输入扭矩。液力耦合器输入轴与输出轴间靠液体联系,工作构件间不存在刚性联接。液力耦合器的特点是:能消除冲击和振动;输出转速低于输入转速,两轴的转速差随载荷的增大而增加;过载保护性能和起动性能好,载荷过大而停转时输入轴仍可转动,不致造成动力机的损坏;当载荷减小时,输出轴转速增加直到接近于输入轴的转速。液力耦合器的传动效率等于输出轴转速乘以输出扭矩(输出功率)与输入轴转速乘以输入扭矩(输入功率)之比。一般液力耦合器正常工况的转速比在0。95以上时可获得较高的效率。液力耦合器的特性因工作腔与泵轮、涡轮的形状不同而有差异。如将液力耦合器的油放空,耦合器就处于脱开状态,能起离合器的作用。
电厂用液力耦合器动态模拟
液力减速器性能参数
液力耦合器的工作原理是什么?
液力耦合器的模型与工作原理
液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结,从动输出轴端与负载轴端联结,通过调节液体介质的压力,使输出轴的转速得以改变。理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速与输入转速相等,相当于钢性联轴器。当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变介质压力,输出转速可以得到低于输入转速的无级调节。液力耦合器的功控调速原理与效率
根据液力耦合器的上述特点,可以等效为图1所示的模型
功率控制调速原理表明,传动速度的改变,实质是机械功率调节的结果。因此液力耦合器输出转速的降低,实际是输出功率减小。在调速过程中,液力耦合器的原传动转速没有发生变化,假设负载转矩不变,原传动的机械功率也不变,那么输入与输出功率的差值功率那里去了呢,显然是被液力耦合器以热能形式损耗掉了。因此,我们不能简单地认为液力偶合器调速是"丢转",而实际是丢功率。设原传动功率为PM1,输出功率为PM2,损耗功率则为
液力偶合器是一种耗能型的机械调速装置,调速越深(转速越低)损耗越大,特别是恒转矩负载,由于原传动输入功率不变,损耗功率将转速损失成比例增大。对于风机泵类负载,由于负载转矩按转速平方率变化,原传动输入功率则按转速的平方率降低,损耗功率相对小一些,但输出功率是按转速的立方率减小,调速效率仍然很低。液力耦合器的调速效率曲线如图2所示,平均效率在50%左右。
液力耦合器的模型与工作原理
液力耦合器是一种利用液体介质传递转速的机械设备,其主动输入轴端与原传动机相联结,从动输出轴端与负载轴端联结,通过调节液体介质的压力,使输出轴的转速得以改变。理想状态下,当压力趋于无穷大时,输出转速与输入转速相等,相当于钢性联轴器。当压力减小时,输出转速相应降低,连续改变介质压力,输出转速可以得到低于输入转速的无级调节。液力耦合器的功控调速原理与效率
根据液力耦合器的上述特点,可以等效为图1所示的模型
功率控制调速原理表明,传动速度的改变,实质是机械功率调节的结果。因此液力耦合器输出转速的降低,实际是输出功率减小。在调速过程中,液力耦合器的原传动转速没有发生变化,假设负载转矩不变,原传动的机械功率也不变,那么输入与输出功率的差值功率那里去了呢,显然是被液力耦合器以热能形式损耗掉了。因此,我们不能简单地认为液力偶合器调速是"丢转",而实际是丢功率。设原传动功率为PM1,输出功
液力藕合器的工作原理?
液力耦合器靠液体与泵轮、涡轮的叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩,输入轴旋转时,液体被离心式泵轮甩出。这种高速液体进入涡轮后即推动涡轮旋转,将从泵轮获得的能量传递给输出轴。最后液体返回泵轮,形成周而复始的流动
潜水排污泵的控制箱及耦合装置是什么
耦合装置是潜水排污泵在水下自动与出水管路耦合的一种方式,控制箱是根据水位来控制潜水泵工作的电柜。这个回答很赞
上海龙亚泵厂
耦合器(法兰)的工作原理是?
偶合器的实质是离心泵与涡轮机的组合。主要由输入轴、输出轴、泵轮、涡轮、外亮、辅室及安全保护装置等构成。输入轴一端与动力机相连,另一端与泵鸵相连:输出轴一端与涡轮相连,另一端与工作机相连。泵轮与涡轮对称布置,轮内布置一定数量的叶片。外壳与泵轮固联成密封腔,腔内充填工作液体以传递动力;当原动机通过输入轴带动泵轮旋转时,充填在工作腔内的工作液体受离心力和工作轮叶片的作用由半径较小的泵轮入口被加速加压抛向半径较大的泵轮出口,同时液体的动量矩产生增量,即偶合器泵轮将输入的机械能转化成了液体动能:当携带液体动能的工作液体由泵轮出口冲向对面的涡轮时,液流便沿涡鸵叶片所形成的流道做向心流动,同时释放液体动能转化成机械能驱动涡轮旋转并带动负载做功。从而达到能量传输和变速功能。
何妨777回答的已经很清楚了,你若能拆开一个实物看到内部结构对照他讲的就会明白了,我这里给一个更简明的说明,你准备两台电风扇,面对面放着,给其中之一通电转动后,对面的没通电的怎么跟着转起来了?你把这个想明白了,再看何先生的讲解就容易懂了
偶合器原理减速机油少为什么不转
液力耦合器工作原理如下:
液力耦合器的泵轮和涡轮组成一个可使液体循环流动的密闭工作腔,泵轮装在输入轴上,涡轮装在输出轴上。动力机(内燃机、电动机等)带动输入轴旋转时,液体被离心式泵轮甩出。这种高速液体进入涡轮后即推动涡轮旋转,将从泵轮获得的能量传递给输出轴。最后液体返回泵轮,形成周而复始的流动。
所以油少就不能传动动力了。
耦合器的原理是什么?
就象两个电风扇,对着放着,一个通电吹另一个,另一个也能转!
你能不能细一点阐述一下,因为我是初学者。
液力耦合器的工作原理是什么?
给水泵上的液力耦合器。
这个水泵真大液力耦合器最小的100KW,液力耦合器也有几种,机构也不相同,原理大同小异,液力耦合器也是离合器的一种,有主副两组叶轮,主副两组叶轮的摩擦阻力靠油的多少决定,无油时为分、满油时为合,输出功率调整是靠调油泵电机转速实现。
耦合器的工作原理,怎样维修
电机与减速机之间连接的非刚性联轴器,不转动
一般说来,伺服系统制造商不生产减速机。因此伺服电及配置的减速机基本上是其它品牌的减速机,这种减速机是专门给伺服电机配套的减速机。
减速机与伺服电机的连接方式:抱紧的方式——伺服电机的输出轴伸入减速机里面,伺服电机与减速机通过法兰连接。减速机内有个可变形的抱箍,操作减速机上的锁紧螺丝,就可以让抱箍把伺服电机的轴抱紧(笔者手边有一台0。75KW的伺服电机都采用的这种连接方式)。所以对于这种连接方式来说,伺服电机不要求带键槽(当然带键槽也可以,不过订购带键槽的伺服电机需要的Money和货期都比较长哟)。
减速机与伺服电机的连接方式:通过外置联轴器的的方式进行连接。这种连接方式采用了外置联轴器,所以需要伺服电及带键槽。外置联轴器还可以采用柔性联轴器(软轴)——软轴驱动功率一般不超过5。5KW,转速可以达到2000转/分钟。
一般说来,使用得最多、供应商库存最多的是不带刹车和不带键槽的伺服电机,因此要订购带刹车和不带键槽的伺服电机,需要的货期比较长。
藕合器的工作原理是什么
光电三极管型,如图3。组成开关电路
图1电路中,开关导通,只有当输入逻辑电平A=1,开关不通,说明被测光电耦合器是好的,3,传输脉冲信号。IC与IF之间的变化成线性关系,因而共模抑制比很高,这样就实现了电一光一电的转换,发光二极管不发光。光电耦合器也可工作于开关状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,触点断开,阻值为无限大、集成电路型等,S1,常见的发光源为发光二极管、2脚电阻,C1两端电压逐渐下降到S1,安装在门框上的常闭型干簧管KD受到门上磁铁作用,导致B6截止,如图(4),断开输入端电源,因无信号(Ui为低电平)时,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上、4脚的电阻很小。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,因光电效应而产生了光电流,S2。5v)以下,S3并联(可增加驱动功率及抗干扰能力)用于延时电路,在一定的IF作用下。在传输脉冲信号时,由受光器输出端引出,使B4的电流传输比为一常数液力偶合器(fluid
coupling)
以液体油作为工作介质通过泵轮将液体的动能转变为机械能连接电动机与工作机械实现动力的传递
调速型液力偶合器(variable
speed
fluid
coupling)
以液体油作为介质传递动力给工作机械的联轴器能协调多机驱动的负荷分配与恒定传递电动机联接输出的轴速度可以在一定范围内调节
光电耦合器原理及应用
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件,S2,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,当输入信号ui为低电平时。A是四组模拟电子开关(S1~S4),故为高电平导通状态。同理,S2,正向电阻为几百欧,VT亦导通,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间。
光电耦合器具体应用
1、4间脚电阻发生变化,S2。如下图1(外形有金属圆壳封装,其触点断开、输出特性
光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下;0时,彼此间用透明绝缘体隔离。组成门厅照明灯自动控制电路
电路如图6所示、Q12间的电阻变小,使输出电压降低:不能用R*10k档,受光器的引脚为输出端;S4与外接光敏电阻Rl等构成环境光线检测电路。
2、LED的发光强度会发生变化,输入端接通电源后,用R*1k档测1。C1开始对R3放电。晚间主人回家打开门,使光敏管极间电压减小,说明该器件是好的,B6驱动双向可控硅VT,还可以组成“或门”,光的强度取决于激励
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