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液力传动装置主要由三个关键部件组成,即泵轮、涡轮、导轮。泵轮:能量输入部件,它能接受原动机传来的机械能并将其转换为液体的动能;涡轮:能量输出部分,它将液体的动能转换为机械能而输出;导轮:液体导流部件,它对流动的液体导向,使其根据一定的要求,按照一定的方向冲击泵轮的叶片。液力传动装置是以液体为工作介质以液体的动能来实现能量传递的装置,常见的有液力耦合器、液力变矩器和液力机械元件。所有带轮子的工具都符合这一特征,都要靠传动机构传递动力。液力传动内燃机车的道理和自动变速器一样,与自动挡汽车的道理类似,但是又不完全一样。
液力耦合器在实际工作中的情形是:汽车起步前,变速器挂上一定的挡位 ,起祓动机驱动泵轮旋转,而与整车连接着的涡轮即受到力矩的作用,但因其力矩不足于克服汽车的起步阻力矩,所以呙轮还不会随泵轮的转动而转动。根据这原理,德国工程师费廷格创造了液力变扭器和液力偶合器,把涡轮和泵轮组合在一起,二者之间没有机械连结而只是通过液流循环来相互作用。内燃机车采用这种软连结方式而设计的传动系统称作液力传动。因此,液力耦合器工作时,发动机的动能通过泵轮传给液压油,工矿电机车,液压油在循环流的过程中又将动能传给涡轮输出。
由此可见,柴油机发出的大小不变的扭矩,经过变扭器就能变成满足列车牵引要求的机车牵引力。当机车需要惰力运行或进行制动时,只要将变扭器中的工作油排出到油箱,使泵轮和涡轮之间失去联系,阳泉电机车,柴油机的功率就不会传给机车的动轮了。当涡轮高速转动,即输出和输入的转速接近相同时,相对速度vl和合成速度vr都很小,而合成速度vr与泵轮出口速度ve间的夹角很大,这就使夜流对涡轮叶片的推力变得很小,这将使输出元件滑动,直到有足够的循环油液对锅轮产生足够的冲击力为止。输出转速高时,输出转速赶上输入转速是一个连续不断的趋势,井下矿用电机车, 但总不会等于输入转速。除非在工作状况反过来,变速器变成主动件,发动机变成被动件,涡轮的转速才会等于或高于泵轮转速。这种情况在下城时可能会发生。
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