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5600型液力传动箱的设计研究

发布时间:2020-12-27 16:22
  随着人们对液力传动的性能及其优越性认识的逐渐深入,液力传动装置的应用也越来越广泛,液力传动装置在我国有着广阔的市场需求。国内外对液力传动装置虽然有一些相关的研究资料,但是我们仍然无法获得其系统的设计方法,我们要进行液力传动箱的设计、生产,首先就要对其进行系统的设计方法的研究。本文除了阐述和研究液力传动箱的相关理论之外,主要是对液力传动箱进行设计研究,并以油田常用的5600型液力传动箱的性能参数为基础,进行了实例设计说明。本文结合液力传动系统的相关理论以及相关研究资料,总结研究液力传动箱的系统设计方法。对液力传动箱的主体部分—液力变矩器和行星齿轮变速机构的主要传动结构部分进行设计方法的研究分析和实例设计。在液力变矩器循环圆的设计中,根据一维束流理论对循环圆型式特点的的要求,提出了从中间流线开始进行循环圆设计的新型设计方法,并根据此方法建立数学模型,说明了此方法的具体应用,阐述了设计的一般步骤。液力变矩器叶栅的设计是决定与影响变矩器性能的重要参数。在设计之初,由于需要确定的参数和不确定的参数都很多,并不能直接求解得到设计需要的具体参数,我们只能根据相关理论研究相关参数的变化规律,进而具体选... 

【文章来源】:中国石油大学(华东)山东省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:105 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

5600型液力传动箱的设计研究


液力传动箱的工作流程框图

动量矩,液力变矩器,工作液体,工况变化


图 2-3 液力变矩器液流轨迹Fig2-3 Flow Trajectory of Torque Converter为了表示工作液体在液力变矩器内循环时,其动量矩的连续变化,以及工况变化时动量矩变化,将液力变矩器三工作轮(泵轮 B、涡轮 T、导轮 D)的叶片展开,并绘出速度三角形和动量矩的变化,如图 2-4 所示。设泵轮和涡轮在某一速比状态下稳定运行,输入和输出速度都不变,导轮固定不转。并假设液力变矩器循环流量不变。在任一工况,液体与三工作轮相互作用的力矩矩满足:TBD M =M+M。图 2-4中,W为液体质点沿流线运动时相对于工作轮的相对速度,u为液体质点绕旋转轴线的圆周速度,v为液体质点的绝对速度。由于导轮不转,uD1和uD2等于零,则vD1=WD1,vD2=WD2。vD1和vD2的方向由导轮叶片角度来决定。

曲线,液力变矩器,动量变化,工作流体


图 2-4 液力变矩器内工作流体的动量变化Fig2-4 Change of the Fluid Momentum of Hydraulic Ttorque Converter2.3.2 液力变矩器的特性液力变矩器的性能一般是由泵轮和涡轮轴上的扭矩和转速间的关系来表示的。通常应用在泵轮转速 一定、工作油温度确定后,其密度和黏度一定的情况下所得到的泵轮扭矩 、涡轮扭矩 以及液力变矩器的效率BnBTTT η 与涡轮转速 的关系曲线来表示液力变矩器的性能。这三条曲线所表示的液力变矩器的性能,叫做液力变矩器的外特性。Tn在液力变矩器的实际使用过程中,泵轮的转速 是变化的,为了获得在不同泵轮转速 时的液力变矩器外特性,需要绘制液力变矩器的通用特性曲线。液力变矩器的通用BnBn

【参考文献】:
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[7]基于虚拟制造的液力变矩器设计与开发[D]. 熊欣.武汉理工大学 2004
[8]数值模拟技术在液力变矩器流场分析中的应用[D]. 齐迎春.吉林大学 2004



本文编号:2942073

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