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变矩器的结构、工作原理 一、自动变速器的组成、作用 自动变速器由变矩器、机械式变速器(一般多采用行星齿轮)和电子-液压控制系统三部分组成。 液力变矩器的功用 液力偶合器的结构与工作原理 二、液力偶合器的结构和工作原理 1、组成 主动部分: 壳体:与飞轮连在一体,随发动机曲轴一同旋转 泵轮:与壳体连接在一体 从动部分: 涡轮:通过花键套与行星齿轮变速器输入 轴连接; 2、工作原理 主动轮:壳体和泵轮旋转,在离心力的作用下,液压油从泵轮叶片内缘被甩向外缘,冲向涡轮叶片; 从动轮:在液压油的冲击下向着和泵轮旋转方向相同的方向旋转; 液压油的运动情况: 油液从泵轮内缘→外缘→涡轮外缘→内缘→泵轮内缘→再次甩出→(环流);环流与泵轮和涡轮绕轴线做圆周运动→环形螺旋运动; 2.工作原理 转动原理:发动机的动能通过泵轮传递给液压油,液压油在环形螺旋运动 中又将动能传给涡轮,涡轮再将液压油的动能转换成机械能输出; 分析: 泵轮 → 液压油 → 涡轮 ↓ ↓ ↓ 机械能 → 速度↑动能↑ → 机械能 从原理可知: 液压油在环形流动过程中,除了泵轮和涡轮之间的作用力外,没有受到任 何其它附加的外力,故液压油作用在涡轮上的作用力等于泵轮作用在液压 油上的作用力;即: 特点:只传递扭矩,不改变大小,且在汽车低速行驶时传动效率低,很 少用; 发动机传给泵轮的扭矩与涡轮上输出的扭矩相等,液力偶合器只能传递扭 矩,而不改变扭矩的大小; 液力变矩器的结构与工作原理 变矩器 泵 轮 —— 主动部分,将发动机动力变成油液动能。 涡 轮 —— 输出部分,将动力传至机械式变速器的输入轴。 导 轮 —— 反作用元件,它对油流起反作用,达到增扭作用。 液力变矩器的结构与工作原理 三、液力变矩器的组成与工作原理 1.组成 三个工作轮: 泵轮、涡轮 基本与偶合器相同,泵轮与涡轮之间保持一定 的轴向间隙,其间通过单向离合器与导轮轴相连了一个导轮。 导轮起增扭作用 导轮固定-液流改变方向 当汽车行驶阻力大时涡轮转速低于泵轮转速,从涡轮流入导轮的油液 方向与泵轮旋转方向相反, 导轮对油流起反作用,达到增扭作用,克服增大的阻力。 导轮自由旋转 当汽车行驶阻力小时,涡轮转速提高与泵轮转速接近,此时从涡轮流 入导轮的油液方向与泵轮旋转方向趋于一致,导轮开始自由旋转以减少阻力。 2.液力变矩器的工作原理 工作过程 设:发动机的转速、负荷不变,泵轮的转速nb,扭矩Mb; ⑴起步之前:涡轮转速:nw=0 泵轮对油的扭矩Mb-------输入扭矩; 泵轮→油→涡轮冲击力矩nW → 导轮- Md ----输出扭矩Mw ; 油自涡轮外缘至内缘,冲击导轮产生Md→油流回泵轮;油从 涡轮→导轮时,由于单向离合起作用,导轮→涡轮产生反作用 力矩Md ;则涡轮上扭矩Mw : ⑵起步后 涡轮开始转,其转速随汽车的加速不断增加,这 时泵轮冲向涡轮的油除了沿叶片流动之外,还要随 涡轮旋转,在涡轮下缘流出的油的方向发生变化, 不再与涡轮出口方向相同,而是沿涡轮方向向前倾 斜了一角度,使冲向导轮的夹角变小,Md↓;车 速↑,夹角↓,Md↓,当车速增大到一定程度后,Md = 0,Mw = Mb(偶合器); 低速时:大扭矩,能获得较大的驱动力; 涡轮转速进一步升高→变矩器进入偶合状态 随着涡轮的进一步升高,导轮对液压油的反作用力矩的方 向逐渐向与泵轮对液压油作用方向的相反方向变化,甚至相 反;这时, Mw = Mb - Md Mw Mb,Mw↓,传动效率↓; 当涡轮转速↑,nw = nb时,液压油停止循环,变矩器进入偶 合状态。 四、变矩器的性能 1。扭矩比 几个相关的名词:nw Md Mb 变矩器转速比:e =nw/nb 扭矩比:变矩系数:t==Mw/Mb; 失速点:e=0 t=1.7~2.5 偶合点:e=1 t=1 2.传动效率η:η=t*e 五、变矩器的运转 车辆停住,发动机怠速运转:e=0,t最大 车辆起步:Mw>Mn 汽车前进
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