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流体耦合工作原理

在这篇文章中,我们将尝试了解“流体耦合”的基本概念。

首先,让我们了解什么是流体耦合?

流体耦合也被称为液压耦合,它基本上是一个液力传动装置,用作离心泵和水轮机。我注意到液力偶合器在大型输送带传动系统中的广泛应用,并且液力偶合器目前正在汽车传动系统中用作机械离合器的替代品。

液力偶合器的基本部件

液力偶合器基本上由以下三个重要部分组成
  1. 泵:驱动叶轮,将安装在输入轴上
  2. 涡轮机:从动叶轮安装在输出轴上
  3. 外壳:盖上油封
将有一个延迟室,用于更长的开始时间


让我们了解流体耦合如何工作?

工作准则

首先,我们必须了解我们上面讨论的前两个元素可以作为泵或涡轮机。

叶轮将充当液压涡轮机,也充当离心泵。输入能源将是电动机或柴油发动机。

电机将与驱动叶轮(即泵)相连。机械能(动能)将在联轴器中的泵的帮助下传输到油中。

由于离心作用,油将在耦合外部沿涡轮机叶片围绕涡轮机叶片移动。涡轮机将吸收动能,并将产生扭矩,该扭矩将始终等于输入扭矩。因此,输出轴将旋转。

现在,通常被问到问题,叶轮如何转动涡轮机。

通过下图,我们可以理解涡轮旋转的概念,其中一个风扇充当泵,将空气输送至下一个风扇叶片,以旋转第二个风扇的叶片。


流体以一定角度离开叶轮,这将是旋转流和涡流的组合

如我们所知,没有机械连接,因此磨损将是零,效率将仅受涡轮机和泵之间的速度差异的影响。速度差被称为滑动。

滑动(%)= [(输入速度 - 外速)/输入速度] x 100

让我们绘制“性能曲线”

1.扭矩与跨越线启动器之间的关系

2.电流抽取,没有流体耦合在线起动器

流体耦合的优势

使用液力偶合器有以下优点
  1. 易于启动,驱动元件稳定加速。
  2. 传动系将受到过载保护。
  3. 旋转振动将被抑制。
  4. 可以使用直接在线启动电动机而无需使用Star-Delta Starter。
  5. 通过考虑两台或两台以上电机的同步速度概念,可实现自动负载速度调整。

轴的对准

即使在安装过程中,我们也仔细对齐轴,但由于驱动和驱动单元的移位,可能存在一些不对准的诸如平行和角度未对准。

我们可以通过在图中显示在图中显示的指示灯附近的指示器,通过使用拨号测试指示器来检查下图来检查角度和并联对准。随着我们在图中显示的情况下,我们将不得不将耦合旋转360度。

流体耦合:维护点

有一些要点,我们必须理解这些要点。

1.流体耦合油
流体耦合油温度不应超过195°F的温度。如果我们观察到油过热,那么会有以下原因
  • 低油位
  • 较高的环境温度
  • 与电机额定功率相比,吸收功率可能更高
  • 频繁启动和结束耦合
  • 更长的开始时间
  • 空气通风不合适
2.安装25天后,我们必须检查每个紧固件、易熔塞和对齐情况。我们将不得不用冷油来代替这种油。我们必须注意,仅建议在首次换油20天后更换机油,但在此之后,我们必须在运行4000小时后更换机油。


还讨论了相当重要的液压主题

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6评论:

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