液力变矩器(Fluid Torque Converter)由泵轮、涡轮 、导轮组成的液力元件。安装在发动机和变速器之间,以液压油(ATF)为工作介质 ,起传递转矩、变矩、变速及离合的作用 。
液力变矩器的工作原理:
(1)机械能→动能过程:泵轮由发动机驱动旋转,推动液体随泵轮一起绕其轴线旋转,使其获得一定的速度(动能)和压力。其速度决定于泵轮的半径和转速。
(2)动能→机械能过程:液体靠动能冲向涡轮 ,作用于叶片一个推力,推动涡轮一起旋转,涡轮获得一定转矩(机械能) 。少部分液体动能在高速流动中与流道摩擦生热被消耗。
(3)动量矩变化过程:导轮固定 ,液体流经时无机械能转化,由于导轮叶片形态变化(进出口叶片面积不等),液流速度和方向发生变化 ,其动量矩改变。动量矩变化取决于叶片面积的变化 。
涡轮转速随外界负荷的不同而变化,液流冲击叶片的方向和速度亦随之变化。[3]
增扭:涡轮速度低时,涡流速度大,环流速度小 ,合成液流的方向冲击导轮正面,经导向顺着泵轮叶片槽冲击涡轮,涡轮的输出转矩增大。
MW=MB+MD
式中:MW——涡轮转矩;
MB——泵轮转矩;
MD——导轮转矩 。
耦合:随着涡轮转速的增加 ,当泵轮与涡轮转速相接近时,涡流速度最小,环流速度最大 ,合成液流的方向正好与导轮叶片相切,MD=0,此时相当于耦合器 ,对应的转速称为耦合工作点。
MW=MB
降速:涡轮速度增大,其转速高于泵轮转速涡流速度小,环流速度大 ,合成液流的方向冲击导轮背面,导轮的转矩反向,涡轮的输出转矩减小。
MW=MB-MD
失速:涡轮负载过大而停转(如怠速时)泵轮仍旋转但转速低,变矩器只输入 ,不输出,涡轮得到的转矩不足以克服阻力矩。涡流速度最小,环流速度最大 ,合成液流的方向垂直冲击导轮背面,导轮的转矩反向且基本等于泵轮的转矩,涡轮的输出转矩最小 ,仍用于克服摩擦力,如怠速 。
MW =0
总之,外负荷F阻↖——车速V↘——涡轮转速n↘——输出扭矩MT↖及F阻↘——V↖——n↖——M↘。这种不需控制而随外界负荷变化而改变输出转矩和转速的性能称为变矩器的自动适应性。
液力变扭器亦称“液力变矩器 ” 、“涡轮变扭器”、“动液变扭器” 。液力传动部件的一种。由泵轮、涡轮和导向轮组成。泵轮同主动轴相连 ,能把主动轴输入的机械能依靠离心力的作用转换成液体的动能和压头,供涡轮做功之用 。涡轮和从动轴相连,能把液体的动能和压头所含的能量由从动轴输出。
液力变扭器的原理:
液力变扭器有3个工作轮 ,即泵轮 、涡轮和导轮。其中泵轮和涡轮的构造与液力耦合器基本相同;导轮则位于泵轮和涡轮之间,并与泵轮和涡轮保持一定的轴向间隙,通过导轮固定套固定于变速器壳体 。发动机运转时带动液力变扭器的壳体和泵轮与之一同旋转,泵轮内的液压油在离心力的作用下 ,由泵轮叶片外缘冲向涡轮。
并沿涡轮叶片流向导轮,再经导轮叶片流回泵轮叶片内缘,形成循环的液流。导轮的作用是改变涡轮上的输出扭矩 。由于从涡轮叶片下缘流向导轮的液压油仍有相当大的冲击力 ,只要将泵轮、涡轮和导轮的叶片设计成一定的形状和角度,就可以利用上述冲击力来提高涡轮的输出扭矩。
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