在介紹液力耦合器之前,必須首先了解液力耦合器的結構及其工作原理,這是學習變矩器工作原理的基礎。液力耦合器是一種液力傳動裝置,又稱液力聯軸器。在不考慮機械損失的情況下,輸出轉矩與輸入轉矩相等。它的主要功能有兩個方面,一是防止發動機過載,二是調節工作機構的轉速。
當發動機帶動泵輪3旋轉時,ATF在泵輪葉片的帶動下一起旋轉,繞輸入軸和輸出軸的軸線作圓周運動。圓周運動產生離心力,ATF從泵輪中心向四周沿葉片方面甩出;在葉片與葉片組成的空間裡,ATF就是從葉片內緣向葉片外緣流動,因此,葉片外緣處壓力較高,而內緣壓力較低,其壓力差取決於工作輪的半徑和轉速等參數。這樣,由曲軸輸入的機械能就轉變為ATF的動能和壓能。在ATF尚未進入渦輪4的時候,渦輪葉片外緣的液壓低於泵輪葉片外緣處的液壓,於是在此壓力差的作用下,ATF從泵輪流入渦輪。與此同時,ATF沖擊渦輪葉片,推動渦輪按泵輪同一方面旋轉,從而帶動液力耦合器的輸出軸轉動。這樣,ATF的動能和壓能又轉變為輸出軸的機械能。ATF推動渦輪旋轉後,順渦輪葉片從外緣流動內緣,再返回到泵輪的內緣,重復上述過程,如此不斷地循環流動,傳遞動力。
從上述液力耦合器工作過程可以看出,在液力耦合器內部ATF同時具有兩種旋轉運動。其一,是隨同工作輪一起作繞工作輪軸線的圓周運動(牽速運動);其二,是經泵輪到渦輪,又從渦輪返回泵輪,重復循環,ATF沿工作腔循環圓作環流運動(相對運動),如圖3-4所示,故ATF的絕對運動是兩種旋轉運動的合成,運動方向是斜對著渦輪沖擊渦輪葉片的。這樣ATF在液力耦合器內部的流線是一條首尾相接的環形螺旋線。所以能量的轉換是ATF在耦合器內部空間螺旋運動中完成的。因此,液力耦合器實現傳動的必要條件是ATF在泵輪和渦輪之間有循環流動,而循環流動的產生是由於兩個工作輪轉速不等,使兩輪葉片的外緣處產生液壓差所致。轉遞差越大,壓力差也越大,則作用於渦輪葉片的力矩也越大;故液力耦合器在正常工作時,泵輪轉速總是大於渦輪轉速。如果二者轉遞相等,則液力耦合器不起傳動作用。設泵輪轉速,渦輪轉速為,為液力耦合器的轉速比,則耦合器的傳動效率為:
(其中為耦合器的變矩比)(轉動慣量對應於平動質量,轉動角度對應於平動位移,扭矩對應於平動載荷,轉速對應於平動速度,抗扭剛度對應於平動時的拉壓剛度;扭轉振動其實就是把轉角大小當作振動位移來建立振動方程。通常是當結構抵抗力的合力中心和外荷載的合力中心不重合的時候發生扭轉振動。),防止傳動系過載,延長發動機與傳動系各零件的使用壽命。但因耦合器不能改變所傳遞的轉矩大小,使得相應的變速機構需增加檔位。此外,由於液力耦合器不能使發動機與傳動系徹底分離,為解決換檔問題,在液力耦合器與變速器之間還須裝一個換檔用離合器。從而使得整個傳動系的重量增大,縱向尺寸增加。
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