簡述液力變矩器的結構與主要作用,液力變矩器的基本構造和工作原理

2022-02-07 16:08:17 字數 5274 閱讀 7293

1樓:匿名使用者

液力變矩器由泵輪,渦輪,導輪組成。安裝在發動機和變速器之間,以液壓油(atf)為工作介質,起傳遞轉矩,變矩,變速及離合的作用。

補充:液力變矩器

fluid torque converter以液體為工作介質的一種非剛性扭矩變換器,是液力傳動的型式之一。圖為液力變矩器,它有一個密閉工作腔,液體在腔內迴圈流動,其中泵輪、渦輪和導輪分別與輸入軸、輸出軸和殼體相聯。動力機(內燃機、電動機等)帶動輸入軸旋轉時,液體從離心式泵輪流出,順次經過渦輪、導輪再返回泵輪,周而復始地迴圈流動。

泵輪將輸入軸的機械能傳遞給液體。高速液體推動渦輪旋轉,將能量傳給輸出軸。液力變矩器靠液體與葉片相互作用產生動量矩的變化來傳遞扭矩。

液力變矩器不同於液力耦合器的主要特徵是它具有固定的導輪。導輪對液體的導流作用使液力變矩器的輸出扭矩可高於或低於輸入扭矩,因而稱為變矩器。輸出扭矩與輸入扭矩的比值稱變矩係數,輸出轉速為零時的零速變矩係數通常約2~6。

變矩係數隨輸出轉速的上升而下降。液力變矩器的輸入軸與輸出軸間靠液體聯絡,工作構件間沒有剛性聯接。液力變矩器的特點是:

能消除衝擊和振動,過載保護效能和起動效能好;輸出軸的轉速可大於或小於輸入軸的轉速,兩軸的轉速差隨傳遞扭矩的大小而不同;有良好的自動變速效能,載荷增大時輸出轉速自動下降,反之自動上升;保證動力機有穩定的工作區,載荷的瞬態變化基本不會反映到動力機上。液力變矩器在額定工況附近效率較高,最高效率為85~92%。葉輪是液力變矩器的核心。

它的型式和佈置位置以及葉片的形狀,對變矩器的效能有決定作用。有的液力變矩器有兩個以上的渦輪、導輪或泵輪,藉以獲得不同的效能。最常見的是正轉(輸出軸和輸入軸轉向一致)、單級(只有一個渦輪)液力變矩器。

兼有變矩器和耦合器效能特點的稱為綜合式液力變矩器,例如導輪可以固定、也可以隨泵輪一起轉動的液力變矩器。為使液力變矩器正常工作,避免產生氣蝕和保證散熱,需要有一定供油壓力的輔助供油系統和冷卻系統。

2樓:匿名使用者

自動變速器能夠根據發動機負荷和車速等情況自動變換傳動比,使汽車獲得良好的動力性和燃料經濟性,並減少發動機排放汙染。自動變速器操縱容易,在車輛擁擠時,可大大提高車輛行駛的安全性及可靠性。

電子控制自動變速器通常由液力變矩器、行星齒輪變速系統、換擋執行器、液壓操縱系統、電子控制系統五部分組成。

液力變矩器的工作原理

目前轎車上廣泛採用由泵輪、渦輪和導輪組成的單級雙相三元件閉鎖式綜合液力變矩器。泵輪和渦輪均為盆狀的。泵輪與變矩器外殼連為一體,是主動元件;渦輪懸浮在變矩器內,通過花鍵與輸出軸相連,是從動元件;導輪懸浮在泵輪和渦輪之間,通過單向離合器及導輪軸套固定在變速器外殼上。

發動機啟動後,曲軸帶動泵輪旋轉,因旋轉產生的離心力使泵輪葉片間的工作液沿葉片從內緣向外緣甩出;這部分工作液既具有隨泵輪一起轉動的園周向的分速度,又有衝向渦輪的軸向分速度。這些工作液衝擊渦輪葉片,推動渦輪與泵輪同方向轉動。

從渦輪流出工作液的速度v可以看為工作液相對於渦輪葉片表面流出的分速度ω與隨渦輪一起轉動分速度u的合成。當渦輪轉速比較小時,從渦輪流出的工作液是向後的,工作液衝擊導輪葉片的前面。因為導輪被單向離合器限定不能向後轉動,所以導輪葉片將向後流動的工作液導向向前推動泵輪葉片,促進泵輪旋轉,從而使作用於渦輪的轉矩增大。

隨著渦輪轉速的增加,分速度u也變大,當ω與u的合速度v開始指向導輪葉片的背面時,變矩器到達臨界點。當渦輪轉速進一步增加時,工作液將衝擊導輪葉片的背面。因為單向離合器允許導輪與泵輪一同向前旋轉,所以在工作液的帶動下,導輪沿泵輪轉動方向自由旋轉,工作液順利地迴流到泵輪。

當從渦輪流出的工作液正好與導輪葉片出口方向一致時,變矩器不產生增扭作用(這時液力變矩器的工況稱為液力偶合工況)。

液力變矩器靠工作液傳遞轉矩,比機械變速器的傳動效率低。在液力變矩器中設定鎖止離合器,可以在高速工況下將泵輪與渦輪鎖在一起,實現動力直接傳遞,提高變矩器的傳動效率。

行星齒輪變速器的工作原理

液力變矩器雖能傳遞和增大發動機轉矩,但變矩比不大,變速範圍不寬,遠不能滿足汽車使用工況的需要。為進一步增大扭矩,擴大其變速範圍,提高汽車的適應能力,在液力變矩器後面又裝一個輔助變速器——有級式齒輪變速器。該齒輪變速器多數是用行星齒輪變速的。

行星齒輪變速器是由行星齒輪機構及離合器、制動器和單向離合器等執行元件組成。行星齒輪機構通常由多個行星排組成.行星排的多少與檔數的多少有關。

3樓:匿名使用者

1、 液力變矩器是自動變速器不可缺少的核心組成部分,位於自動變速器的最前端,它將發動機的轉矩增大後傳給行星齒輪機構,同時驅動油泵工作。主要作用是:自動無級變矩、變速,自動離合,減振隔振,使發動機轉動平穩,過載保護和發動機制動。

4樓:北京萬通汽車學校

1 首先樓主需要明白變矩器的作用: 變矩器的增矩作用只在泵輪與渦輪有較大的轉速差時才有

轉速差越大、增矩越大。(記住是增矩)

2、樓主混淆的概念: 變速器的變速與變矩的作用 是通過改變傳動比實現的。小齒輪帶動大齒

輪實習增矩。大齒輪帶動小齒輪實現變速。但是他們之間並沒有增加總的能量、而且存在消耗能量。所以變速器只能實現變矩。而不能增矩。

3、如果沒有液力變矩器、發動機輸出的扭矩輸出多少就是多少、。 有了液力變矩器、通過導論的助推作用、從而是扭矩得到倍增。。。所以需要液力變矩器。

5樓:瀋陽萬通汽車學校

由泵輪,渦輪,導輪組成。安裝在發動機和變速器之間,以液壓油(atf)為工作介質,起傳遞轉矩,變矩,變速及離合的作用。

補充:液力變矩器

fluid torque converter以液體為工作介質的一種非剛性扭矩變換器,是液力傳動的型式之一。圖為液力變矩器,它有一個密閉工作腔,液體在腔內迴圈流動,其中泵輪、渦輪和導輪分別與輸入軸、輸出軸和殼體相聯。動力機(內燃機、電動機等)帶動輸入軸旋轉時,液體從離心式泵輪流出,順次經過渦輪、導輪再返回泵輪,周而復始地迴圈流動。

泵輪將輸入軸的機械能傳遞給液體。高速液體推動渦輪旋轉,將能量傳給輸出軸。液力變矩器靠液體與葉片相互作用產生動量矩的變化來傳遞扭矩。

液力變矩器不同於液力耦合器的主要特徵是它具有固定的導輪。導輪對液體的導流作用使液力變矩器的輸出扭矩可高於或低於輸入扭矩,因而稱為變矩器。輸出扭矩與輸入扭矩的比值稱變矩係數,輸出轉速為零時的零速變矩係數通常約2~6。

變矩係數隨輸出轉速的上升而下降。液力變矩器的輸入軸與輸出軸間靠液體聯絡,工作構件間沒有剛性聯接。液力變矩器的特點是:

能消除衝擊和振動,過載保護效能和起動效能好;輸出軸的轉速可大於或小於輸入軸的轉速,兩軸的轉速差隨傳遞扭矩的大小而不同;有良好的自動變速效能,載荷增大時輸出轉速自動下降,反之自動上升;保證動力機有穩定的工作區,載荷的瞬態變化基本不會反映到動力機上。液力變矩器在額定工況附近效率較高,最高效率為85~92%。葉輪是液力變矩器的核心。

它的型式和佈置位置以及葉片的形狀,對變矩器的效能有決定作用。有的液力變矩器有兩個以上的渦輪、導輪或泵輪,藉以獲得不同的效能。最常見的是正轉(輸出軸和輸入軸轉向一致)、單級(只有一個渦輪)液力變矩器。

兼有變矩器和耦合器效能特點的稱為綜合式液力變矩器,例如導輪可以固定、也可以隨泵輪一起轉動的液力變矩器。為使液力變矩器正常工作,避免產生氣蝕和保證散熱,需要有一定供油壓力的輔助供油系統和冷卻系統。

液力變矩器的基本構造和工作原理

6樓:小屈講車

自動變速箱 液力變矩器 工作原理

7樓:汽車

液力變矩器內部結構實物

8樓:北京萬通汽車學校

1 首先樓主需要明白變矩器的作用: 變矩器的增矩作用只在泵輪與渦輪有較大的轉速差時才有

轉速差越大、增矩越大。(記住是增矩)

2、樓主混淆的概念: 變速器的變速與變矩的作用 是通過改變傳動比實現的。小齒輪帶動大齒

輪實習增矩。大齒輪帶動小齒輪實現變速。但是他們之間並沒有增加總的能量、而且存在消耗能量。所以變速器只能實現變矩。而不能增矩。

3、如果沒有液力變矩器、發動機輸出的扭矩輸出多少就是多少、。 有了液力變矩器、通過導論的助推作用、從而是扭矩得到倍增。。。所以需要液力變矩器。

9樓:匿名使用者

液力變矩器位於自動變速器的最前端,安裝在發動機的飛輪上,其作用與採用手動變速器的汽車中的離合器相似。它利用油液迴圈流動過程中動能的變化將發動機的動力傳遞自動變速器的輸入軸,並能根據汽車行駛阻力的變化,在一定範圍內自動地、無級地改變傳動比和扭矩比,具有一定的減速增扭功能.液力變矩器位於自動變速器的最前端,安裝在發動機的飛輪上,其作用與採用手動變速器的汽車中的離合器相似。

它利用油液迴圈流動過程中動能的變化將發動機的動力傳遞自動變速器的輸入軸,並能根據汽車行駛阻力的變化,在一定範圍內自動地、無級地改變傳動比和扭矩比,具有一定的減速增扭功能。

簡述自動變速器的結構組成。

10樓:黃子易

一、自動變速器都是由液力變矩器和齒輪式自動變速器組合起來的。常見的組成部分有液力變矩器、行星齒輪機構、離合器、制動器、油泵、濾清器、管道、控制閥體、速度調壓器等,按照這些部件的功能,可將它們分成液力變矩器、變速齒輪機構、供油系統、自動換擋控制系統和換擋操縱機構等五大部分.

二、具體作用:

1、液力變矩器

液力變矩器位於自動變速器的最前端,安裝在發動機的飛輪上,其作用與採用手動變速器的汽車中的離合器相似.它利用油液迴圈流動過程中動能的變化將發動機的動力傳遞自動變速器的輸入軸,並能根據汽車行駛阻力的變化,在一定範圍內自動地、無級地改變傳動比和扭矩比,具有一定的減速增扭功能。

2、變速齒輪機構

自動變速器中的變速齒輪機構所採用的型式有普通齒輪式和行星齒輪式兩種.採用普通齒輪式的變速器,由於尺寸較大,最大傳動比較小,只有少數車型採用.目前絕大多數轎車自動變速器中的齒輪變速器採用的是行星齒輪式。

變速齒輪機構主要包括行星齒輪機構和換檔執行機構兩部分。

3、供油系統

液力自動變速器內部結構

自動變速器的供油系統主要由油泵、油箱、濾清器、調壓閥及管道所組成.油泵是自動變速器最重要的總成之一,它通常安裝在變矩器的後方,由變矩器殼後端的軸套驅動.在發動機運轉時,不論汽車是否行駛,油泵都在運轉,為自動變速器中的變矩器、換擋執行機構、自動換擋控制系統部分提供一定油壓的液壓油.

油壓的調節由調壓閥來實現.

4、自動換擋控制系統

自動換擋控制系統能根據發動機的負荷(節氣門開度)和汽車的行駛速度,按照設定的換擋規律,自動地接通或切斷某些換擋離合器和制動器的供油油路,使離合器結合或分開、制動器制動或釋放,以改變齒輪變速器的傳動比,從而實現自動換擋。

5、換擋操縱機構

自動變速器的換擋操縱機構包括手動選擇閥的操縱機構和節氣門閥的操縱機構等.駕駛員通過自動變速器的操縱手柄改變閥板內的手動閥位置,控制系統根據手動閥的位置及節氣門開度、車速、控制開關的狀態等因素,利用液壓自動控制原理或電子自動控制原理,按照一定的規律控制齒輪變速器中的換擋執行機構的工作,實現自動換擋。

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