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闭锁式液力偶合器的设计(含开题报告,外文翻译,毕业论文说明书20000字,cad图纸8张)
摘要
液力偶合器的实质是离心泵与涡轮机的组合,主要由输入轴、输出轴、泵轮、涡轮、外壳、辅室及安全保护装置等构成。目前对液力偶合器的设计有3种——研发类的全新型设计、类似设计和选型设计。工程中应用最多的是选型设计。本文试图在结合行业中液力偶合器的设计惯例,结合工作要求,进行选型设计和类似设计,并做重要部份的结构设计。
对输出轴孔和输入轴孔进行结构设计与校核,包括轴孔的强度校核和轴孔上的配合螺栓组强度校核。从各种液力偶合器的结构介绍中我们可以了解到,各种液力偶合器均需在转速差方面传递动力,转速差使输出转矩和功率均有损失,这是液力偶合器的内在缺点。本次设计的闭锁式液力偶合器就能够有效地的弥补这方面的缺点。闭锁式液力偶合器就是在限矩形液力偶合器上加装离心式磨擦离合器组成。本文也对输出轴孔的轴承进行了选择和校核。肯定了泵轮和涡轮的厚度及合金材料成份。
关键词:液力偶合器选型设计类似设计结构设计
ABSTRACT
Hydrauliccoupling,inessence,iscentrifugalpumpandturbinecombination.Enterfromthemainshaft,theoutputshaft,pumpinground,turbine,shell,auxiliaryroomsandposeasecuritydevice.Coupledwiththecurrenthydraulicdesignofthethree-researchanddevelopmentofnewtypesofdesign,similartothedesignandtypedesign.Engineeringisthelargestuseoftypedesign.Thispaperattemptstocombineindustryinthehydrauliccouplinginthedesignpractice,thecombinationofworkrequirements,selectionanddesignofsimilardesign,andtodoimportantpartofthestructuraldesign.
Theoutputshaftholeandinputshaftholeforstructuraldesignandverification,includingtheshaftholeandcheckthestrengthoftheshaftwithboltholesonthegroupstrengthchecking.Fromallkindsofhydrauliccouplerintroducedthestructure,wecanseethat,allkindsofhydrauliccoupleraretobeintherotationspeeddifferenceinpowertransmission,speedjobtorqueandpowerareloss,thisishydrauliccouplerinnerdefects.Thedesignoftheclosuretypehydrauliccouplercaneffectivelytomakeupforthedefect.Atresiatypehydrauliccouplerislimitedinrectangularhydrauliccoupleroncentrifugalfrictionoftheclutch.Inthispaper,checktheoptionoftheoutputshafthole’sbearings.Determinethepumpandturbinewheelofalloymaterialcompositionandthickness.
Keywords:hydrauliccoupler;Selectiondesign;similardesign,structuredesign
液力偶合器的基础知识
液力偶合器是安装在电动机与泵之间的1种传递部件,从机电至液力偶合器和偶合器至水泵之间是采取绕性联轴器连接,而偶合器与1般的联轴器不同的地方是,它是通过工作油来传递和转换能量的。
它主要由主动轴、泵轮、涡轮、从动轴和避免漏油的旋转内套等组成,泵轮与涡轮分别装在主动轮和从动轮上糖尿病进行胰岛素治疗对白癜风有影响吗,它们之间无机械联系。旋转外套在其外缘法兰处用螺栓与泵轮相连接。
泵轮与涡轮的轴心线相重合,内腔相对布置,两轮侧板的内腔形状和几何尺寸相同,轮内装有许多径向辐射形叶片,两轮端面留有适当的间隙。构成1个液流通道,叫工作腔,工作腔的轴面投影称为流道。
运转时,在夜里偶合器中充满工作油,当主动轮带动泵轮回转时,泵轮番道中的工作油因离心力的作用,沿着径向流道由泵轮内侧(进口)流向外缘(出口)构成高压高速油。在出口处以径向相对速度与泵轮出口圆周速度构成合速,冲入涡轮的进口径向流道,并沿着流道由工作油动量矩的改变去推动涡轮,使其跟随泵轮作同方向旋转。但它们的转速不可能完全相同,因液体不具有刚性,假使它们在同1转数下旋转,则工作油就不会再冲击涡轮,因此就不会产生动力传递。1般泵轮与涡轮的转差率为3%⑷%。油在涡轮番道中由外缘(入口)流向内侧(出口)的进程中减压减速,在出口中又以径向相对速度与涡轮出口圆周构成合速。冲入泵轮的进口径向流道,重新在泵轮中取得能量。如此循环往复,构成工作油在泵轮和涡轮二者间的自然环流。在这类循环中,泵轮将输入的机械功转化为工作油的动能和压力能,而涡轮则将工作油的动能和势能转换为输出的机械功。从而实现电动机到水泵之间的动力传递。工作油越多,则传递的动力愈大,也就增加了涡轮的传递。而工作油减少时,情况正与上述相反。工作油量靠勺管来调理的。#p#副标题#e#
目录
前言1
1液力偶合器的基础知识3
1.1传动机构及液力传动4
1.2液力传动的基本原理4
1.3液力传动的分类5
2液力偶合器的工作原理6
3闭锁式液力偶合器的结构10
3.1液力偶合器的分类10
3.2限矩型液力偶合器14
3.2.1静压泄液式液力偶合器15
3.2.2动压泄液式液力偶合器17
3.2.3复合泄液式液力偶合器18
3.2.4闭锁式液力偶合器21
4闭锁式液力偶合器的参数设计23
4.1设计原始参数及其分析23
4.1.1所传功率和转速23
4.1.2额定转速比与效力24
4.2工作腔型参数设计及其选择25
4.2.1液力偶合器有效直径D的肯定25
4.2.2工作腔模型选择及设计27
4.2.3轮叶设计29
4.2.4挡板的设计选择31
4.3轴的设计32
4.3.1轴上各轴段直径和长度的肯定32
4.3.2强度校核34
4.3.3刚度校核34
4.3.4键的选择35
4.3.5轴承的选择36
4.4离心式磨擦离合器37
4抽搐就是癫痫吗.4.1初选磨擦片外径D、内径d、厚度b37
4.4.2后备系数β38
4.4.3离合器传递的最大静磨擦力矩Tc38
4.4.4单位压力p039
4.5离合器基本参数的校核40
4.5.1最大圆周速度40
4.5.2单位磨擦面积传递的转矩40
4.5.3单位压力40
4.6弹簧的设计41
4如何治疗顽固性皮肤病.6.1选择材料和肯定许用应力41
4.6.2计算弹簧直径42
4.6.3弹簧圈直径42
4.6.4计算弹簧所需刚度43
4.6.5弹簧圈数和实际刚度43
4.6.6弹簧的初拉力43
4.6.7弹簧的实验载荷44
4.6.8弹簧的实验载荷44
4.6.9特性校核45
4.6.10疲劳强度极限45
4.6.11钩环的强度验算46
4.6.12结构参数46
4.7连接盘的设计47
4.8滑块的设计47
4.9离合器片的结构尺寸肯定48
4.10壳体设计和螺栓螺钉选择49
4.10.1壳体设计49
4.10.2螺栓螺钉选择与强度计算50
4.11发热和散热计算54
4.12辅助系统55
结束语57
致谢59
参考文献60