说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 液力变扭器,液力耦合器
1)  hydraulic torque converter
液力变扭器,液力耦合器
2)  hydraulic torque converter
液力变扭器
3)  Hydraulic torque converters
液力变扭器
4)  torque converter
液力变扭器
1.
This article introduces basic check on torque converter,analyzing causes of malfunction in torque converter,bringing about several methods of maintaining converter.
介绍了液力变扭器的基本检查,分析了液力变扭器故障的原因,提出了一些检修液力变扭器的方法。
5)  hydraulic coupler
液力耦合器
1.
Comparison of Blower & Water Pump VVVF and Velocity Modulated Hydraulic Coupler in Energy-saving;
风机水泵变频调速和液力耦合器调速节能比较
2.
Work Principle and Applications of Hydraulic Coupler;
液力耦合器工作原理及其应用
3.
Application of hydraulic couplers to energy saving for power plants;
液力耦合器在火电厂节能中的应用
6)  fluid coupling
液力耦合器
1.
The existing drives are classified as frequency converter, fluid coupling, direct current motor control, liquid viscous clutch, fluid motor drive, asynchronous motor soft start, and differential stepless frequency and their principles, advantages and disadvantages are also discus.
对现有的带式输送机驱动装置进行了分类,即分为变频调速、液力耦合器传动、直流电动机调速、液体粘性离合器传动、液压马达驱动、交流电动机软起动和差动变频无级调速等7类,讨论了各种驱动方案的原理和优缺点。
2.
From the requirement of dynamic modeling and computer simulation of ship propulsion plant, the importance of building mathematical model of fluid coupling for research on the dynamic characteristics of ship propulsion plant is stated, and for using experimental curve of the fluid coupling-in the form of the input characteristic-as source data for quasi steady model.
从船舶动力装置动态建模与仿真的实际需求 ,引出了其主要部件之一的液力耦合器数学建模在稳 /动态特性研究中的重要性 ,以及利用其试验曲线 (输入特性形式 )作为数据源去构建准稳态数学模型的困难之处 :寻找一种通用的数学表达形式 ,以实现 1液力耦合器在额定工况及其附近的试验曲线的内插与外延 ;2过渡工况液力耦合器数学模型的设计 (如液力耦合器接合和脱开过程其滑差从 1 0 0 %向额定滑差值方向的变化 )。
3.
In the paper a calculating method of a fluid coupling regulating hole usedfor peachy, active variable speed fluid coupling is obtained and designing criterion isestablished by calculating, analyzing and studying a fluid coupling regulating.
通过对型腔为挑型、调速方式为主动调速方式的液力耦合器调速孔的计算、分析、研究,获得了液力耦合器调速孔的计算方法,建立了液力耦合器调速孔的设计准则,具有实用价值。
补充资料:传动:液力变矩器



以液体为工作介质的一种非刚性扭矩变换器﹐是液力传动的型式之一。图 液力变矩器简图 为液力变矩器﹐它有一个密闭工作腔﹐液体在腔内循环流动﹐其中泵轮﹑涡轮和导轮分别与输入轴﹑输出轴和壳体相联。动力机(内燃机﹑电动机等)带动输入轴旋转时﹐液体从离心式泵轮流出﹐顺次经过涡轮﹑导轮再返回泵轮﹐周而復始地循环流动。泵轮将输入轴的机械能传递给液体。高速液体推动涡轮旋转﹐将能量传给输出轴。液力变矩器靠液体与叶片相互作用產生动量矩的变化来传递扭矩。液力变矩器不同於液力耦合器的主要特徵是它具有固定的导轮。导轮对液体的导流作用使液力变矩器的输出扭矩可高於或低於输入扭矩﹐因而称为变矩器。输出扭矩与输入扭矩的比值称变矩係数﹐输出转速为零时的零速变矩係数通常约2~6。变矩係数随输出转速的上昇而下降。液力变矩器的输入轴与输出轴间靠液体联繫﹐工作构件间没有刚性联接。液力变矩器的特点是﹕能消除衝击和振动﹐过载保护性能和起动性能好﹔输出轴的转速可大於或小於输入轴的转速﹐两轴的转速差随传递扭矩的大小而不同﹔有良好的自动变速性能﹐载荷增大时输出转速自动下降﹐反之自动上昇﹔保证动力机有稳定的工作区﹐载荷的瞬态变化基本不会反映到动力机上。液力变矩器在额定工况附近效率较高﹐最高效率为85~92%。叶轮是液力变矩器的核心。它的型式和布置位置以及叶片的形状﹐对变矩器的性能有决定作用。有的液力变矩器有两个以上的涡轮﹑导轮或泵轮﹐藉以获得不同的性能。最常见的是正转(输出轴和输入轴转向一致)﹑单级(只有一个涡轮)液力变矩器。兼有变矩器和耦合器性能特点的称为综合式液力变矩器﹐例如导轮可以固定﹑也可以随泵轮一起转动的液力变矩器。为使液力变矩器正常工作﹐避免產生气蚀和保证散热﹐需要有一定供油压力的辅助供油系统和冷却系统。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条