动压泄液式液力偶合器能够克服静压泄液式液力耦合器在突然过载时难以起到过载保护作用的缺点。宁波液力偶合器输入套筒通过弹性联轴节和后辅助室壳体与泵轮4连接。涡轮通过输出套筒与减速器或工作机械连接,易熔塞起到过热保护作用。煤矿用液力偶合器出厂价格这种液力偶合器有前辅助腔和后辅助腔,前辅助腔是位于泵轮和涡轮中心的无叶腔,后辅助腔由泵轮外壁和后辅助腔壳体组成。前后副室通过小孔连接,后副室与泵轮连接。前后辅助室随泵轮转动。
限距型液力偶合器同其他机械产品一样,除在生产过程中要进行材料的理化试验、硬度试验、平衡试验、焊接试验、气密性试验等试验外,安装后还要做出厂试验和型式试验。宁波液力偶合器限距型液力偶合器试验方法与步骤:1)将液力偶合器安装在传动轴上,扳转壳体检查运转的灵活性。2)向液力偶合器注入适量的液体,擦净液力偶合器的表面液渍,在有可能渗漏之处涂以白蟹粉酒精液并用制动器(或制动杠杆)将壳体制动。3)起动电动机,检查液力偶合器振动。煤矿用液力偶合器出厂价格在运转中以红外线测温仪(或停机后以点温计)测定液力偶合器壳体温度。当壳体温度达到100℃(应用清水或难燃液时为85℃)时关闭电动机。去除制动后,再次起动电动机,使液力偶合器整体旋转,检查振动。运行中在离液力偶合器外径5-10mm侧方挡白纸板,停留3-6min验看飞溅液渍,并停机后看白色粉色泽。
工作液为液力偶合器的传动介质,充液量的多少直接影响偶合器所能传递额定功率的大小,同一规格偶合器在所能达到的额定功率范围内通过不同的充液量的变化可与不同功率电机相匹配,以适应不同的工作机要求。宁波液力偶合器偶合器较大充油量为工作腔总容积的80﹪,工作液不可充满,否则运行时油温上升,体积膨胀,将导致密封失效或壳体开裂。偶合器小充油量为工作腔总容积的40﹪,充油量过少会导致轴承得不到充分润滑,从而缩短偶合器的使用寿命。煤矿用液力偶合器出厂价格用户无较严格的要求时,可旋转偶合器壳体,当注油塞口旋至距垂直中心线高点约55°,腔内工作液刚好流出时可视为偶合器能传递较高的额定功率的较佳油位。
液力偶合器的联轴器平衡等级您了解吗?不了解的话我们就一起来看看吧。 宁波液力偶合器液力偶合器任意一个联轴器组件的平衡等级是根据联轴器的惯性主轴线与旋转轴线之间重心位置偏心量的较大可能值的平方和方根值而决定的。其不平衡量以微米表示;对联轴器组件的潜在不平衡因素前面作了介绍,确定各种类型联轴器组件的平衡等级和计算平衡的各个步骤见计算示例;煤矿用液力偶合器出厂价格联轴器平衡等级的标准分级表下表,在平衡面位置上惯性主轴线对旋转轴线所产生的较大偏移以较大均方根微米表示,其数值是按AGMA方法计算的。
液力偶合器的泵轮与涡轮轴上各有一道推力轴承,承受偶合器在运转中所产生的轴向力。偶合器的轴向力主要由三部分组成。先是供油压力作用于不平衡面积引起的轴向力。这部分的轴向力使泵轮与涡轮分开。轴向力的大小与供油压力的高低和不平衡面积的大小有关。宁波液力偶合器第二部分轴向力是,由循环圆内流动的液体,在轴向造成动量变化,而引起的反作用力。这部分轴向力亦是使泵轮与涡轮分开。在液体旋转时,工作油对轮壁的静压力的轴向分量。煤矿用液力偶合器出厂价格这部分轴向力是由于涡轮内、外壁静压力的不同所致。其值与偶合器流道型式、泵轮转速及速比等因素有关。须注意,泵轮与涡轮所产生的轴向力,由于运转时速比的变化,可能引起它的大小与方向的改变,所以推力轴承的设置须是双向的。
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