当电机起动后,泵轮随着转动,在泵轮内的工作油在叶片的作用下产生一个复合运动,形成高速高压的工作油冲向涡轮叶轮,使涡轮跟着泵轮作同向转动,无锡离心摩擦偶合器由于涡轮转速低于泵轮转速,涡轮内的工作油产生的离心力小于泵轮,迫使涡轮内的工作油克服离心力从涡轮外侧流向内侧,并从涡轮内侧流出而冲入泵轮内侧,yot离心摩擦偶合器生产厂家在这样的循环中泵轮将输入的机械能转换为工作油的动能和压力能,而涡轮将工作油的动能和压力能转换为输出的机械能,从而实现了动力传递。
液力偶合器出现的时间较早,属于损耗功率控制型调速。但是随着技术的进步,液力偶合器逐渐显现了以下的局限性。无锡离心摩擦偶合器由于液力偶合器是用液压油传递功率,因此速度控制不稳定、功率因数低、调速精度差。由于液力偶合器的两端出轴为两个半轴,颈向跳动大,在短时间内就会造成设备漏油。这样会导致机械轴及轴承干磨。yot离心摩擦偶合器生产厂家因而,故障率较高。当液力偶合器故障时,设备只能停止运行。严重影响生产。液力偶合器属于一种机械调速设备。液力偶合器的原理决定了液力偶合器有8-10%的速度损失。同时功率损失变为热量,使液压油温过高。需要大量冷却水冷却液压油。
功率控制调速原理表明,传动速度的改变,实质是机械功率调节的结果。因此液力耦合器输出转速的降低,实际是输出功率减小。无锡离心摩擦偶合器在调速过程中,液力偶合器的原传动转速没有发生变化,假设负载转矩不变,原传动的机械功率也不变,那么输入与输出功率的差值功率那里去了呢,显然是被液力耦合器以热能形式损耗掉了。yot离心摩擦偶合器生产厂家因此,我们不能简单地认为液力偶合器调速是“丢转”,而实际是丢功率。设原传动功率为PM1,输出功率为PM2,损耗功率则为。液力偶合器是一种耗能型的机械调速装置,调速越深(转速越低)损耗越大,特别是恒转矩负载,由于原传动输入功率不变,损耗功率将转速损失成比例增大。
液力偶合器与电动机、工作机串联安装成一个传动系统。电动机轴、工作机轴、液力偶合器的输入/输出孔、键、键糟、安装距离、配合轴孔的尺寸、公差长度等是否符合要求,以及有碰损处的部位是否修复等,都应在安装前检查。否则,安装过程中便会遇到很多麻烦。无锡离心摩擦偶合器液力偶合器输入、输出孔与电动机工作机轴的配合宜选动配合,不经常拆卸的场合选用过渡配合亦可,但不能选用过盈配合。检查电动机轴、工作机轴的径向和轴向跳动是否超差,跳动值应小于0.05mm,否则不能装配。2)检查电动机轴、工作机轴的尺寸公差与液力偶合器输入、输出孔的尺寸公差是哪种配合,过紧的配合应更换或修正,不能勉强过紧安装。yot离心摩擦偶合器生产厂家检查键、键槽、轴伸的尺寸是否弯曲、碰损、是否符合装配要求等。检查液力偶合器的外观等是否在运输过程中有碰伤。检查电动机、液力偶合器、工作机三件一体的支承机架的刚度是否符合要求。
在使用液力偶合器的正确安装调试对降低偶合器故障率有很大作用,尤其调速型液力偶合器也是这样。用户在使用液力偶合器之前,先正确安装。凡是使用时间不长,即产生联轴器弹性块损坏、轴承损坏、机体振动等故障的,均是安装调试不合格造成的。无锡离心摩擦偶合器电动机_偶合器_工作机(或减速机)三机找正不同心或调速型液力偶合器找正时中心高没有预加热膨胀量、冷却水流量不足、油路系统管道流通不畅、油箱油位不对等,都可造成液力偶合器的不能正常工作。yot离心摩擦偶合器生产厂家限矩型液力偶合器冲液不准确等均可造成早期事故,所以说液力偶合器冲液也是非长重要,因而应重视和正确处理安装调试和正确冲液量。
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