出版時(shí)間:2008-6 出版社:化學(xué)工業(yè)出版社 作者:劉應(yīng)誠(chéng) 主編 頁(yè)數(shù):507
內(nèi)容概要
液力偶合器是國(guó)家推廣的節(jié)能產(chǎn)品,本書(shū)薈萃了當(dāng)代最新的液力偶合器傳動(dòng)先進(jìn)技術(shù),全面介紹了有關(guān)液力偶合器傳動(dòng)的基礎(chǔ)理論以及原理、特性、功能、特點(diǎn)、應(yīng)用節(jié)能、選型匹配、設(shè)計(jì)制造、使用維護(hù)、測(cè)繪、大修等方面的內(nèi)容。 本書(shū)內(nèi)容豐富,全面新穎,理論聯(lián)系實(shí)際,實(shí)用性強(qiáng),條理清楚,便于閱讀。 本書(shū)適合電力、冶金、礦山、煤炭、石油、石化、化工、建材、建筑、輕工、紡織、制革、糧油、港口、交通、市政、水利、環(huán)保等部門所屬企業(yè)的相關(guān)技術(shù)人員、設(shè)備管理和使用人員、設(shè)計(jì)院的科研設(shè)計(jì)人員、液力偶合器設(shè)計(jì)與制造單位的技術(shù)與營(yíng)銷人員閱讀,亦可供工科院校相關(guān)專業(yè)師生,特別是職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)專業(yè)的師生閱讀參考。
書(shū)籍目錄
第1章 液力傳動(dòng)基礎(chǔ)理論知識(shí) 1.1 液力傳動(dòng)及分類 1.1.1 傳動(dòng)裝置的分類 1.1.2 液力傳動(dòng)的定義及分類 1.1.3 液力傳動(dòng)的基本工作原理 1.2 液力傳動(dòng)的應(yīng)用與發(fā)展概況 1.3 工程流體力學(xué)基礎(chǔ)及葉片式流體機(jī)械基本方程 1.3.1 有壓管路中液體流動(dòng)的基本方程 1.3.2 液體在葉輪中的運(yùn)動(dòng)及速度三角形 1.3.3 葉片式流體機(jī)械的基本方程——?dú)W拉方程 1.3.4 液流的動(dòng)量矩及液流與工作輪葉片的相互作用 1.4 相似原理在液力傳動(dòng)中的應(yīng)用 1.5 液力傳動(dòng)元件中的損失 1.6 液力傳動(dòng)用工作液體 1.6.1 液力傳動(dòng)用工作液體的理化性能和使用性能要求 1.6.2 常用液力傳動(dòng)工作液體 1.6.3 煤礦井下液力偶合器用高含水難燃液技術(shù)要求 1.7 液力傳動(dòng)術(shù)語(yǔ)、液力偶合器圖形符號(hào) 1.7.1 液力偶合器相關(guān)的液力傳動(dòng)術(shù)語(yǔ) 1.7.2 液力偶合器圖形符號(hào)第2章 液力偶合器原理、特性、分類 2.1 液力偶合器的傳動(dòng)原理 2.1.1 液力偶合器的傳動(dòng)原理概述 2.1.2 液力偶合器環(huán)流力矩的產(chǎn)生及其與轉(zhuǎn)差率的關(guān)系 2.2 液力偶合器的特性 2.2.1 液力偶合器部分充液時(shí)的環(huán)流形態(tài)及其對(duì)特性的影響 2.2.2 液力偶合器的基本特性及參數(shù) 2.2.3 液力偶合器特性曲線 2.2.4 影響液力偶合器特性的主要因素 2.2.5 調(diào)速型液力偶合器調(diào)節(jié)特性的非線性及其校正方法 2.2.6 液力偶合器特性換算 2.3 液力偶合器分類 2.3.1 液力偶合器的型式和基本參數(shù) 2.3.2 普通型液力偶合器的結(jié)構(gòu)原理及優(yōu)缺點(diǎn) 2.3.3 限矩型液力偶合器的結(jié)構(gòu)原理及優(yōu)缺點(diǎn) 2.3.4 調(diào)速型(含離合式)液力偶合器 2.3.5 液力偶合器傳動(dòng)裝置 2.3.6 閉鎖型液力偶合器 2.3.7 水介質(zhì)液力偶合器 2.3.8 雙腔液力偶合器 2.3.9 立式液力偶合器 2.3.10 液力變矩偶合器 2.3.11 延時(shí)啟動(dòng)型液力偶合器 2.3.12 無(wú)滑差靜液力機(jī)械偶合器 2.3.13 液力減速(制動(dòng))器 2.3.14 堵轉(zhuǎn)阻尼型液力偶合器 2.3.15 液體粘性傳動(dòng)元件 2.3.16 新型液力傳動(dòng)元件第3章 液力偶合器的功能特點(diǎn)與應(yīng)用節(jié)能 3.1 液力偶合器的功能與特點(diǎn) 3.1.1 液力偶合器的功能 3.1.2 液力偶合器的特點(diǎn) 3.2 液力偶合器功能分析 3.2.1 液力偶合器輕載啟動(dòng)功能分析 3.2.2 液力偶合器過(guò)載保護(hù)功能分析 3.2.3 液力偶合器協(xié)調(diào)多動(dòng)力機(jī)順序啟動(dòng)功能分析 3.2.4 液力偶合器協(xié)調(diào)多動(dòng)力機(jī)均衡載荷功能分析 3.2.5 液力偶合器協(xié)調(diào)多動(dòng)力機(jī)同步驅(qū)動(dòng)功能分析 3.2.6 液力偶合器協(xié)調(diào)多動(dòng)力機(jī)平穩(wěn)并車功能分析 3.2.7 液力偶合器減緩沖擊和隔離扭振功能分析 3.2.8 液力偶合器柔性制動(dòng)功能分析 3.2.9 液力偶合器離合功能分析 3.2.10 液力偶合器調(diào)速功能分析 3.2.11 液力偶合器擴(kuò)大動(dòng)力機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行范圍功能分析 3.2.12 液力偶合器使工作機(jī)延時(shí)啟動(dòng)功能分析 3.2.13 液力偶合器在電動(dòng)機(jī)降壓?jiǎn)?dòng)系統(tǒng)中的功能分析 3.2.14 液力偶合器在電動(dòng)機(jī)“星一角”啟動(dòng)系統(tǒng)中的功能分析 3.3 應(yīng)用液力偶合器傳動(dòng)的節(jié)能原理 3.3.1 風(fēng)機(jī)、水泵等離心式機(jī)械調(diào)速運(yùn)行節(jié)能原理概述 3.3.2 管路系統(tǒng)有背壓的風(fēng)機(jī)、水泵調(diào)速運(yùn)行節(jié)能分析 3.3.3 各種調(diào)速裝置的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能比較 3.3.4 調(diào)速型液力偶合器運(yùn)行效率分析 3.3.5 應(yīng)用調(diào)速型液力偶合器調(diào)速的節(jié)能原理 3.3.6 應(yīng)用限矩型液力偶合器傳動(dòng)的節(jié)能原理 3.4 調(diào)速型液力偶合器的應(yīng)用領(lǐng)域與應(yīng)用節(jié)能實(shí)例 3.4.1 調(diào)速型液力偶合器的應(yīng)用領(lǐng)域 3.4.2 調(diào)速型液力偶合器在電力行業(yè)的應(yīng)用與節(jié)能 3.4.3 調(diào)速型液力偶合器在冶金行業(yè)的應(yīng)用與節(jié)能 3.4.4 調(diào)速型液力偶合器在水泥行業(yè)的應(yīng)用與節(jié)能 ……第四章 液力偶合器選型匹配第五章 液力偶合器設(shè)計(jì)與制造第六章 液力偶合器檢驗(yàn)與試驗(yàn)第七章 液力偶合器使用與維護(hù)第八章 液力偶合器測(cè)繪與大修附錄 液力偶合器相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
章節(jié)摘錄
第一章 液力傳動(dòng)基礎(chǔ)理論知識(shí)1.1 液力傳動(dòng)及分類1.1.1 傳動(dòng)裝置的分類工業(yè)生產(chǎn)中的機(jī)械一般由原動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)械三部分組成,原動(dòng)機(jī)一般為電動(dòng)機(jī),內(nèi)燃機(jī)(汽油機(jī)、柴油機(jī)),燃?xì)馔钙降?。傳?dòng)要構(gòu)并非只完成原動(dòng)力的傳遞,當(dāng)原動(dòng)機(jī)特性不能滿足工作要求時(shí),則可由傳動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)原動(dòng)機(jī)與工作機(jī)械之間的合理匹配,而這一點(diǎn),在工作中往往又是十分重要的?,F(xiàn)有的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)按能量的傳遞方式可分為三種基本形式。(1)機(jī)械傳動(dòng) 基于機(jī)械原理,包括齒輪傳動(dòng)、帶傳動(dòng)、鏈傳動(dòng)、蝸輪蝸桿傳動(dòng)、曲柄連桿機(jī)構(gòu)、滾珠絲杠等多種形式。(2)電力傳動(dòng) 基于電力拖動(dòng)及系統(tǒng)工作原理,包括各種繼電開(kāi)關(guān)柜、自耦變壓器、星三角啟動(dòng)器、自整角機(jī)、步進(jìn)電動(dòng)機(jī)、直流高速器、變頻器等。(3)流體傳動(dòng) 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)以流體為工作介質(zhì),包括氣壓傳動(dòng)、液壓傳動(dòng)、和液力傳動(dòng)及液粘傳動(dòng)。由流體力學(xué)基本知識(shí)可知,單位質(zhì)量流體具有的能頭可由下式來(lái)表征:在流體元件傳遞能量的過(guò)程中,相對(duì)位置高度變化很小,位置能頭(Z)的變化可以忽略不計(jì),因此,在流體元件中運(yùn)動(dòng)流體的能量變化主要表現(xiàn)為動(dòng)力能和壓力能兩種形式。其中,氣壓傳動(dòng)和液壓傳動(dòng)則是主要依靠工作流體(空氣或油液)的壓力能的變化來(lái)傳遞能量的。
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