Принцип работы гидротрансформатора показан на рис. 1, которая представляет собой диаграмму, выполненную в полярных координатах; здесь радиальные отрезки, отложенные наружу от основ-Нои окружности, представляют собой положительные моменты количества движения жидкости, находящейся во вращательном движении, а отрезки, отложенные внутрь от основной окружности — отрицательные моменты количества движения. Скорость вращательного движения жидкости и ее момент количества движения будут максимальными на входе в турбину, т. е. в верхней части диаграммы. В то время, когда турбина остается неподвижной или вращается очень медленно, окружная составляющая скорости жидкости и ее момент количества движения быстро снижаются до нуля; вследствие кривизны лопаток турбины жидкости придается обратное или отрицательное вращательное движение. Приложенный к турбине крутящий момент пропорционален сумме положительного момента количества движения на входе и отрицательного момента количества движения на выходе, как это и показано на диаграмме. Однако, несмотря на то, что движение жидкости при прохождении через турбину претерпевает значительные изменения и за счет этого на турбине создается значительный крутящий момент, эта жидкость отдает турбине лишь небольшое количество энергии, поскольку турбина является неподвижной или вращается с очень низкой скоростью. После выхода из турбины жидкость все еще обладает большей частью той кинетической энергии, с которой она поступила в турбину.
Рис. 1. Принцип действия гидротрансформатора:
1 — крутящий момент турбины; 2 — крутящий момент насоса; 3— крутящий момент реактора; 4 — основная окружность.
В реакторе вращательное движение жидкости изменяет свое направление на обратное, и жидкость вытекает из него, имея положительный момент количества движения, который по своей величине почти равен отрицательному моменту количества движения, с которым жидкость поступила в реактор. На реактор воздействует крутящий момент, направление которого противоположно крутящему моменту на турбине. Реактивный крутящий момент пропорционален (алгебраически) разности между отрицательным моментом количества движения на входе в реактор и положительным моментом количества движения на выходе. Арифметически, конечно, крутящий момент на реакторе пропорционален не разности, а сумме упомянутых выше величин. Теперь уже жидкость, попадая в колесо насоса, имеет определенную положительную скорость вращения и колесу насоса достаточно лишь увеличить эту скорость настолько, чтобы общая скорость стала такой же, с какой жидкость поступила в турбину. Если для представленного на диаграмме случая принять, что момент количества движения, дополнительно сообщенный жидкости в колесе насоса, будет равен 1, то изменение момента количества движения в реакторе составит около 1,4, а изменение момента количества движения в турбине составит 2,4. Таким образом, коэффициент трансфорцации в этом частном случае будет равен 2,4.
Рис. 2. Схема трехэлементного гидротрансформатора.
Строительные машины и оборудование
→ Для специальных земляных работ
→ Дорожно-строительные машины
→ Строительное оборудование
→ Асфальтоукладчики и катки
→ Большегрузные машины
→ Строительные машины, часть 2,
→ Дорожные машины, часть 2
→ Ремонтные машины
→ Ковшовые машины
→ Автогрейдеры
→ Экскаваторы
→ Бульдозеры
→ Скреперы
→ Грейдеры
Эксплуатация строительных машин
→ Эксплуатация средств механизации
→ Эксплуатация погрузочных машин
→ Эксплуатация паровых машин
→ Эксплуатация экскаваторов
→ Эксплуатация подъемников
→ Эксплуатация кранов перегружателей
→ Эксплуатация кузовов машин
→ Крановщикам и стропальщикам
Ремонт строительных машин
Ремонт дорожных машин
Ремонт лесозаготовительных машин
Ремонт автомобилей КАмаЗ
Техническое обслуживание автомобилей
Очистка автомобилей при ремонте
Материалы и шины
Остались вопросы по теме:
"Принцип работы гидротрансформатора"
— воспользуйтесь поиском.
→ Машины городского хозяйства
→ Естественная история машин
→ Транспортная психология
→ Пожарные автомобили
→ Автомобили-рефрижераторы
→ Монтаж и эксплуатация лифтов
→ Тракторы