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第1章绪论1
11液力传动的定义及分类1
12液力传动发展简史1
13国内外液力传动工业的现状及发展2
14我国液力传动工业与国外的差距3
15推广应用液力偶合器传动的重要意义4
第2章液力传动基础知识6
21液体在工作轮中的运动6
22液体的动量矩变化与能量传递6
23相似原理在液力传动中的应用7
24液力传动中的损失7
25液力传动用工作液体8
251液力传动工作液体的理化性能和使用性能8
252常用液力传动工作液体9
253煤矿井下液力偶合器用高含水难燃液技术要求10
第3章液力偶合器原理与特性12
31液力偶合器的传动原理12
32液力偶合器的特性 13
321液力偶合器的基本特性及其参数13
322液力偶合器的外特性及其特性曲线15
323液力偶合器的原始特性及其特性曲线15
324液力偶合器的输入特性及其特性曲线15
325液力偶合器的全特性及其特性曲线16
326调速型液力偶合器的调节特性及其特性曲线18
33影响液力偶合器特性的主要因素19
331循环圆的形状对特性的影响19
332循环圆有效直径D对特性的影响22
333循环圆内外直径之比D0/D对特性的影响22
334流道宽度b对特性的影响22
335工作轮间的轴向间隙对特性的影响22
336工作轮叶片对特性的影响22
337工作轮流道表面加工质量对特性的影响24
338输入转速对特性的影响24
339供油压力对特性的影响24
3310工作液体性质对特性的影响24
3311工作液体温度对特性的影响25
3312转差率对特性的影响25
3313充液率对特性的影响25
3314驱动方式对特性的影响26
3315环流改道对特性的影响30
3316阻流板对特性的影响31
3317侧辅腔对特性的影响32
3318前辅腔对特性的影响32
3319后辅腔对特性的影响33
3320过流孔对特性的影响33
3321过流阀对特性的影响34
3322调速范围对特性的影响35
3323工作液体循环流量对特性的影响35
第4章液力偶合器分类及其结构性能36
41液力偶合器型式和基本参数36
42普通型液力偶合器37
43限矩型液力偶合器38
431限矩型液力偶合器结构性能、特点及用途38
432限矩型液力偶合器限矩原理38
433限矩型液力偶合器基本型式39
434限矩型液力偶合器的派生型式41
44普通型、限矩型液力偶合器安全保护装置45
441设置安全保护装置的必要性45
442安全保护装置的种类及其结构原理46
443普通型、限矩型液力偶合器易熔塞47
44普通型、限矩型液力偶合器易熔塞中的易熔合金成分48
445刮板输送机用液力偶合器易爆塞技术要求49
45调速型液力偶合器49
451利用偶合器进行调速的方法49
452改变输入转速调节方式50
453机械调节调速方式51
454容积调节调速方式及充液量调节调速方式51
455容积调节式调速型液力偶合器分类53
46进口调节喷嘴伸缩导管式调速型液力偶合器53
461进口调节喷嘴伸缩导管式调速型液力偶合器的结构原理及优缺点53
462进口调节喷嘴伸缩导管式调速型液力偶合器的典型产品54
47进口调节喷嘴阀控式调速型液力偶合器55
471进口调节喷嘴阀控式调速型液力偶合器的结构原理及优缺点55
472进口调节喷嘴阀控式调速型液力偶合器的典型产品56
48进口调节喷嘴泵控式调速型液力偶合器58
481进口调节喷嘴泵控式调速型液力偶合器的结构原理及优缺点58
482进口调节喷嘴泵控式调速型液力偶合器的典型产品59
49进口调节固定导管阀控式调速型液力偶合器59
491进口调节固定导管阀控式调速型液力偶合器的结构原理及优缺点59
492进口调节固定导管阀控式调速型液力偶合器的典型产品60
410进口调节固定导管泵控式调速型液力偶合器62
4101进口调节固定导管泵控式调速型液力偶合器的结构原理及优缺点62
4102进口调节固定导管泵控式调速型液力偶合器的典型产品62
411进口调节卧式重力循环阀控式调速型液力偶合器63
4111进口调节卧式重力循环阀控式调速型液力偶合器的结构原理及优缺点63
4112进口调节卧式重力循环阀控式调速型液力偶合器的典型产品64
412进口调节立式重力循环阀控式调速型液力偶合器64
4122进口调节立式重力循环阀控式调速型液力偶合器的典型产品65
413出口调节回旋导管式调速型液力偶合器65
4131出口调节回旋导管式调速型液力偶合器的结构原理及优缺点65
4132出口调节回旋导管式调速型液力偶合器的典型产品65
414出口调节伸缩导管调速型液力偶合器66
4141出口调节伸缩导管调速型液力偶合器的结构原理及优缺点66
4142出口调节伸缩导管调速型液力偶合器的分类67
4143出口调节伸缩导管调速型液力偶合器的典型产品69
415复合调节调速型液力偶合器74
4151复合调节调速型液力偶合器的结构原理及优缺点74
4152复合调节调速型液力偶合器的典型产品75
416离合启动型液力偶合器75
4161离合启动型液力偶合器的结构原理及优缺点75
4162离合启动型液力偶合器的典型产品76
417液力偶合器传动装置79
4171液力偶合器传动装置的分类及优缺点79
4172国内外液力偶合器传动装置生产情况79
418调速型液力偶合器、液力偶合器传动装置的辅助系统86
4181调速型液力偶合器、液力偶合器传动装置的油路系统86
4182调速型液力偶合器、液力传动装置的热平衡系统90
4183调速型液力偶合器、液力偶合器传动装置的操作与监控系统92
419闭锁型液力偶合器94
4191闭锁型液力偶合器的结构原理94
4192闭锁式液力偶合器对特性的要求97
4193闭锁式液力偶合器的优缺点97
420水介质液力偶合器98
4201水介质液力偶合器及其优缺点98
4202水介质液力偶合器的结构特点98
4203目前国产水介质液力偶合器存在的主要问题100
4204水介质液力偶合器的发展方向101
421双腔液力偶合器101
4211双腔液力偶合器的结构及其特性101
4212双腔液力偶合器的优点和用途103
422立式液力偶合器105
4221立式液力偶合器及其分类105
4222立式液力偶合器的结构特点106
423液力变矩偶合器107
4231液力变矩偶合器的结构特点与工作原理107
4232液力变矩偶合器的优缺点108
424延时启动型液力偶合器108
4241德国福依特公司延时启动型液力偶合器108
4242德国弗兰德公司延时启动型液力偶合器109
4243法国西姆公司延时启动型液力偶合器110
4244意大利传斯罗伊公司延时启动型液力偶合器110
4245国内延时启动型液力偶合器112
425无滑差静液力机械偶合器114
4251无滑差静液力机械偶合器的结构特点与工作原理114
4252无滑差静液力机械偶合器的功能特点与使用优势115
426液力减速(制动)器与堵转阻尼型液力偶合器116
4261液力减速(制动)器原理和分类116
4262机车用液力减速(制动)器116
4263汽车用液力减速(制动)器117
4264固定设备用液力减速(制动)器120
4265液力减速(制动)器的优缺点123
4266堵转阻尼型液力偶合器123
第5章液力偶合器的应用与节能125
51液力偶合器的功能及优缺点125
52风机、水泵等离心式机械调速运行节能原理126
521离心式风机、水泵的特性126
522风机、水泵的调节方式及耗能对比126
523风机、水泵节流调节的耗能原因126
524风机、水泵调速调节的节能原理127
525风机、水泵运行机制与调速节能的关系127
53各种调速装置的技术经济比较128
531调速装置的选用原则128
532各种调速装置的技术经济比较128
533液力偶合器调速的优缺点及适用场合129
54调速型液力偶合器的运行效率分析130
541液力偶合器的效率和相对效率130
542调速型液力偶合器与不同类型负载匹配的相对效率131
55调速型液力偶合器的应用领域与节能原理132
551调速型液力偶合器的应用领域132
552应用液力偶合器调速的节能原理133
56调速型液力偶合器在电力行业的应用与节能133
561调速型液力偶合器在锅炉给水泵上的应用与节能134
562调速型液力偶合器在热网循环泵上的应用与节能136
563调速型液力偶合器在电厂锅炉送、引风机上的应用与节能137
564调速型液力偶合器在电厂渣浆泵上的应用与节能138
57调速型液力偶合器在钢铁行业的应用与节能140
571调速型液力偶合器在钢铁厂除尘风机上的应用与节能140
572调速型液力偶合器在钢铁厂鼓风机和引风机上的应用与节能141
573调速型液力偶合器在钢铁厂供水泵上的应用与节能143
58调速型液力偶合器在有色冶金行业的应用与节能145
581调速型液力偶合器在各类风机上的应用与节能146
582调速型液力偶合器在渣浆泵上的应用与节能147
59调速型液力偶合器在水泥行业的应用与节能149
591调速型液力偶合器在回转窑窑尾风机上的应用与节能149
592调速型液力偶合器在立窑罗茨风机上的应用与节能150
593调速型液力偶合器在水泥生料浆体输送渣浆泵上的应用与节能152
510调速型液力偶合器在煤炭及各种矿山中的应用与节能152
5101调速型液力偶合器在水力采煤高压泵上的应用与节能152
5102调速型液力偶合器在矿井主扇风机上的应用与节能152
5103调速型液力偶合器在煤浆体管道输送煤浆泵上的应用与节能153
5104调速型液力偶合器在选煤厂风机上的应用与节能153
5105调速型液力偶合器在矿井防爆绞车上的应用153
5106调速型液力偶合器在矿山渣浆泵上的应用与节能154
5107调速型液力偶合器在带式输送机上的应用154
511调速型液力偶合器在石油、化工行业的应用与节能155
5111调速型液力偶合器在石油、化工行业的应用领域155
5112调速型液力偶合器在油田注水泵上应用与节能 157
5113调速型液力偶合器在原油输送泵上的应用与节能158
512调速型液力偶合器在轻工、纺织行业的应用与节能158
5121调速型液力偶合器在纺织厂空调风机上的应用与节能158
5 122调速型液力偶合器在甘蔗渣煤粉锅炉上的应用与节能158
513调速型液力偶合器在市政设施上的应用与节能159
5131调速型液力偶合器在市政设施上的应用领域159
5132自来水厂配水泵应用液力偶合器调速节能分析160
5133调速型液力偶合器在煤气厂鼓风机上的应用与节能160
5134调速型液力偶合器在小区供热锅炉房中的应用与节能161
514调速型液力偶合器在车辆和船舶上的应用161
515限矩型液力偶合器功能分析与节能原理161
5151限矩型液力偶合器轻载启动功能分析161
5152限矩型液力偶合器过载保护功能分析163
5153限矩型液力偶合器协调多动力机顺序启动功能分析164
5154限矩型液力偶合器协调多动力机均衡载荷功能分析166
5155限矩型液力偶合器协调多动力机同步驱动功能分析169
5156限矩型液力偶合器协调多动力机平稳并车功能分析169
5157限矩型液力偶合器减缓冲击和隔离扭振功能分析169
5158限矩型液力偶合器柔性制动功能分析170
5159限矩型液力偶合器节能原理170
516限矩型液力偶合器的应用领域与应用节能实例171
5161限矩型液力偶合器的应用领域171
5162限矩型液力偶合器在带式输送机上的应用171
5163限矩型液力偶合器在刮板输送机上的应用173
5164限矩型液力偶合器在球磨机上的应用与节能174
5165限矩型液力偶合器在破碎机械上的应用与节能175
5166限矩型液力偶合器在制革设备上的应用与节能175
5167限矩型液力偶合器在铸造混砂机上的应用与节能176
5168限矩型液力偶合器在砂磨机上的应用与节能176
5169限矩型液力偶合器在起重机上的应用177
51610限矩型液力偶合器在离心机上的应用与节能178
51611限矩型液力偶合器在油田抽油机上的应用与节能179
51612限矩型液力偶合器在纺织机械上的应用与节能180
51613限矩型液力偶合器在磨煤机上的应用与节能182
51614限矩型液力偶合器在搅拌机上的应用与节能184
51615限矩型液力偶合器在悬挂式输送机上的应用184
51616限矩型液力偶合器在船闸开启机和车库门开启机上的应用184
51617限矩型液力偶合器在电缆牵引车上的应用185
51618限矩型液力偶合器在挖掘机和斗轮机上的应用与节能185
51619限矩型液力偶合器在离心式水泵上的应用与节能185
51620限矩型液力偶合器在空压机上的应用与节能186
51621限矩型液力偶合器在电炉除尘风机上的应用与节能186
517堵转阻尼型液力偶合器的应用186
第6章液力偶合器的选型匹配188
61液力偶合器选型匹配的重要性188
62液力偶合器选型匹配的原则188
63液力偶合器与动力机的联合运行190
631常用动力机190
632液力偶合器与动力机联合运行的稳定性191
633液力偶合器与柴油机联合运行191
634液力偶合器与电机联合运行194
64液力偶合器与工作机联合运行196
65液力偶合器与动力机、工作机的连接197
651液力偶合器与动力机、工作机的常用连接型式197
652液力偶合器常用联轴器特性198
66限矩型液力偶合器的选型匹配198
661限矩型液力偶合器的选型匹配原则198
662限矩型液力偶合器的选型匹配内容199
663限矩型液力偶合器的型式选择199
664限矩型液力偶合器的规格(有效直径)选择199
665多机驱动用液力偶合器的选型匹配201
666双速电机驱动的液力偶合器的选型匹配201
667堵转阻尼型液力偶合器的选型匹配203
668工作机要求延时启动的偶合器的选型匹配203
669限矩型液力偶合器过载保护能力和安全保护装置选择203
6610限矩型液力偶合器驱动方式的选择204
6611限矩型液力偶合器安装型式和配合性质的选择205
6612限矩型液力偶合器充液率的选择207
67调速型液力偶合器的选型匹配207
671调速型液力偶合器的选型匹配原则207
672调速型液力偶合器选型匹配内容210
673调速型液力偶合器传动方式选择211
674调速型液力偶合器产品型式选择211
675调速型液力偶合器规格选择212
676调速型液力偶合器控制方式与配置选择213
677调速型液力偶合器功率损失计算213
678调速型液力偶合器用冷却器换热面积与冷却水流量计算214
679调速型液力偶合器导管开度(充液率)计算215
6710调速型液力偶合器选型匹配计算实例215
68液力偶合器选型匹配中易发生的错误218
第7章液力偶合器的使用与维护221
71限矩型液力偶合器的使用与维护221
711限矩型液力偶合器的安装与拆卸221
712限矩型液力偶合器的充液和充液检查224
713限矩型液力偶合器安全保护装置的使用与维护226
714限矩型液力偶合器密封装置的使用与维护227
715限矩型液力偶合器所用弹性联轴器的使用与维护228
716限矩型液力偶合器使用注意事项228
72调速型液力偶合器的使用与维护228
721调速型液力偶合器的基础228
722调速型液力偶合器所配联轴器的安装228
723调速型液力偶合器的安装229
724调速型液力偶合器所配冷却器的安装232
725调速型液力偶合器电气系统安装233
726调速型液力偶合器调速防护装置安装233
727调速型液力偶合器的注油234
728调速型液力偶合器的油路清洗234
729调速型液力偶合器的试运行235
7210调速型液力偶合器的运行与监控236
7211调速型液力偶合器的保养与维修241
73液力偶合器的可靠性和故障分析245
731可靠性基本概念245
732故障树分析方法及应用246
733限矩型液力偶合器的常见故障及排除方法(表713)249
734调速型液力偶合器的常见故障及排除方法(表714)250
第8章液力偶合器质量检验与交工验收254
81液力偶合器通用技术条件254
82普通型、限矩型液力偶合器铸造叶轮技术条件257
83调速型液力偶合器叶轮技术条件257
84刮板输送机用水介质液力偶合器技术要求261
85限矩型液力偶合器出厂检验与交工验收265
86调速型液力偶合器出厂检验与交工验收267
附录1液力偶合器有关标准271
附录2国内限矩型液力偶合器部分生产厂家产品型号对照表272
附录3国内调速型液力偶合器与液力偶合器传动装置部分生产厂家产品型号
对照表274
参考文献276 2100433B
液力偶合器是国家重点推广的节能产品。本书荟萃了目前国内外液力偶合器先进传动技术。重点介绍了液力偶合器的优异功能和应用液力偶合器传动的节能原理,并用大量实例证明了应用液力偶合器传动的技术、经济效益。另外对选型匹配、使用维护及质量检验也作了相应的阐述。
本书的特点是通俗易懂、深入浅出、理论联系实际、图文并茂、便于阅读。
本书适合电力、冶金、煤炭、矿山、石油、化工、建材、建筑、轻工、纺织、制革、粮油、港口、市政、交通等部门所属企业、设计研究部门、节能部门的技术人员、设备管理和使用维修人员阅读,也可供大专院校师生及液力偶合器厂有关人员参考。
可以加32号油,最好看下说明书不同产品会有区别。注:不知道原来是什么有的情况下,一定要把油放空才能加,避免混油。
限矩型液力偶合器的优点 提高鼠笼式电动机的起动能力,可以利用电动机的尖峰力矩作为起动力矩,避免“大马拉小车”的不合理的匹配现象。缩短电动的起动时间,减少起动过程中的起动电流。防止动...
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首钢YOTC—1000液力偶合器的研制与应用
首钢自行设计的YOTC-1000液力偶合器是机电一体化产品。本文简述了液力偶合器的主要技术性能指标;试验用装置及仪器仪表;及其试验程序及结果。试验表明,该液力偶合器技术指标先进,结构合理可行,运行安全可靠,调速灵敏,安装维护方便,且经济效益十分显著。
锅炉风机液力偶合器调速改造为变频调速的节能分析
针对某电厂4台锅炉风机原采用液力偶合器调速存在较大的转差损耗功率问题,提出采用变频调速以减少电耗。着重对锅炉风机变频调速改造的经济性进行了分析,阐述了改造的实施方案,总结了改造后的经济效果。
本书内容全面、新颖,是建筑节能技术的综合集成,所选用的工程实例具有代表性和实用性,对建筑节能技术的应用具有指导意义,是从事建筑节能技术研究和应用等工程技术人员及大专院校有关专业师生重要的参考书。
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应用液力偶合器的好处是: 一是提供了电机的起动能力, 改善了加速性能; 二是电机可以空载起动, 降低了起动电流, 并缩短了起动电流的持续时间。液力偶合器成熟可靠, 耐热、耐粉尘, 对使用环境和维护技术条件要求不高, 可长期无检修地运行。许多采用液力偶合器的磨机都取得了显著的节能效果。