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1.
一、问题的提出相似理论指出,凡是几何相似的液力变矩器,只要转速比i和雷诺数R_e相等,则其所有特性参数均相同。棍据这一结论,人们就可把模型液力变矩器的原始特性看做是实型液力变矩器的原始特性。据此,我们可以应用它来确定实型液力变矩器的各个几何参数和特性参数,按照一定的比例进行相似放大或缩小,即可求得实型变矩器或整个变矩器系列不同尺寸规格的几何参数。但实际上试验证明,在同一轮系的液力变  相似文献   
2.
液力变矩器的系列化,可以以尽可能少的品种最大限度地满足各个不同工业部门的需要。根据液力变矩器的负荷状况,可以把它分为重载、中载和轻载三类。重载变矩器主要工作范围是在变矩工况区,为了充分发挥发动机的动力,要求变矩器具有小的透穿数(T=1.0~1.5)。为了扩大变  相似文献   
3.
本文论述调速型液力偶合器对离心泵驱动的优越性,因为二者都具有类似的特性。锅炉给水泵采用调速型液力偶合器驱动与节流阀调节相比,其效率要高得多。而且给水泵与液力偶合器组装在一起,能够把起动时间(由静止状态到全速运转)缩短到8~10秒。 大量的应用实例说明,在供热循环系统中,循环泵采用液力偶合器驱动,可把一些损失反馈到供热循环回路中去,这样就可使泵处在较宽和较高的效率范围内运行。 在石油化工方面,调速型液力偶合器对石油管道泵和负荷泵的驱动,也正在得到推广应用。 在电厂,对立式泵装置的冷却和冷凝循环的应用,也说明偶合器与立式泵的配套具有与卧式驱动相同的使用效果。 最后,波力偶合器在泥浆管道上的应用,可按液流排量和流速以及输送能力对输送泵的转速进行调节,则可提高泵的寿命。  相似文献   
4.
液力变矩器系列叶栅系统的设计,就是在相同的结构和循环圆内通过设计计算确定不同能容的叶栅系统几何参数,并从系列化的观点在不降低性能的前提下,尽可能统一不同能容液力变矩器的某些相应叶栅(涡轮或导轮叶栅)的几何参数。  相似文献   
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