商用汽车液力缓速器
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福伊特液力缓速器技术介绍福伊特液力缓速器的由来福伊特公司自1870年开始从事流体动力学研究。
1961年,福伊特第1台液力缓速器成功的用于行驶在美国洛杉矶山脉、重达1万t、以2 206 kw柴油机为动力的火车上,在坡度为3%长达数千米的坡路上穿山越岭,几乎无磨损的安全运行。
赛特拉(SETRA)豪华客车的创始人奥托·凯斯鲍尔得知这一消息后,立即要求福伊特(Voith)公司为其客车开发缓速器,并于1968年开发出用于大客车的液力缓速器。
从那时开始,福伊特对无磨损缓速技术以及相关领域进行了持之以恒的研究和广泛深入的试验,不断改进和创新推出新产品,并与世界上众多汽车制造商合作,精益求精,满足用户需求。
至2009年,已生产液力缓速器达60万台,深受用户欢迎。
福伊特液力缓速器的特点和功效1.安装使用福伊特液力缓速器能提高运营效率,降低成本,确保行驶更加安全汽车的安全性一直以来都很重要,特别是在汽车运输业蓬勃发展的今天,要求车辆有更高的运营效率,因此车载质量增加,车速提高,车辆行驶的动能成指数曲线增加,车速从40 km/h提高到80 km/h,车辆动能增加4倍。
行车制动器的制动能力由于受多种因素的限制不能同步提高,下长坡长时间持续制动和高速制动时,制动器遭受巨大动能转变成热能的强负荷,制动衬片和制动鼓的温度可高达1 000 ℃。
在这样高的温度下,不仅制动能力下降,而且制动鼓极易龟裂,制动衬片严重磨损或烧损。
致使制动器寿命降低,早期损坏,增加维修成本,甚至威胁行车安全。
先进的盘式制动器质量轻,性能好,维修费用低,但由于摩擦面积小,遭受制动时巨大动能产生的热负荷使其表面的温度比鼓式制动器还要高,磨损严重,同样不能满足坡路持续制动和高速强力制动的要求;而液力缓速器吸收制动能量最高能够达到90%,可以保持车辆以高的平均车速行驶,有效的辅助行车制动器,从而提高车辆的运营效率,降低维修成本,使行驶更安全。
实践证明,液力缓速器具有令人满意的效果,因此成为高等级商用车辆的首选。
大车的液力缓速器原理
大车的液力缓速器是一种利用液体流体力学原理来实现缓冲和调速的装置。
其原理基本如下:
液力缓速器由两个互相靠近的转子组成,分别为泵轮和涡轮。
泵轮与主动轮相连,涡轮与从动轮相连。
两个转子之间有一圆形的密封工作室,其中充满了液体。
当主动轮驱动泵轮旋转时,泵轮将液体从密封工作室中抽取出来并通过液力缓速器的出口流出。
由于动力学原理,液体通过泵轮加速旋转,形成液流的向心力。
这个快速旋转的液体将产生一个向外推进的力量,作用在涡轮上,从而驱动从动轮。
由于液力传递的特性,主动轮和从动轮之间没有直接的物理连接。
当工作负载发生变化时,主动轮的速度会发生变化,进而改变泵轮的旋转速度。
涡轮感受到液体流动的改变,从而调整从动轮的速度。
通过调整主动轮和从动轮之间的液体流量和流动速度,液力缓速器能够实现缓冲和调速的功能。
当工作负载变大时,液体流动的阻力增加,从动轮的速度相应降低,实现了缓冲效果。
反之,当工作负载变小时,液体流动的阻力减小,从动轮的速度相应增加,实现了调速效果。
总的来说,液力缓速器通过利用液体流体力学原理,通过调整液体的流量和流动
速度来实现缓冲和调速的功能。
这种装置具有结构简单、无需维护和使用寿命长的优势。
国内五款液力缓速器汇总,十几公里长下坡再也不怕了!你更喜欢哪款?品牌选车热销卡车液力缓速器是一种重要的辅助制动装置,可以在长下坡过程中大幅较少刹车装置的使用,从而避免因长时间制动引起制动效果热衰退刹车失灵的重大安全问题,大大提升行车安全性。
小编挑选出国内市场上五款主要的缓速器给卡友们做一个汇总1. 法士特液力缓速器法士特液力缓速器有两种型号,一个是较早推出的FH400B,与变速箱串联;另一个是FHB320,与变速箱并联,不影响取力器借口的安装。
FH400B型液力缓速器优势:单位制动力矩和制动功率大;制动力不衰退,柔和无冲击;可长时间工作,无热衰退,结构紧凑;重量轻,整车舒适性好;轴向尺寸短、便于安装和维修维护方便。
2. 福伊特液力缓速器2014年5月16日,福伊特驱动中国发布了一款专为中国设计的全新卡车液力缓速器VR 115CT。
福伊特VR 115CT左侧并联式液力缓速器优势:相比串联式液力缓速器,不影响传动轴长度、不会与周围部件产生干涉;结构更小、更紧凑及具有更优的低速减速性能;在具有相同的制动性能下,质量更轻;并联式可安装取力器,进一步应用在特种车、工程车上,应用面更广泛。
匹配VR 115CT液力缓速器的T7H牵引车福伊特与其他缓速器不同的是它可以装在其他品牌的变速箱上面,因而有了更大、更广阔的市场。
3. 特尔佳液力缓速器特尔佳为国内最大规模缓速器企业,具有年产8万台能力,市场占有率稳居全国第一。
装配于一汽解放的串联式特尔佳液力缓速器液力缓速器控制杆特尔佳液力缓速器主要装配于一汽解放车型上,与一汽变速箱匹配,主要有THB25和THB40两种型号。
制动力矩分别是2500N.m和4000N.m,工作最高转速2800rpm。
4. 采埃孚液力缓速器装配采埃孚Intarder液力缓速器的Ecosplit系列变速箱采埃孚最新液力缓速器产新型Intarder优势:与前一代产品相比,制动力矩增加了25%;重量更轻、工作更安静、与环境更和谐;完美地集成到车辆制动管理系统中——可实现巡航控制功能。
斯堪尼亚缓速器:一体化的制动系统——用于优化缓行控制,提高安全性,降低运营成本作为卡车主人(司机)的您在车辆日常使用和保养的过程中,一定会为经常更换刹车片而烦恼,因为这将造成你运输成本的增加和出车时间的减少。
目前国内绝大多数重型车辆的制动系统主要依靠轮毂制动,如果车辆长时间在高速或者超载行驶的情况下,频繁得制动势必将大大加快刹车片的磨损,增加制动衬片热衰退的可能。
另外长途运输驾驶过程中频繁作动制动脚踏板也会增加司机的疲劳程度,影响车辆的安全。
从制动系统本身出发,能够最大程度延长制动系统寿命的最好办法就是引入辅助制动,瑞典斯堪尼亚公司长期致力于研发能够最大程度减少营运总成本的车辆,在制动系统方面,除了高效的轮毂制动外,一系列的辅助制动系统也是斯堪尼亚开发的重点领域。
其中,由斯堪尼亚完全自主开发的液压缓速器Retarder就是其中的杰出代表,它无摩擦运行,低成本维护,结构紧凑,安装在变速箱的后部(见图1)。
在全球已经被客户广泛接受和使用,并且在所有的斯堪尼亚客车底盘上都是标准配置。
据不完全统计,在欧洲长途运输过程中,急刹车(刹停)和大脚刹车占所有制动次数的比例只占不到10%。
斯堪尼亚液力缓速器制动效能非常强大,最大功率可以达到750千瓦,最大的制动力可以达到3500牛米(配合斯堪尼亚发动机排气制动,可以达到5100牛米)。
举个例子,40吨车货总重的卡车,在下7%倾斜度的长坡过程中,单单依靠液力缓速器就可以把车速控制在30公里/小时以下。
所以在大多数情况下(比如车辆只需减速到20公里/小时),仅依靠辅助制动系统或者少量依靠轮毂制动系统就能到预期的制动效果,所以制动衬片的作动次数大大减少了,寿命自然也延长了,甚至部分客户的衬片达到原来4倍的纪录,这将为您省下一大笔开支。
斯堪尼亚液力缓速器采用液压的原理(见图2),一对定子和转子密封在缓速器壳内,转子与缓速器主轴连接,变速箱输出轴通过中间齿轮带动缓速器的主轴旋转。
采埃孚液力缓速器技术参数表摘要:I.引言- 介绍采埃孚液力缓速器II.技术参数- 缓速器类型:液力缓速器- 传动比:3.06- 最大扭矩:4000 牛米- 缓速器容量:500 升- 重量:135 千克III.性能特点- 高效能:可承担高达90% 的制动动作- 安全:制动扭矩达4000 牛米- 舒适:可控制车辆恒速下坡,减轻疲劳IV.应用场景- 适合长下坡路段- 云贵川等山区道路V.结论- 采埃孚液力缓速器在重型卡车中的应用优势正文:采埃孚液力缓速器是一款高效、安全、舒适的重型卡车辅助制动设备。
该缓速器采用液力传动技术,具有出色的制动性能和稳定性。
本文将详细介绍采埃孚液力缓速器的技术参数及其在重型卡车中的应用优势。
首先,我们来看一下采埃孚液力缓速器的主要技术参数。
缓速器类型为液力缓速器,传动比为3.06,最大扭矩可达4000 牛米。
缓速器容量为500 升,重量为135 千克。
这些参数表明,采埃孚液力缓速器具有较高的制动性能和稳定性,可满足重型卡车的制动需求。
其次,采埃孚液力缓速器具有高效能、安全、舒适等性能特点。
液力缓速器可承担高达90% 的制动动作,有效减轻行车制动的负担。
制动扭矩达4000 牛米,使得车辆在长下坡路段能够迅速稳定地减速。
此外,液力缓速器能够实现持续制动,使车辆保持恒速下坡,从而减轻驾驶员的疲劳程度,提高行车安全性。
最后,采埃孚液力缓速器广泛应用于云贵川等山区道路以及长下坡路段。
在这些路段,重型卡车需要强大的辅助制动设备来确保行车安全。
采埃孚液力缓速器的应用,正好满足了这一需求。
综上所述,采埃孚液力缓速器凭借其高效能、安全、舒适等性能特点,在重型卡车领域具有广泛的应用前景。
大车的液力缓速器原理液力缓速器由一个位于容器中的液力动叶轮和一个位于容器外的液力静叶轮组成。
液力动叶轮与驱动轴相连,液力静叶轮与被驱动轴相连。
这两个叶轮之间装有液体(一般是油),通过液体的流动实现扭矩的传递。
当驱动轴传递转矩时,液力动叶轮开始旋转,将液体推向液力静叶轮。
液体经过叶轮之间的通道时,流动方向会发生改变,由于液体具有惯性,会产生一定的离心力。
这个离心力会使液体靠近液力静叶轮的外轮壁,同时也会带动静叶轮旋转。
液体在液力静叶轮上的离心力会引起一个反作用力,这个反作用力沿与液体流动方向相反的方向作用于液力动叶轮上。
这个反作用力由液体承担,使得液体与叶轮发生相对滑动,阻尼了液力动叶轮的旋转。
当驱动轴转速提高时,液力动叶轮旋转的速度也会增加。
液体的离心力随着旋转速度的增加而增大,反作用力也会加大。
这样,在液力动叶轮上产生的摩擦力也会增大。
摩擦力的增加会使得液力动叶轮相对于液体的旋转速度减小。
反之,当驱动轴转速下降时,液力动叶轮旋转的速度也会降低。
液体的离心力减小,反作用力也减小,摩擦力也减小。
液力动叶轮相对于液体的旋转速度增加。
通过上述的原理,液力缓速器实现了驱动轴和被驱动轴之间的转速差异。
当转矩传递过程中存在承载过大的情况时,液力缓速器会发生滑转,从而减小扭矩。
这样可以保护驱动系统的冲击负荷。
液力缓速器还具有一些优点,如启动平稳,传递扭矩可靠,无需离合器和齿轮传动等。
但它也存在一些缺点,主要是功率损耗大和传递效率低。
因此,在一些对传动效率和能源利用要求较高的场合,液力缓速器往往会被其他传动装置所替代。
总的来说,大车的液力缓速器通过液体的流动和离心力的作用,实现了转速的变换和平稳启停。
这种传动装置具有一定的优点,但也存在一些局限性。
随着科技的发展,液力缓速器在大车领域的应用可能会不断改进和更新。
宇通客车ZF液力缓速器工作异常故障排除近年来,液力缓速器作为重型汽车转向和传动系统中的关键部件之一,其作用不言而喻。
然而,不时会出现液力缓速器出现工作异常的情况,给驾驶员的行车安全和乘客的乘车安全带来极大的隐患。
本文将从宇通客车ZF液力缓速器工作异常情况出现的原因、故障检测、故障排除及预防措施等几个方面进行详细讲解。
首先,宇通客车ZF液力缓速器出现工作异常一般有以下几种原因:一是液力缓速器摆件异物进入;二是摆件上的摩擦片因磨损、烧蚀、断裂等原因导致其工作效果下降;三是液力缓速器内的油路因沉积物或添加油品不当等原因导致液力传递效果下降;四是液力缓速器的工作密封件老化或损坏,泄漏液体造成工作异常。
当发现ZF液力缓速器出现异常,应首先检查其是否在工作过程中发出异常噪声,若声音异常较大,有可能是由于液力缓速器摆件上的摩擦片进一步损坏或不良情况进一步恶化。
其次,应检查ZF液力缓速器液位是否正常,油品是否污浊或变质等情况,以确定是否需要更换液体或清洗液力缓速器内部。
如果检查过程中未发现问题,则应进行轮换装置验证,即检查轮轴与液力缓速器输出轴之间的缺口是否正常,并且是否从液力缓速器上喷出液体。
如果出现这种情况,有可能是宇通客车ZF液力缓速器的泵轮与涡轮转子松散或磨损,造成液体泄漏,从而影响其工作效果。
最后,为了预防宇通客车ZF液力缓速器出现工作异常,我们应该在正常的保养和维护过程中,定期更换液体,并清洗液力缓速器内部的沉积物,另外,定期检查液力缓速器内部的摩擦片和密封件是否正常,如果出现老化、破损等问题,应及时进行更换。
综上所述,宇通客车ZF液力缓速器工作异常问题的发生原因是多种多样的,要尽可能地避免它们的发生,必须采取预防措施和定期维护,从而保持和维护液力缓速器的高水平运转。
同时,在出现液力缓速器异常情况时,应及时检查并采取故障排除措施,以避免给车辆安全和乘客的乘车安全带来威胁。
另外,在发现宇通客车ZF液力缓速器工作异常时,驾驶员需要立即采取措施停车检查,不要盲目地继续行驶,这样会进一步加重故障的程度,从而导致更加严重的后果。
汽车液力缓速器使用注意事项及改装方法探讨摘要:汽车液力缓速器作为一种车辆辅助制动装置应用越来越普遍,只有合理安装才能发挥最佳的制动效果。
文中探讨了液力缓速器安装过程中对传动轴、气路、电路及冷却液回路的改动,为科学合理安装液力缓速器提供参考。
关键词:液力缓速器;安装;使用前言随着我国对道路交通安全的重视程度不断提高,国家出台了一系列的的交通法规,在安全教育和宣传的氛围下,车主的安全意识不断提高,液力缓速器作为车辆的辅助制动装置得到了广大车主的认可,安装使用的普及率越来越高。
由于液力缓速器安装过程复杂,设计的改动较多,安装不合理会影响缓速器的制动效果。
因此,加强对液力缓速器安装方法的研究具有实际意义。
1 液力缓速器的作用液力缓速器能够极大提高车辆制动成功率。
由于我国道路情况特殊,山区较多,特别是闽赣、云贵、川陕等地区高速公路多在山区穿行,坡长且陡峭。
道路崎岖复杂。
在山区高速公路行驶时,面对长坡,重型车辆需要持续刹车,制动器持续工作会产生过热使制动片软化和热衰退,使得车辆制动能力下降甚至完全丧失制动能力,给安全行车造成严重隐患。
为了解决这一问题,汽车必须加装制动装置,提高车辆制动性能,从而提高汽车在道路崎岖山区安全系数。
液力缓速器能够减少车辆主制动磨损,有效保护轮胎,保障行车安全;液力缓速器能够大功率、长时间制动,且不会出现热衰退情况;液力缓速器制动柔和,输出扭矩大,制动过程中整车舒适度高、平稳无冲击;同时其工作温度较低,体积较小,安装使用方便,应用普及率越来越高。
现阶段国家已出台规定明确要求安装辅助制动装置,液力缓速器与其它类型辅助制动装置相比优势明显。
2 影响液力缓速器使用效果的因素分析液力缓速器是车辆辅助制动装置的一种,其工作原理是将车辆的动能转化为热能,通过发动机循环冷却液带走热量,然后由车辆散热系统进行散热。
通常液力缓速器能够输出较大制动功率,由于不同车辆空间不同,散热效果也不尽相同,有的车辆由于整车散热能力不足,缓速器产生的热量不能及时散出,造成缓速器工作液及发动机冷却液温度迅速升高,当温度超过设定值,缓速器会降低制动功率甚至停止工作,以减少热量的产生,从而保护发动机。
液力缓速器(大车)的结构工作原理
液力缓速器是一种常见的机械传动装置,主要用于大型车辆、机械设备等的启动和停止过程中的缓冲作用。
下面将对液力缓速器的结构和工作原理进行详细介绍。
一、液力缓速器的结构
液力缓速器主要由泵轮、涡轮、导叶和油路系统四部分组成。
1.泵轮:泵轮是液力缓速器的主动轮,通常由发动机或电动机驱动。
泵轮的叶片将工作液体(一般为液压油)从入口处吸入,然后将其加速并向涡轮喷射。
2.涡轮:涡轮是液力缓速器的被动轮,其叶片与泵轮相对应,当泵轮喷射出的工作液体冲击到涡轮叶片上时,涡轮开始转动。
3.导叶:导叶是液力缓速器中的关键部件,它可以调节工作液体的流量和方向,从而控制涡轮的转速。
导叶通常由多个可调节的叶片组成,可以通过液压或机械装置进行调节。
4.油路系统:油路系统是液力缓速器的控制系统,包括进油口、出油口、调节阀等部分。
进油口将工作液体引入液力缓速器,出油口将工作液体排出,而调节阀则用于控制导叶的开启和关闭。
二、液力缓速器的工作原理
液力缓速器的工作原理基于液体动力学原理,其主要过程如下:
1.泵轮将工作液体吸入,然后将其加速并向涡轮喷射。
2.涡轮受到工作液体的冲击而开始转动,同时将转动力传递给液力缓速器输出轴。
3.导叶通过调节工作液体的流量和方向,控制涡轮的转速,从而实现输出轴的缓速作用。
4.当输入轴的转速超过输出轴的转速时,液力缓速器会自动调节导叶的开启程度,从而减缓输入轴的转速,达到缓冲作用。
液力缓速器的优点是结构简单、可靠性高、承载能力强等,但也存在一些缺点,如效率低、油温高等。
因此,在实际应用中需要根据具体情况进行选择和优化。