发动机动力匹配方法.ppt

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1、一、动力匹配的用途一、动力匹配的用途 1.1.研究变矩器与柴油机共同工作的目的在于检查变矩器的型研究变矩器与柴油机共同工作的目的在于检查变矩器的型式与有效直径的选择是否合适,如何配合才能使整机获得良好式与有效直径的选择是否合适,如何配合才能使整机获得良好的性能。的性能。 一台装有变矩器的运输车辆或工程机械,其性能的好坏并一台装有变矩器的运输车辆或工程机械,其性能的好坏并不单纯决定于液力变矩器的性能。它既与车辆的柴油机、机械不单纯决定于液力变矩器的性能。它既与车辆的柴油机、机械传动和行驶装置等本身的性能有关,又与和它们之间匹配的是传动和行驶装置等本身的性能有关,又与和它们之间匹配的是否合理有关。

2、否合理有关。 2.2.车辆的牵引性能和经济性,在很大程度上取决于柴油机车辆的牵引性能和经济性,在很大程度上取决于柴油机与变矩器的配合。与变矩器的配合。 3.3.确定液力机械传动系统中变速箱的排挡数目。确定液力机械传动系统中变速箱的排挡数目。 车辆上安装的液力变矩器其工作条件是复杂的,对它的力车辆上安装的液力变矩器其工作条件是复杂的,对它的力矩要求和转速要求也是多样的。液力变矩器特性曲线工作范围矩要求和转速要求也是多样的。液力变矩器特性曲线工作范围的宽度,将影响液力机械传动系统中变速箱的排挡数目。的宽度,将影响液力机械传动系统中变速箱的排挡数目。二、动力匹配研究的对象和已知条件二、动力匹配研究的

3、对象和已知条件 1.1.发动机性能参数定义:发动机性能参数定义: 发动机的主要性能指标有动力性指标(有效转矩、有效功发动机的主要性能指标有动力性指标(有效转矩、有效功率、转速等),经济性指标(燃油消耗率),运转性能指标率、转速等),经济性指标(燃油消耗率),运转性能指标(排气品质、噪声和启动性能等)。(排气品质、噪声和启动性能等)。 (1 1)有效转矩)有效转矩 发动机通过飞轮对外输出的转矩称为有效转矩,以发动机通过飞轮对外输出的转矩称为有效转矩,以TeTe表示,表示,单位单位N.mN.m,有效转矩与外界施加于发动机曲轴上的阻力矩相平衡。,有效转矩与外界施加于发动机曲轴上的阻力矩相平衡。 (2

4、 2)有效功率)有效功率 发动机通过飞轮对外输出的功率称为有效功率,用发动机通过飞轮对外输出的功率称为有效功率,用PePe表示,表示,它等于有效转矩与曲轴角速度乘积。发动机产品铭牌上标明的它等于有效转矩与曲轴角速度乘积。发动机产品铭牌上标明的功率及相应转速,称为额定功率和额定转速。功率及相应转速,称为额定功率和额定转速。 (3 3)燃油消耗率)燃油消耗率 发动机每发出发动机每发出1kW1kW有效功率,在有效功率,在1h1h内所消耗的燃油质量(以内所消耗的燃油质量(以g g为单位),称为燃油消耗率,用为单位),称为燃油消耗率,用bebe表示,燃油消耗率越低,经济表示,燃油消耗率越低,经济性越好。

5、发动机的性能是随着许多因素而变化的,其变化规律称性越好。发动机的性能是随着许多因素而变化的,其变化规律称为发动机特性。为发动机特性。 (4 4)怠速)怠速 柴油机的不带负载最低稳定转速,一般称为怠速。柴油机的不带负载最低稳定转速,一般称为怠速。 (5 5)最高转速)最高转速 柴油机在最大油门下不带负载转速,一般称为最高转速,一柴油机在最大油门下不带负载转速,一般称为最高转速,一般为额定转速的般为额定转速的1.071.11.071.1倍。倍。 (6 6)调速率)调速率 柴油机调速区段的转速范围,调速率计算公式为:柴油机调速区段的转速范围,调速率计算公式为: 调速率调速率= =(最高转速(最高转速

6、- -额定转速)额定转速)/ /额定转速额定转速* *100%100% 2.2.发动机性能参数及性能曲线发动机性能参数及性能曲线 发动机的性能参数即发动机的速度特性,指发动机的功发动机的性能参数即发动机的速度特性,指发动机的功率、转矩和燃油消耗率三者随曲轴转速变化的规律。这个特率、转矩和燃油消耗率三者随曲轴转速变化的规律。这个特性是通过发动机在试验台架上进行试验求得,试验时,先保性是通过发动机在试验台架上进行试验求得,试验时,先保持一定的发动机节气门开度,同时用测功器对发动机曲轴施持一定的发动机节气门开度,同时用测功器对发动机曲轴施加一定的阻力矩,当发动机运转稳定后,即阻力矩与发动机加一定的阻

7、力矩,当发动机运转稳定后,即阻力矩与发动机发出的有效转矩相等时,用转速表测出此时的稳定转速发出的有效转矩相等时,用转速表测出此时的稳定转速n n,同,同时在测功器上测出该转速下发动机有效转矩时在测功器上测出该转速下发动机有效转矩TeTe,根据下式计,根据下式计算出有效功率算出有效功率PePe: PePe=Te.n/9550 =Te.n/9550 式中,式中,TeTe有效转矩(有效转矩(N.mN.m););n n曲轴转速(曲轴转速(r/minr/min)。)。 燃油消耗率:在上述试验燃油消耗率:在上述试验台上测出消耗一定量燃料台上测出消耗一定量燃料所经历的时间,用以换算所经历的时间,用以换算发动

8、机每小时消耗油量发动机每小时消耗油量B B,按下式计算燃油消耗率,按下式计算燃油消耗率bebe。 be=B/be=B/PePe*10*103 3 发动机最小燃油消耗发动机最小燃油消耗率的相应转速一般是介于率的相应转速一般是介于最大转矩时转速和最大功最大转矩时转速和最大功率时转速之间。率时转速之间。 从上图看,当发动机转速为从上图看,当发动机转速为15001500时,发动机曲轴输出扭矩最时,发动机曲轴输出扭矩最大,当发动机转速低于大,当发动机转速低于15001500时,燃油燃烧不良,转速降低,每个时,燃油燃烧不良,转速降低,每个工作循环的时间增长,燃烧气体与气缸壁接触时间也增长,因而,工作循环的

9、时间增长,燃烧气体与气缸壁接触时间也增长,因而,转矩变小。转矩变小。转速高于转速高于15001500转增加时,由于工作循环时间缩短,进气时间变短,转增加时,由于工作循环时间缩短,进气时间变短,气流速度增高,阻力加大,充气量减小,而且摩擦损失也增大,气流速度增高,阻力加大,充气量减小,而且摩擦损失也增大,故输出扭矩也减小。故输出扭矩也减小。 当转速达到当转速达到19001900时,有效功率达到最大值。功率是转矩与转时,有效功率达到最大值。功率是转矩与转速的乘积。速的乘积。 在怠速和最大转矩转速范围内,在怠速和最大转矩转速范围内,TeTe和和n n都是逐渐增加,其乘积都是逐渐增加,其乘积也增加,故

10、在此范围内,也增加,故在此范围内,PePe也随也随n n增加而增加;增加而增加; 在最大转矩和最大功率转速范围内,转速在最大转矩和最大功率转速范围内,转速n n增加,功率增加,功率PePe虽虽然增大,但然增大,但TeTe却逐渐降低,不过降低较缓慢,却逐渐降低,不过降低较缓慢,PePe增加也缓慢。增加也缓慢。 超过最大功率转速时,超过最大功率转速时,n n增加,增加,TeTe下降较快,下降较快,PePe也逐渐下降。也逐渐下降。 3.3.变矩器变矩器 液力变矩器的作用:液力变矩器的作用: a.a.使车辆能够自动适应外界载荷的变化。使车辆能够自动适应外界载荷的变化。 当外界载荷突然增大时,车辆自动地

11、减速,同时自动增大牵当外界载荷突然增大时,车辆自动地减速,同时自动增大牵引力,以克服增大的外载荷;反之,当外界载荷变小时,自动提引力,以克服增大的外载荷;反之,当外界载荷变小时,自动提高车辆车速,同时,自动减小牵引力。高车辆车速,同时,自动减小牵引力。 b.b.提高车辆的使用寿命。提高车辆的使用寿命。变矩器利用液体作为工作介质,故能吸收并消除来自发动机和外变矩器利用液体作为工作介质,故能吸收并消除来自发动机和外载荷的震动与冲击,因而提高了车辆的使用寿命。载荷的震动与冲击,因而提高了车辆的使用寿命。 c.c.提高车辆的通过性能。提高车辆的通过性能。 液力变矩器可以使车辆以任意小的速度行驶,牵引力

12、可在附液力变矩器可以使车辆以任意小的速度行驶,牵引力可在附着条件容许限度内得到很好地利用,从而提高了车辆的通过性能。着条件容许限度内得到很好地利用,从而提高了车辆的通过性能。 d.d.提高了车辆的舒适性。提高了车辆的舒适性。 采用液力传动的车辆,起步平稳,并在较大的速度范围内实采用液力传动的车辆,起步平稳,并在较大的速度范围内实现无级变速,可以吸收和消除变速行驶时的振动与冲击,从而提现无级变速,可以吸收和消除变速行驶时的振动与冲击,从而提高了车辆的舒适性。高了车辆的舒适性。 e.e.简化了车辆的操纵。简化了车辆的操纵。因为液力变矩器本身就是一个无级自动变速器,相当于扩大了发因为液力变矩器本身就

13、是一个无级自动变速器,相当于扩大了发动机的动力范围,故变速器的档数可以显著减少。动机的动力范围,故变速器的档数可以显著减少。 进行动力匹配即变矩器与发动机的匹配计算,必须先了解液进行动力匹配即变矩器与发动机的匹配计算,必须先了解液力变矩器的特性,液力变矩器的特性包括原始特性、输入特性和力变矩器的特性,液力变矩器的特性包括原始特性、输入特性和输出特性。输出特性。 (1 1)原始特性)原始特性 变矩器的原始特性是研究变矩器的原始特性是研究11、2=f2=f(i i)的变化关系。)的变化关系。 匹配中用到的几个参数:匹配中用到的几个参数: 1.1.循环圆直径循环圆直径D D: 由泵轮、涡轮和导轮组成

14、封闭的环形空间,通常叫做循环圆,由泵轮、涡轮和导轮组成封闭的环形空间,通常叫做循环圆,它的直径就是循环圆直径。它的直径就是循环圆直径。 2.2.变矩系数变矩系数K K: 涡轮轴输出力矩与泵轮轴输入力矩之比。即涡轮轴输出力矩与泵轮轴输入力矩之比。即 K=M2/M1K=M2/M1式中,式中,M1M1泵轮轴上的输入力矩;泵轮轴上的输入力矩; M2M2涡轮轴上的输出力矩。涡轮轴上的输出力矩。 (1 1)当制动工况时,涡轮停止转动,此时,变矩系数最大,)当制动工况时,涡轮停止转动,此时,变矩系数最大,用用K K0 0表示表示 ,表示液力变矩器启动能力,克服超载能力。,表示液力变矩器启动能力,克服超载能力

15、。 3.3.变矩器的传动效率变矩器的传动效率 变矩器的传动效率变矩器的传动效率:即涡轮轴上输出功率与泵轮轴上输入:即涡轮轴上输出功率与泵轮轴上输入功率之比。功率之比。 =N2/N1=M2*n2/M1/n1=K*i =N2/N1=M2*n2/M1/n1=K*i式中,式中, N1N1泵轮轴上的输入功率;泵轮轴上的输入功率; N2N2涡轮轴上的输出功率;涡轮轴上的输出功率; 4.4.变矩器的传动比变矩器的传动比i i 涡轮轴输出转速与泵轮轴转速之比,即涡轮轴输出转速与泵轮轴转速之比,即 i=n2/n1i=n2/n1式中,式中, n1n1泵轮轴输入转速;泵轮轴输入转速; n2n2涡轮轴输出转速。涡轮轴

16、输出转速。 5.5.能容能容 表示变矩器传递能量的能力,我国用泵轮力矩系数表示变矩器传递能量的能力,我国用泵轮力矩系数11表示表示变矩器传递能量的能力大小。变矩器传递能量的能力大小。 6.6.变矩器的原始特性变矩器的原始特性 变矩器的原始特性是研究变矩器的原始特性是研究11、2=f2=f(i i)的变化关系。)的变化关系。 泵轮传递力矩的比例常数为泵轮传递力矩的比例常数为1 1 ,涡轮传递力矩的比例常数,涡轮传递力矩的比例常数为为22,它们也被分别叫做泵轮力矩系数和涡轮力矩系数。,它们也被分别叫做泵轮力矩系数和涡轮力矩系数。 泵轮力矩和涡轮力矩方程为:泵轮力矩和涡轮力矩方程为: M1= 1nM

17、1= 1n1 12 2D D5 5 M2= 2n M2= 2n1 12 2D D5 5 泵轮力矩系数泵轮力矩系数11和涡轮力矩系数和涡轮力矩系数22是在试验台测得数据求是在试验台测得数据求得的。得的。 右图为变矩器右图为变矩器特性试验装置。特性试验装置。 试验时,保持试验时,保持泵轮转速恒定,改泵轮转速恒定,改变变M2M2,测得,测得M1M1、n2n2,再根据上述力矩,再根据上述力矩方程,即可求得方程,即可求得发动机发动机 或或测功器测功器变矩器变矩器测功器测功器泵轮力矩系数和涡轮力矩系数。泵轮力矩系数和涡轮力矩系数。 用以上测得的用以上测得的M1M1、M2M2、n2n2即可绘制变矩器的外特性

18、曲线。即可绘制变矩器的外特性曲线。 在上图(在上图(a a)中任取一点)中任取一点n n2 2= =1 1n n2 2,可得,可得1 1M M1 1及及2 2M M2 2,根据力矩方,根据力矩方程可得:程可得: 1 11 1= =1 1M M1 1/ /(nn1 12 2D D5 5) 1 12 2= =1 1M M2 2/ /(nn1 12 2D D5 5) 而,而,i=i=1 1n n2 2/n/n1 1,这样即得,这样即得=f=f(i i)曲线上两个点()曲线上两个点(1 1i i、1 11 1)及()及(1 1i i、1 12 2),同样得方法类推,即可得变矩器原始特性曲),同样得方法

19、类推,即可得变矩器原始特性曲线线1 1、2 2=f=f(i i),如图(),如图(b b)所示。)所示。 变矩器的原始特性曲线除了给出变矩器的原始特性曲线除了给出11、2=f2=f1 1、2 2(i i)外,还)外,还要绘出要绘出K K、=f=f3 3、4 4(i i)曲线,如下图。)曲线,如下图。 具体求法是:有了原具体求法是:有了原始特性始特性1 1、2 2=f=f1 1、2 2(i i)即可按如下求得变矩器系即可按如下求得变矩器系数数K K和变矩器效率和变矩器效率: K=MK=M2 2/M/M1 1=2 2/1 1=f=f3 3(i i) =N=N2 2/N/N1 1=M=M2 2n n

20、2 2/M/M1 1n n1 1= =KiKi =f =f4 4(i i) 7.7.变矩器的输入特性变矩器的输入特性 变矩器的输入特性是研究变矩器的输入特性是研究M M1 1=f=f(n n1 1)的变化关系。)的变化关系。 输入特性可根据原始特性用力矩计算方程求得。对于给定的输入特性可根据原始特性用力矩计算方程求得。对于给定的液力变矩器,一定的工作液体,给定传动比下,液力变矩器,一定的工作液体,给定传动比下,1 1DD5 5= =常数常数C C,故故 M M1 1=Cn=Cn1 12 2 M M1 1是随是随n n1 1变化,通过坐标原点的抛物线。变化,通过坐标原点的抛物线。 当当i i变化

21、时,变化时,11变化,形成一组泵轮负载抛物线,即变矩器变化,形成一组泵轮负载抛物线,即变矩器的输入特性曲线,如下图示。的输入特性曲线,如下图示。 得到变矩器的输入特性,得到变矩器的输入特性,就可求得变矩器和发动机共就可求得变矩器和发动机共同工作时发动机的工作点。同工作时发动机的工作点。 装载机发动机飞轮和变装载机发动机飞轮和变矩器泵轮直接连接,则发动矩器泵轮直接连接,则发动机发出力矩机发出力矩M Me e=M=M1 1,发动机的,发动机的飞轮转速飞轮转速n ne e=n=n1 1,故,故M M1 1=f=f(i i)就是发动机的负荷特性曲线。就是发动机的负荷特性曲线。 7.7.变矩器的输出特性

22、变矩器的输出特性 变矩器的输出特性是研究变矩器的输出特性是研究M M2 2、M M1 1、n n1 1、=f=f(n n2 2)的变化关)的变化关系。系。 当发动机油门全开时,则发动机的工作点就是发动机曲轴当发动机油门全开时,则发动机的工作点就是发动机曲轴输出扭矩特性曲线和输出扭矩特性曲线和M M1 1=f=f(n n1 1)曲线的交点)曲线的交点A A1 1、A A2 2、A A3 3、A A4 4、A A5 5、A A6 6、A A7 7各点,如下图。各点,如下图。 根据变矩器的原始特性和输入特性,即可求得变矩器和发根据变矩器的原始特性和输入特性,即可求得变矩器和发动机共同工作的输入特性。

23、动机共同工作的输入特性。 参看下页图中,参看下页图中,在变矩器原始特性图在变矩器原始特性图(a a)上假定某一传)上假定某一传动比动比1 1i i,然后找到对,然后找到对应的应的1 11 1、1 1K K、1 1,作出发动机负荷抛物作出发动机负荷抛物线,即变矩器输入特线,即变矩器输入特性,图(性,图(b b),),M1=M1=1 11 1nn1 12 2D D5 5和柴油和柴油机的速度特性的交点机的速度特性的交点1 1M Me e、1 1n ne e,故,故 1 1M M1 1= =1 1M Me e,1 1n n1 1= =1 1n ne e而,而,1 1M M2 2= =1 1K K1 1

24、M M1 1= =1 1K K1 1M Me e,1 1n n2 2= =1 1i i1 1n n1 1= =1 1i i1 1n ne e这时,变矩器的传动效率这时,变矩器的传动效率1 1 。 这样即得到输出特性这样即得到输出特性M1M1、M2M2、n1n1、=f=f(n2n2)曲线上与)曲线上与1 1i i相对应得一个点(相对应得一个点(1 1M M1 1,1 1n n2 2)、()、(1 1M M2 2,1 1n n2 2)、()、(1 1n n1 1,1 1n n2 2)、)、(1 1,1 12 2),多取几个),多取几个i i值,即可求得输出特性值,即可求得输出特性M M1 1、M

25、M2 2、n n1 1、=f=f(n n2 2)曲线。)曲线。 8.8.千转扭矩千转扭矩MBgMBg现在,我国目前多用千转扭矩现在,我国目前多用千转扭矩MBgMBg表示变矩器能容。表示变矩器能容。M MBgBg=M=Mb b/(N/(Nb b/1000)/1000)2 2 与软件中与软件中(10104 4)= =M MBgBg*10*104 4/ /(100010002 2*D*D5 5)即变矩器特性参数给出的是:即变矩器特性参数给出的是:MBgMBg、K K、i i、 三、变矩器与发动机匹配的简单分析三、变矩器与发动机匹配的简单分析 研究变矩器和发动机共同工作的目的在于检查变矩器结构研究变矩

26、器和发动机共同工作的目的在于检查变矩器结构型式和有效直径的选择是否合适,如何配合才能使整机获得良型式和有效直径的选择是否合适,如何配合才能使整机获得良好的性能。好的性能。 发动机实际使用时,除带动发动机的辅助装置(风扇、水发动机实际使用时,除带动发动机的辅助装置(风扇、水泵、发电机、空气滤清器、消音器等)外,还须带动整车辅助泵、发电机、空气滤清器、消音器等)外,还须带动整车辅助装置(包括工作装置用油泵、变速泵、转向泵、制动泵、气泵、装置(包括工作装置用油泵、变速泵、转向泵、制动泵、气泵、冷却泵等),故发动机的力矩曲线必须根据装载机的具体使用冷却泵等),故发动机的力矩曲线必须根据装载机的具体使用

27、情况,扣除带动这些装置的力矩确定。情况,扣除带动这些装置的力矩确定。 对于装载机,由于变矩器和工作装置油泵经常同时工作,对于装载机,由于变矩器和工作装置油泵经常同时工作,而工作装置油而工作装置油泵所消耗的功泵所消耗的功率约占发动机率约占发动机功率的功率的40-60%,故确定,故确定变矩器的有效变矩器的有效直径直径D时,就时,就不能采用发动不能采用发动机的全功率匹机的全功率匹配,否则在牵配,否则在牵引工况时,势必引起发动机转速降低,铲斗动作缓慢,发动机功引工况时,势必引起发动机转速降低,铲斗动作缓慢,发动机功率利用程度降低,作业效率降低。率利用程度降低,作业效率降低。 实际上装载机的整个工作过程

28、中,各泵不是处于满负荷工作,实际上装载机的整个工作过程中,各泵不是处于满负荷工作,因而装载机工作是处于下图阴影线面积区域之中。因而装载机工作是处于下图阴影线面积区域之中。 为兼顾装载机的整个工作过程,则所选变矩器在最高效工况为兼顾装载机的整个工作过程,则所选变矩器在最高效工况i*i*的负荷抛物线与全功率匹配交点的负荷抛物线与全功率匹配交点A A扭矩扭矩M M接近于额定扭矩点,与接近于额定扭矩点,与部分功率匹配扭矩部分功率匹配扭矩M M的交点的交点B B则接近于额定扭矩点的外特性区段。则接近于额定扭矩点的外特性区段。 为全面评价变矩器的性能,一般根据变矩器几种典型工况下为全面评价变矩器的性能,一

29、般根据变矩器几种典型工况下有关上述性能的指标来评价。有关上述性能的指标来评价。 几种典型的工况是:启动工况、最高效率工况、高效工作区几种典型的工况是:启动工况、最高效率工况、高效工作区 域。域。 1.1.启动工况启动工况 启动工况即启动工况即i=0i=0的工况,此时的评价参数为:启动变矩系数的工况,此时的评价参数为:启动变矩系数K K0 0和力矩系数和力矩系数0 0。 2.2.最高效率工况最高效率工况 =maxmax的工况称为最高效率工况,此时传动比的工况称为最高效率工况,此时传动比i i、变矩系数、变矩系数K K、力矩系数、力矩系数,都作为评价指标。,都作为评价指标。 3.3.高效工作区域高

30、效工作区域 效率值效率值不低于给定值(一般是不低于给定值(一般是75-80%75-80%)的区域称为高效工)的区域称为高效工作区域,作为评价指标的参数是高效区的最大变矩系数作区域,作为评价指标的参数是高效区的最大变矩系数K Kp p以及高以及高效区域传动比的范围效区域传动比的范围d dp p。 通常认为高效工作区域范围越宽(通常认为高效工作区域范围越宽(d dp p值越大),最高效率值越大),最高效率maxmax值越大,变矩器的性能越好。值越大,变矩器的性能越好。 按右图示,简单分析一下按右图示,简单分析一下如何配合为好:如何配合为好: 1 1)发动机全功率匹配扭矩)发动机全功率匹配扭矩曲线曲

31、线2 2,此时不与负荷抛物线相,此时不与负荷抛物线相交,发动机只能使用在部分交,发动机只能使用在部分特性和调速特性上,即配合的不好。特性和调速特性上,即配合的不好。 2 2)发动机全功率匹配扭矩曲线)发动机全功率匹配扭矩曲线3 3,发动机仅能在低转速下工,发动机仅能在低转速下工作,此时发动机不能发挥最大功率。作,此时发动机不能发挥最大功率。 为了使两者联合工作的性能良好,在为给定的发动机选择变为了使两者联合工作的性能良好,在为给定的发动机选择变矩器时,一般使通过调整有效直径来达到;在为给定的变矩器选矩器时,一般使通过调整有效直径来达到;在为给定的变矩器选择发动机时,一般是先画出变矩器的输入特性

32、曲线,按工作需要择发动机时,一般是先画出变矩器的输入特性曲线,按工作需要和机器所需功率选择一个与上述输入特性配合得较好的的发动机和机器所需功率选择一个与上述输入特性配合得较好的的发动机特性曲线。特性曲线。结论:对于安装液力变矩器的机器,选择性能比较好的发动机和结论:对于安装液力变矩器的机器,选择性能比较好的发动机和变矩器固然重要,但更重要的是二者的相互配合。变矩器固然重要,但更重要的是二者的相互配合。 下面就下面就FL958GFL958G配东风康明斯发动机、杭齿配东风康明斯发动机、杭齿ZL40/50ZL40/50双变、徐州双变、徐州美驰驱动桥的匹配过程作以简单说明。美驰驱动桥的匹配过程作以简单

33、说明。 第一步,输第一步,输入已知参数入已知参数第二步,输入发第二步,输入发动机外特性参数动机外特性参数第三步,计算各种扭矩消耗第三步,计算各种扭矩消耗 泵所消耗扭矩的计算按下式:泵所消耗扭矩的计算按下式: M=0.159*M=0.159*排量排量* *压力压力/ /(变速比(变速比* *效率)效率)第四步,输入变矩器原始特性参数第四步,输入变矩器原始特性参数第五步,变矩器泵轮负载特性参数第五步,变矩器泵轮负载特性参数第六步,发动机与变矩器共同工作的输入特性曲线第六步,发动机与变矩器共同工作的输入特性曲线第七步,共同工作第七步,共同工作输出特性,输出特性,下表下表n nb b为匹配转速,为匹配

34、转速,其它为计算值:其它为计算值:M Mb b=1 1nnb b2 2D D5 5 n nt t= =n nb b*i*iM Mt t=M=Mb b*K*K=M=Mt t* *n nt t/ /(M Mb b* *n nb b)=K*i=K*i发动机与变矩器共同工作的输出特性曲线发动机与变矩器共同工作的输出特性曲线 到此其实发动机与变矩器的匹配已经完成,下一步工作就是到此其实发动机与变矩器的匹配已经完成,下一步工作就是根据匹配后涡轮的输出特性进行牵引计算,这些计算主要包括:根据匹配后涡轮的输出特性进行牵引计算,这些计算主要包括:各档牵引力、车速计算、最大爬坡能力计算、加速性能分析。各档牵引力、

35、车速计算、最大爬坡能力计算、加速性能分析。 1 1)各档牵引力计算)各档牵引力计算 P=MP=MT T*i*i总总* *总总/ /r rD D式中,式中, M MT T涡轮输出力矩;涡轮输出力矩; i i总总总传动比,包括变速箱各档传动比和驱动桥总速比;总传动比,包括变速箱各档传动比和驱动桥总速比; 总总总传动机械效率;总传动机械效率; r rD D车轮滚动半径车轮滚动半径2 2)各档车速计算)各档车速计算 V=0.377*V=0.377*n nt t* *r rD D/i/i总总式中式中, , n nt t涡轮输出转速涡轮输出转速 r rD D车轮滚动半径车轮滚动半径3 3)牵引功率计算)牵

36、引功率计算 N=PV/270N=PV/2704 4)附着牵引力计算)附着牵引力计算 附着牵引力是指附着重量和附着条件决定的牵引力,由下式附着牵引力是指附着重量和附着条件决定的牵引力,由下式计算所得:计算所得: P P=W=W满满式中,式中, W W满满是指附着重量,包括整机重量和额定载荷重量;是指附着重量,包括整机重量和额定载荷重量; 标定路面附着系数,一般取标定路面附着系数,一般取0.750.75。 5 5)最大爬坡能力计算)最大爬坡能力计算 装载机的最大爬坡能力是指装载机以某一档位等速行驶时,装载机的最大爬坡能力是指装载机以某一档位等速行驶时,所能爬坡的最大坡度角或最大坡度。对应于最大坡度

37、角所能爬坡的最大坡度角或最大坡度。对应于最大坡度角maxmax的速的速度叫做这一档位时的临界转速,用度叫做这一档位时的临界转速,用V Vhminhmin表示。表示。 最大爬坡角度的计算分由满载最大牵引力最大爬坡角度的计算分由满载最大牵引力P P满满、标定路面附着、标定路面附着系数系数、离去角三种情况确定,取最小值。、离去角三种情况确定,取最小值。 a.a.满载情况离去角满载情况离去角1 1 1 1= =arcsinarcsin(P P满满/mg /mg ) b.b.标定路面附着条件情况离去角标定路面附着条件情况离去角2 2 2 2= =arctgarctg c. c.离去角情况离去角情况3 3 实际测量的离去角。实际测量的离去角。谢谢大家!

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