SU390747A1 - Описание изобретения390747 - Google Patents

Описание изобретения390747

Info

Publication number
SU390747A1
SU390747A1 SU1679758A SU1679758A SU390747A1 SU 390747 A1 SU390747 A1 SU 390747A1 SU 1679758 A SU1679758 A SU 1679758A SU 1679758 A SU1679758 A SU 1679758A SU 390747 A1 SU390747 A1 SU 390747A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
angle
torus
blades
reactor
wheel
Prior art date
Application number
SU1679758A
Other languages
English (en)
Inventor
С. М. Трусов витель
Original Assignee
Центральный ордена Трудового Красного Знамени научнО исследовательский автомобильный , автомоторный институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный ордена Трудового Красного Знамени научнО исследовательский автомобильный , автомоторный институт filed Critical Центральный ордена Трудового Красного Знамени научнО исследовательский автомобильный , автомоторный институт
Priority to SU1679758A priority Critical patent/SU390747A1/ru
Priority to GB2746772A priority patent/GB1394874A/en
Priority to DE2230545A priority patent/DE2230545C3/de
Priority to FR7224346A priority patent/FR2145271A5/fr
Priority to PL1972156535A priority patent/PL78100B1/pl
Priority to US00269781A priority patent/US3797243A/en
Priority to IT41614/72A priority patent/IT963117B/it
Application granted granted Critical
Publication of SU390747A1 publication Critical patent/SU390747A1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H41/00Rotary fluid gearing of the hydrokinetic type
    • F16H41/24Details
    • F16H41/26Shape of runner blades or channels with respect to function

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Fluid Gearings (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Description

1
Известен гидротрансформатор, содержащий насосное колесо центробежного типа, кромки лопато.к которого в меридиональной плоскости на входе образуют угол с осью вращени  в пределах 40-60°, а «а выходе со средней линией тока и осью вращени  - угол в оределах 85-90°, турбинное колесо центростремительного типа, кромки лопаток которого в меридиональной плоскости образуют иа входе угол с осью вращени  и со средней линией тока 85-90°, а на выходе с осью вращени  40-60°, и, по крайней мере, одно колесо реактора.
Однако в этих трансформаторах угол наклона лопаток ina входе в колесо измен етс  в узких пределах, а сама закономерность, в соответствии С которой измен етс  этот угол вдоль 1входной кромки, не вполне рациональна , что приводит к увеличению потерь в межлопаточных каналах.
KpOAie того, этот гидротрансфор.матор отличаетс  сравнительно узкими проходными сечени ми , а сама форма круга циркул ции не вполне рациодальна, ввиду чего известный гидротрансформатор имеет малую энергоемкость .
В св зи с этим в известных гидротрансформаторах достигаетс  удовлетворительное течение только в области прилегающей к средней линии тока. На крайних лини х тока течение не  вл етс  оптимальным. Особенно ощутимо указанный недостаток про вл етс  ъ гидротрансформаторах с расширенными проходными течени ми, у которых кромка лопатки в меридиональной 1плоскости на выходе из насосного колеса перпендикул рна оси вращени , а на входе наклонена под углом 40-60° к этой оси.
С целью повыщени  к.п.д. и увеличени  энергоемкости гидротрансформатора лопатки насосного и турбинного колес выполнены в виде линейчатых поверхностей, образованных движением линии (образующей) по внутреннему и наружному торам так, что отнощение длин отрезков, отсекаемых этой образующей на развертке лопатки по наружному тору, к длинам отрезков, отсекаемых на развертке лопатки по В нутреннему тору, равно отнощеиию длины развертки лопатки по наружному тору к длине развертки по внутреннему тору, а отнощение длин разверток ло:паток насосного и турбинного колес по наружному тору к длинам разверто.к этих же лопаток по внутреннему тору выполнено в пределах 2,15- 2,85, причем отнощени  угла наклона лопатки по внутреннему тору к углу наклона лопатки по наружному тору на входе в насосное колесо выполнено в пределах 1,15-1,45, а на входе в турбинное колесо в нределах 0,5-0,9. В таком гидротрансформаторе наружный тор круга циркул ции в меридиональной плоскости Может быть выполнен в виде окружности , отношение радиуса которой к максимальному радиусу круга циркул ции равио 0,317, а внутренний тор выполнен трем  дугами окружности , сопр женных друг с другом так, что радиус кривизны в середине внутреннего тора больше радиуса кривизны в его периферийной части, причем отношени  радиусов указанных окружностей к максимальному радиусу круга циркул ции равны 0,115; 0,126; 0,106, а отношени  координат центров этих окружностей к ма:ксимальному радиусу круга циркул ции по ос м ординат и абсцисс равны О и 0,733, 0,00809 и 0,742, О и 0,757. Длл получени  унифицириованных конунифицириованных струкций гидротрансформатора углы наклона лопаток по средней линии тока целесообразно выполн ть В следующих пределах: дл  насосиого колеса угол входа 80-150°, угол выхода 75-160°, дл  турбинного колеса угол входа 35-60°, угол выхода 140-160°, число лопаток дл  насосного колеса следует выбирать ;в пределах 15-36, а дл  турбинного - 15-35. Дл  гидротрансформатора с одним колесом реактора углы наклона лопаток по средней линии могут быть выполнены в следующих пределах: при входе -в колесо реактора 60- 110°, па выходе из колеса реактора 10-40°, а число лопаток выбрано в пределах 9-23. Дл  гидротрансформатора с двум  колесами реактора углы наклона лопаток могут быть выполнены в следуюш,их пределах: угол входа .в первый реактор 115-135, угол выхода из .первого реактора 90-100°, угол входа во второй реакто.р 60-90°, угол выхода из второго реактора 10-40°, а число лопаток дл  первого реактора -выбрано в пределах , дл  второго реактора - И-33. На фиг. 1 изображена схема гидротрансформатора с одним колесом реактора; на фиг. 2 - схема гидротрансформатора с двум  колесами реактора; на фиг. 3 - круг циркул ции и развертки лопаток гидротрансформатора с одним реактором; на фиг. 4 - круг циркул ции и развертки лопаток гидротрансформатора с двум  реакторами; на фиг. 5 - круг циркул ции .гидротрансформатора. ГидротрансфорМатор В|Ключает насосное колесо 1, турбинное колесо 2 и колесо реактора 3, установленное па муфте 4 свободного хода. Гидротрансформатор может иметь два колеса реактора 3 и две муфты 4. Насосное колесо Соединено с двигателем через входной вал 5, турбинное колесо соединено с выходным валом 6. Круг .циркул ции образован наружньш 7 и внутренним 8 торами, имеющими ось в.раще-6 ни  9. Положение средней линии 10 тока жидкости внутри тора определ етс  по формуле -./ 6 где Га - радиус тю внутреннему тору, - радиус по наружному тору. Угол наклона ло патки измер етс  между направлением лопатки и касательной к окружности , центр которой располагаетс  на оси вращени , т. е. угол наклона лопатки измер етс  между направлени ми .переносной скорости и и относительной cKOipocTbio. Насосное колесо выполнено .в гидротра«сформаторе н,ентробен ного типа. Кроме его лопаток в меридиональной 1плоскости на входе образуют угол с осью врашени , (Зь равный 40-60°, а «а выходе образуют со средней линией тока и осью вращени  угол р2. равный 85-90°. Турбинное колесо выполнено центростремительного типа. Кромки его лопаток в .меридиональной плоскости образуют на входе угол с осью вращени  и средней линией тока Рз равный 85-90°, а на выходе- угол |р4 с осью вращени , равный 40-60°. Лопатка насосного колеса выполнена таким образом, что угол входа |3i увеличиваетс  от на.ружного тора к внутреннему, причем отношение угла ее наклона па входе по внутреннему тору к углу наклона лопатки «а входе по наружно;му тору (на входе в колесо) равно 1,15-1,45. Лопатка турбинного колеса выполнена так, что угол входа Рз уменьшаетс  от наружного тора к внутреннему, причем отнощение углов равно 0,5-0,9. Поверхность лопаток выполпена линейчатой . Она образована движением линии (образующей ) по двум направл ющим, одна из которых Проходит 1ПО .внутреннему тору, а друга  по наружному, .причем отнощение длин отрезков, отсекаемых образующей на развертке лопатки по наружному тору к длинам отрезков, отсекаемых на развертке лопатки по 1Внутреннему тору, равно отношению длины развертки лопатки по наружному тору к длине развертки лопатки по внутреннему тору, а отношение длин разверток лопаток насосного и турбинного колес по наружно.му тору к длинам разверток этих же лопаток по внутреннему тору вьгполн етс  равным 2,15- 2,85. Круг циркул ции гидротрансформатора выполнен с расширенными проходными сечени ми (см. фиг. 5). Наружный тор выполн етс  в виде окружности , отношение радиуса Гг которого к максимальному радиусу круга циркул ции R равно 0,317. Внутренний тор выполн етс  в виде дуг кружности, очерченных трем  радиусами, при этом часть тора наиболее близко раопооженна  к оси вращени  очерчиваетс  радисом Г2, отношение которого к максимальноу R равно 0,115. Средн   часть тора очериваетс  радиусо.м Гз, отношение которого к аксимальному равно 0,126. Часть внутренего тора наиболее удаленна  от центра (пеиферийна ) очерчиваетс  .радиусом г, отношение которого к максимальному равно 0,106, т. е. имеет место умоньшение радиуса кривизны от середины внутреннего тора к его периферийной части. Отношени  координат центров указанных радиусов .к максимальному радиусу онредел ютс  значени ми, указанными «иже. При этом ось ординат совпадает с осью вращени , а ось абсцисс с вертикальной осью машины, причем эта вертикальна  ось  вл етс  также осью симметрии. Отношени  координат центров этих радиусов к ма1кси:мальному радиусу R дл  первого радиуса соответственно ло ос :М ординат и абсцисс вьтолнены равными О и 0,733, дл  второго радиуса - 0,00809 и 0,742, дл  третьего радиуса - О, и 0,757.
Параметры гидротрансформатора
Чтобы использовать один н тот же гидротрансформатор (с фиа сированным кругом циркул ции) с двигател ми различной мощности требуетс  изменение его энергоемкости, что может быть достигнуто путем изменени  формы лопаток его отдельных колес.
Дл  решени  этой задачи углы наклона лопаток по средней линии тока и число лопаток вылоли етс  в соответствии с таблицей, котора  приводитс  ниже.
При выполнении углов «аклона лопаток и соблюдени  числа лопаток в указанных пределах достигаетс  изменение энергоемкости гидротрансформатора в 3,5-4,5 раза прц сохранении достаточно высоких показателей.
Предмет изобретени  1. Гидротрансформатор, содержащий насосное колесо центробежного типа, кромки лопаток которого в меридиональной плоскости на входе образуют угол с осью вращени  в пределах 40-60°, а на выходе со средней линией тока и осью вращени  - угол в пределах 85-90°, турбиниое колесо центростремительного типа, кромки лопаток которого в меридиональной плоскости образуют на входе угол с осью вращени  и со средней линией тока 85-90°, а иа выходе с осью вращени  40-60°, и, по крайней мере, одно колесо реактора, отличающийс  тем, что, с делью повышени  к.п.д. и увеличени  энергоемкости , лопатки насосного И турбинного колес выполнены в виде линейчатых поверхностей, образованных движением линии (образующей ) 1ПО внутреннему и наружному,торам так, что отношение длин отрезков, отсекаемых этой образующей на развертке лопатки по наружному тору к длинам отрезков, отсекаемых на развертке лопатки по внутреннему тору, равно отношению длины развертки лопатки ПО наружному тору к длине развертки по внутреннему тору, а отношение длин разверток лопаток насосного и турбинного колес но наружному тору к длинам разверток этих же лопаток по внутреннему тору выполнено в пределах 2,15-2,85, причем отношени  угла наклона лопатки по внутреннему тору к углу наклона лопатки по наружному тору на входе в насосное колесо выполнено в пределах 1,,45, а на входе в турбинное колесо в пределах 0,5-0,9. 2.Гидротрансфор:Матор по П. 1, отличающийс  тем, что наружный тор круга циркул ции в меридиональной плоскости выполнен в виде окружности, отнощение радиуса которой к максимальному радиусу круга циркул ции равно 0,317, а внутренний тор выполнен трем  дугами окружности, сопр женных друг с другом так, что радиус кривизны в середине внутреннего тора больще радиуса кривизны в его периферийной части, причем отношение радиусов указанных окружностей к максимальному радиусу круга циркул ции равно 0,115; 0,126, 0,106, а отиошени  координат центров этих окружностей к максимальному радиусу круга циркул ции по ос м ординат и абсцисс равны О и 0,733; 0,00809 и 0,742; О и 0,757. 3.Гидротрансформатор по пп. 1 и 2, отличающийс  тем, что, с целью получени  унифицированных его конструкций, углы наклона лопаток по средней линии тока вы олпены в следующих пределах: дл  насосного колеса угол входа 80-150°, угол выхода 75- 160°, дл  турбинного колеса угол входа 35- 60°, угол выхода 140-160°, а число лопаток дл  насосного колеса выбрано в пределах 15-36-, дл  турбинного 15-35.
4.Гидротрансформатор по пп. 1, 2 и 3 с одним колесом реактора, отличающийс  тем, что углы наклона лопаток ino средней линии выполнены в следующих Пределах: лри входе в колесо реактора 60-110°, на выходе из колеса реактора 10-40°, а число лапаток выбрано в Пределах 9-23.
5.Гидротрансформатор по пп. 1, 2 и 3 с двум  колесами реактора, отличающийс 
тем, что углы наклона лопаток выполнены в следующих Пределах: угол входа в первый реактор 115-135°, угол выхода из первого реактора 90-110°, угол входа во второй реактор 60-90°, угол выхода из второго реактора 10-40°, а число лопаток дл  nepiBoro реактора выбрано в пределах 21-35, дл  второго реактора .
и
SU1679758A 1971-07-08 1971-07-08 Описание изобретения390747 SU390747A1 (ru)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1679758A SU390747A1 (ru) 1971-07-08 1971-07-08 Описание изобретения390747
GB2746772A GB1394874A (en) 1971-07-08 1972-06-13 Torque converters
DE2230545A DE2230545C3 (de) 1971-07-08 1972-06-22 Hydrodynamischer Drehmomentwandler
FR7224346A FR2145271A5 (ru) 1971-07-08 1972-07-05
PL1972156535A PL78100B1 (ru) 1971-07-08 1972-07-06
US00269781A US3797243A (en) 1971-07-08 1972-07-07 Hydraulic torque converter
IT41614/72A IT963117B (it) 1971-07-08 1972-07-07 Trasformatore idraulico

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1679758A SU390747A1 (ru) 1971-07-08 1971-07-08 Описание изобретения390747

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU390747A1 true SU390747A1 (ru) 1974-02-25

Family

ID=20482423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1679758A SU390747A1 (ru) 1971-07-08 1971-07-08 Описание изобретения390747

Country Status (7)

Country Link
US (1) US3797243A (ru)
DE (1) DE2230545C3 (ru)
FR (1) FR2145271A5 (ru)
GB (1) GB1394874A (ru)
IT (1) IT963117B (ru)
PL (1) PL78100B1 (ru)
SU (1) SU390747A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106907454A (zh) * 2015-12-22 2017-06-30 福特全球技术公司 具有可变节距定子和旁通离合器的变矩器

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2314492C3 (de) * 1973-03-23 1975-11-20 Motoren- Und Turbinen-Union Friedrichshafen Gmbh, 7990 Friedrichshafen Hydrodynamischer Drehmomentwandler
JPS589226B2 (ja) * 1974-04-19 1983-02-19 アイシンセイキ カブシキガイシヤ ドアラツチソウチ
US4098080A (en) * 1977-03-09 1978-07-04 Valery Viktorovich Pogorelov Hydraulic torque converter
DE2836332C2 (de) * 1978-08-19 1983-01-27 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Schaufel eines Pumpenrades eines hydrodynamischen Drehmomentwandlers
FR2525711B1 (fr) * 1982-04-22 1988-05-06 Valeo Coupleur hydraulique, notamment pour vehicule automobile
JPS61244963A (ja) * 1985-04-23 1986-10-31 Mazda Motor Corp 偏平型トルクコンバ−タ
US5058027A (en) * 1989-09-22 1991-10-15 Ford Motor Company Hydraulic torque converter
JPH05126228A (ja) * 1991-11-06 1993-05-21 Nissan Motor Co Ltd コアレストルクコンバータ
US5313793A (en) * 1992-09-24 1994-05-24 Borg-Warner Automotive, Inc. Torque converter having axial type reactor
DE10039811A1 (de) * 2000-08-16 2002-03-07 Voith Turbo Kg Hydrodynamischer Wandler
JP4145589B2 (ja) * 2002-07-17 2008-09-03 株式会社ユタカ技研 鞍乗り型車両用動力伝達装置
JP2004197906A (ja) * 2002-12-20 2004-07-15 Exedy Corp トルクコンバータ
FR2912196B1 (fr) * 2007-02-02 2009-05-01 Valeo Embrayages Convertisseur de couple hydraulique pour vehicule automobile
WO2012176803A1 (ja) 2011-06-24 2012-12-27 本田技研工業株式会社 トルクコンバータのステータ構造
JP5845544B2 (ja) 2012-09-19 2016-01-20 本田技研工業株式会社 トルクコンバータのステータ構造
CN103277481B (zh) * 2013-06-21 2015-10-14 广西柳工机械股份有限公司 单涡轮液力变矩器
CN105443714B (zh) * 2015-12-14 2017-11-17 山推工程机械股份有限公司 一种双涡轮液力变矩器
CN106286756A (zh) * 2016-10-11 2017-01-04 广西柳工机械股份有限公司 单涡轮液力变矩器

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3125857A (en) * 1964-03-24 Hydraulic torque converter
US2663148A (en) * 1953-12-22 Blading for hydraulic torque
US2663149A (en) * 1950-12-30 1953-12-22 Borg Warner Rotary turbine-type hydraulic torque converter
US2963867A (en) * 1956-01-23 1960-12-13 Ferodo Sa Hydraulic torque converters

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106907454A (zh) * 2015-12-22 2017-06-30 福特全球技术公司 具有可变节距定子和旁通离合器的变矩器
CN106907454B (zh) * 2015-12-22 2021-10-26 福特全球技术公司 具有可变节距定子和旁通离合器的变矩器

Also Published As

Publication number Publication date
DE2230545C3 (de) 1980-06-19
IT963117B (it) 1974-01-10
US3797243A (en) 1974-03-19
DE2230545B2 (de) 1975-08-07
DE2230545A1 (de) 1973-01-25
PL78100B1 (ru) 1975-04-30
GB1394874A (en) 1975-05-21
FR2145271A5 (ru) 1973-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU390747A1 (ru) Описание изобретения390747
KR100554854B1 (ko) 혼류 펌프
US2755628A (en) Hydraulic torque converter
US2410185A (en) Rotary hydraulic torque converter
US3125857A (en) Hydraulic torque converter
US3354643A (en) Hydrokinetic torque converter mechanism with variable geometry stator blading
US3192719A (en) Hydrodynamic torque converter
US7083381B2 (en) Hydrokinetic torque converter stator blade construction
US3287908A (en) Hydrokinetic torque converter
US4260330A (en) Impeller blade for a hydrodynamic torque converter
US3212265A (en) Single stage hydraulic torque converter with high stall torque ratio and utility ratio
JP4322986B2 (ja) ポンプ水車
US2772538A (en) Blade formations for turbo-machines
US2306639A (en) Blades for turbomachines
US7152399B2 (en) High efficiency torque converter
SU373438A1 (ru) ЕСОЮЗНАЯшшш
JP2945408B2 (ja) トルクコンバータ
US3330111A (en) Hydrokinetic drive
US2634584A (en) Torus chamber type hydrokinetic torque converter
US2371589A (en) Hydraulic power transmission apparatus
SU756083A1 (ru) Рабочее колесо вихревой машины 1
US3320747A (en) Hydrokinetic drive
SU1160160A1 (ru) Гидротрансформатор
RU2066408C1 (ru) Гидротрансформатор
RU2008437C1 (ru) Ступень турбины заднего хода