RU2007125975A - Способ регулирования максимальной частоты вращения рабочей машины и гидродинамическая муфта для этого - Google Patents

Способ регулирования максимальной частоты вращения рабочей машины и гидродинамическая муфта для этого Download PDF

Info

Publication number
RU2007125975A
RU2007125975A RU2007125975/11A RU2007125975A RU2007125975A RU 2007125975 A RU2007125975 A RU 2007125975A RU 2007125975/11 A RU2007125975/11 A RU 2007125975/11A RU 2007125975 A RU2007125975 A RU 2007125975A RU 2007125975 A RU2007125975 A RU 2007125975A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working
working cavity
mouth
coupling
circulation flow
Prior art date
Application number
RU2007125975/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Маркус КЛЕЙ (DE)
Маркус КЛЕЙ
Курт АДЛЕФФ (DE)
Курт АДЛЕФФ
Райнхольд ПИТТИУС (DE)
Райнхольд ПИТТИУС
Original Assignee
Фойт Турбо Гмбх Унд Ко.Кг (De)
Фойт Турбо ГмбХ унд Ко.КГ
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 Фойт Турбо Гмбх Унд Ко.Кг (De), Фойт Турбо ГмбХ унд Ко.КГ filed Critical Фойт Турбо Гмбх Унд Ко.Кг (De)
Publication of RU2007125975A publication Critical patent/RU2007125975A/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
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D33/00Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type
    • F16D33/06Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type controlled by changing the amount of liquid in the working circuit
    • F16D33/16Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type controlled by changing the amount of liquid in the working circuit by means arranged externally of the coupling or clutch
    • 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
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D33/00Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type
    • F16D33/06Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type controlled by changing the amount of liquid in the working circuit
    • F16D33/08Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type controlled by changing the amount of liquid in the working circuit by devices incorporated in the fluid coupling, with or without remote control
    • F16D33/10Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type controlled by changing the amount of liquid in the working circuit by devices incorporated in the fluid coupling, with or without remote control consisting of controllable supply and discharge openings
    • 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
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D33/00Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type
    • F16D33/06Rotary fluid couplings or clutches of the hydrokinetic type controlled by changing the amount of liquid in the working circuit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • One-Way And Automatic Clutches, And Combinations Of Different Clutches (AREA)
  • Control Of Fluid Gearings (AREA)
  • Hydraulic Clutches, Magnetic Clutches, Fluid Clutches, And Fluid Joints (AREA)

Claims (8)

1. Способ регулирования максимальной частоты вращения рабочей машины (12), в частности компрессора в транспортном средстве, причем рабочая машина (12) приводится в действие двигателем (10) через гидродинамическую муфту (11), которая имеет частично или полностью заполненную рабочей жидкостью рабочую полость (3) для передачи крутящего момента с ведущей стороны (11.1) с насосным колесом (1) на ведомую сторону (11.2) с турбинным колесом (2), включающий в себя следующие этапы:
1.1. регистрируют частоту вращения рабочей машины (12), ведомой стороны (11.2) гидродинамической муфты (11), ведущей стороны (11.1) гидродинамической муфты (11) и/или двигателя (10);
1.2. задают максимально допустимое значение частоты вращения и сравнивают его с зарегистрированной частотой вращения;
1.3. при превышении зарегистрированной частотой вращения максимально допустимого значения количество рабочей жидкости в рабочей полости (3) гидродинамической муфты (11) автоматически уменьшают за счет открывания сообщенного с рабочей полостью (3) выпускного отверстия или за счет протекания рабочей жидкости через него, отличающийся тем, что 1.4. уменьшение количества рабочей жидкости в рабочей полости (3) согласно этапу 1.3 осуществляют посредством смещения циркуляционного течения (5) рабочей жидкости в рабочей полости (3) радиально наружу в положение, в котором устье (6.1) выпускного отверстия (6) в рабочей полости (3), предусмотренное для отвода рабочей жидкости из рабочей полости (3), совпадает или, по существу, совпадает с тангенциальным направлением циркуляционного течения (5), так что рабочая жидкость за счет непосредственного натекания в устье (6.1) вытекает из рабочей полости (3), а при частотах вращения вплоть до максимально допустимого значения циркуляционное течение (5) в значительной степени или полностью вытекает через устье (6.1).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что с помощью рабочей машины (12), выполненной в виде компрессора в транспортном средстве, питают пневмосистему транспортного средства, рабочую машину (12) попеременно включают между рабочим состоянием, в котором ее через частично или полностью заполненную рабочую полость (3) гидродинамической муфты (11) приводят двигателем (10), который одновременно может приводить транспортное средство и выполнен, в частности, в виде ДВС, и исходным состоянием, в котором она через полностью или до заданного остаточного количества рабочей жидкости опорожненную рабочую полость (3) гидродинамической муфты (11) отключена от двигателя (10).
3. Гидродинамическая муфта для осуществления способа по п. 1 или 2, причем муфта содержит 3.1. насосное колесо (1) и турбинное колесо (2), образующие между собой тороидальную рабочую полость (3); 3.2. причем рабочая полость (3) выполнена с возможностью заполнения рабочей средой для передачи крутящего момента с насосного колеса (1) на турбинное колесо (2); 3.3. причем рабочая полость (3) имеет внутри на своей периферийной поверхности устье (6.1) выпускного отверстия (6); 3.4. причем устье (6.1) позиционировано во втором возрастающем квадранте (II) насосного колеса (1), если смотреть в осевом разрезе через рабочую полость (3) в направлении циркуляционного течения (5) в рабочей полости (3).
4. Муфта по п. 3, отличающаяся тем, что на внутренней периферийной поверхности рабочей полости (3), если смотреть в направлении циркуляционного течения (5), перед устьем (6.1), в частности, непосредственно примыкая к устью (6.1), расположен выступ (7).
5. Муфта по п. 4, отличающаяся тем, что выступ (7) имеет форму трамплина, если смотреть в направлении циркуляционного течения (5).
6. Муфта по любому из пп. 3-5, отличающаяся тем, что устье (6.1) расположено в зоне радиальной периферийной поверхности, начинаясь радиально внутри в рабочей камере (3) в насосном колесе (1), между 120 и 150° и, в частности, между 130 и 140°.
7. Муфта по п. 6, отличающаяся тем, что выступ (7) имеет форму трамплина, если смотреть в направлении циркуляционного течения (5).
8. Муфта по п. 7, отличающаяся тем, что устье (6.1) расположено в зоне радиальной периферийной поверхности, начинаясь радиально внутри в рабочей камере (3) в насосном колесе (1), между 120 и 150° и, в частности, между 130 и 140°.
RU2007125975/11A 2004-12-10 2005-12-08 Способ регулирования максимальной частоты вращения рабочей машины и гидродинамическая муфта для этого RU2007125975A (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004059833A DE102004059833A1 (de) 2004-12-10 2004-12-10 Verfahren zum Regeln der maximalen Drehzahl einer Arbeitsmaschine und hydrodynamische Kupplung hierfür
DE102004059833.9 2004-12-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2007125975A true RU2007125975A (ru) 2009-01-20

Family

ID=36050492

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007125975/11A RU2007125975A (ru) 2004-12-10 2005-12-08 Способ регулирования максимальной частоты вращения рабочей машины и гидродинамическая муфта для этого
RU2007125972/11A RU2007125972A (ru) 2004-12-10 2005-12-12 Гидродинамическая муфта

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007125972/11A RU2007125972A (ru) 2004-12-10 2005-12-12 Гидродинамическая муфта

Country Status (8)

Country Link
US (2) US20090277167A1 (ru)
EP (2) EP1819932B1 (ru)
JP (2) JP2008523332A (ru)
KR (2) KR20070085658A (ru)
CN (1) CN101099049A (ru)
DE (3) DE102004059833A1 (ru)
RU (2) RU2007125975A (ru)
WO (2) WO2006061221A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2600253C2 (ru) * 2011-10-19 2016-10-20 Виртген Гмбх Самоходная строительная машина

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100885549B1 (ko) * 2007-06-14 2009-02-26 최쌍석 물을 작동매체로 사용하는 가변속 구동장치
DE102008026023A1 (de) * 2008-05-30 2009-12-03 Voith Patent Gmbh Antriebsstrang und Verfahren zum Versorgen eines Druckluftsystems
DE102008034976B3 (de) * 2008-07-25 2010-02-11 Voith Patent Gmbh Hydrodynamische Maschine, insbesondere hydrodynamische Kupplung
CN102187071B (zh) * 2008-10-30 2015-11-25 沃尔沃拉斯特瓦格纳公司 用于对涡轮复合式变速器的扭矩传递能力进行自动调节的方法
DE102009055975A1 (de) * 2009-11-27 2011-06-01 Voith Patent Gmbh Kühlsystem, insbesondere eines Kraftfahrzeugs
DE102010012965A1 (de) * 2010-03-25 2011-09-29 Voith Patent Gmbh Antriebsstrang für ein Kraftfahrzeug
DE102010022849B4 (de) 2010-06-07 2012-05-03 Voith Patent Gmbh Kompressionsvorrichtung und Verfahren zum Kühlen eines Kompressionsmediums
FR2964714B1 (fr) * 2010-09-13 2012-08-31 Renault Sas Procede de changement de rapports montant pour boite de vitesses automatique d'un vehicule automobile
DE102011012861A1 (de) * 2011-03-02 2012-09-06 Voith Patent Gmbh Turbo-Compound-System, insbesondere eines Kraftfahrzeugs
DE102014201634B4 (de) * 2014-01-30 2022-10-27 Orcan Energy Ag Antriebsstrang und Verfahren zum Betreiben eines solchen
DE102014107126A1 (de) 2014-05-20 2015-11-26 Harald Wenzel Mehrstufige Verdichteranlage zur Erzeugung eines komprimierten Gase
KR101963493B1 (ko) * 2017-03-14 2019-03-28 브이에스이앤지(주) 펌프용 무전원 기계식 속도 제어장치가 내장된 유체 커플링 장치
JP7002986B2 (ja) * 2018-04-16 2022-01-20 本田技研工業株式会社 車両用トルクコンバータ
CN109185182A (zh) * 2018-09-11 2019-01-11 重庆冲能动力机械有限公司 一种能快速响应变速的离心叶轮机械
KR102187184B1 (ko) * 2018-12-27 2020-12-04 주식회사 기원솔루텍 크러셔용 유체 클러치의 오일 순간 배출장치
KR102529960B1 (ko) * 2021-06-04 2023-05-04 재단법인 중소조선연구원 선박용 엔진 구동 시스템

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1016938A (fr) 1949-06-10 1952-11-26 Voith Gmbh J M Accouplement hydraulique
US2873831A (en) 1952-02-04 1959-02-17 Sinclair Harold Power transmission systems embodying hydraulic turbo-transmitters
US2916881A (en) * 1954-12-27 1959-12-15 Gen Motors Corp Controlled fluid coupling
DE1140595B (de) * 1956-06-25 1962-12-06 Voith Gmbh J M Fuellungsgeregelte Stroemungskupplung, vorzugsweise fuer den Antrieb eines Bremsluft-kompressors in einem Schienenfahrzeug
US3116608A (en) * 1958-04-07 1964-01-07 Gen Motors Corp Transmission
US3955368A (en) * 1974-03-06 1976-05-11 Cluaran Associates Ltd. Hydraulic coupling with controllable power transmission capacity
DE2614476C2 (de) * 1976-04-03 1982-04-29 Voith Getriebe Kg, 7920 Heidenheim Hydrodynamische Kupplung
DE3217465A1 (de) * 1982-05-08 1983-11-17 Mtu Motoren- Und Turbinen-Union Friedrichshafen Gmbh, 7990 Friedrichshafen Hydrodynamische kupplung
DE3224006A1 (de) * 1982-06-26 1983-12-29 J.M. Voith Gmbh, 7920 Heidenheim Turboaufladegruppe fuer brennkraftmaschinen
DE8524716U1 (de) * 1985-08-29 1985-10-17 Westfalia Separator Ag, 4740 Oelde Flüssigkeitskupplung
DE3610106C1 (de) * 1986-03-26 1987-03-26 Voith Turbo Kg Hydrodynamische Kupplung
DE3840658C1 (ru) 1988-12-02 1990-06-28 Voith Turbo Gmbh & Co Kg, 7180 Crailsheim, De
FR2673987B1 (fr) * 1991-03-13 1995-09-22 Sime Ind Coupleur hydrocinetique a remplissage fixe et chambres de retardement principale et auxiliaire.
DE4429855C1 (de) * 1994-08-23 1995-08-17 Daimler Benz Ag Aufgeladene Brennkraftmaschine mit mechanischer Hochtriebsmöglichkeit eines Abgasturboladers
DE19614589A1 (de) * 1996-04-12 1997-10-16 Voith Turbo Kg Hydrodynamische Kupplung
US6357229B1 (en) * 1997-01-22 2002-03-19 Voith Turbo Gmbh & Co., Kg Hydrodynamic clutch and method of operating a hydrodynamic clutch

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2600253C2 (ru) * 2011-10-19 2016-10-20 Виртген Гмбх Самоходная строительная машина

Also Published As

Publication number Publication date
EP1819932B1 (de) 2010-02-10
EP1778996A1 (de) 2007-05-02
WO2006061252A1 (de) 2006-06-15
US20090277167A1 (en) 2009-11-12
US20080209901A1 (en) 2008-09-04
DE502005009007D1 (de) 2010-03-25
CN101099049A (zh) 2008-01-02
DE102004059833A1 (de) 2006-06-14
JP2008523333A (ja) 2008-07-03
WO2006061221A1 (de) 2006-06-15
DE502005003359D1 (de) 2008-04-30
KR20070085658A (ko) 2007-08-27
EP1778996B1 (de) 2008-03-19
US7681391B2 (en) 2010-03-23
KR20070084546A (ko) 2007-08-24
EP1819932A1 (de) 2007-08-22
JP2008523332A (ja) 2008-07-03
RU2007125972A (ru) 2009-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2007125975A (ru) Способ регулирования максимальной частоты вращения рабочей машины и гидродинамическая муфта для этого
CN100394074C (zh) 液力耦合器***
CN104033509B (zh) 湿式运转的离合器装置
US7578713B2 (en) Outboard engine system
JP2007506040A (ja) 水リターダを備えた車両駆動装置
JP5332005B2 (ja) ハイドロリック式に作動されるオートマチック式伝動装置のためのハイドロリック供給システム
ES2128890A1 (es) Convertidor de par de giro hidrodinamico.
US8789674B2 (en) Torque transmission system, in particular for a vehicle
US8297051B2 (en) Hydrodynamic machine and method for minimizing the drag power of such a machine
US4444009A (en) Hydrodynamic torque converter
US4669262A (en) Hydrodynamic control coupling
CN103850781B (zh) 增压器
RU2680299C1 (ru) Гидродинамический привод-генератор
CN1971092B (zh) 降低失速负载量的液力变矩器
JP2020165516A (ja) 作動油供給装置
RU63886U1 (ru) Гидродинамическая муфта
JPH094693A (ja) トルクコンバータ付きクラッチ装置
US11125280B2 (en) Hydrodynamic friction clutch
RU221872U1 (ru) Муфта привода вентилятора
KR101405188B1 (ko) 토크컨버터의 드레인장치
RU64303U1 (ru) Гидромуфта
JP4331841B2 (ja) トルクコンバータ
JP5081472B2 (ja) 発進装置の油路構造
CN101643115B (zh) 挖泥船砂泵驱动用液力偶合器传动箱
KR101014112B1 (ko) 오일 온도 저감 기능을 갖는 파워 스티어링 장치

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20081209