CS232130B1 - Hydraulic converter - Google Patents

Hydraulic converter Download PDF

Info

Publication number
CS232130B1
CS232130B1 CS833071A CS307183A CS232130B1 CS 232130 B1 CS232130 B1 CS 232130B1 CS 833071 A CS833071 A CS 833071A CS 307183 A CS307183 A CS 307183A CS 232130 B1 CS232130 B1 CS 232130B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
turbine
shaft
mechanical transmission
output
torque converter
Prior art date
Application number
CS833071A
Other languages
Czech (cs)
Slovak (sk)
Other versions
CS307183A1 (en
Inventor
Alexandr Podstanicky
Original Assignee
Alexandr Podstanicky
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 Alexandr Podstanicky filed Critical Alexandr Podstanicky
Priority to CS833071A priority Critical patent/CS232130B1/en
Publication of CS307183A1 publication Critical patent/CS307183A1/en
Publication of CS232130B1 publication Critical patent/CS232130B1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Fluid Gearings (AREA)

Description

Vynález sa týká hydraulického meniča momentu, hlavně pre mobilně pracovné stroje a dopravné prostriedky.The invention relates to a hydraulic torque converter, in particular for mobile working machines and means of transport.

V súčasnej době sú známe hydrodynamické meniče momentu, ktoré využívajú spoluprácu odstředivého alebo osového čerpadla s odstředivou alebo dostředivou turbínou, pričom reakčný moment prenáša nepohyblivé lopatkové koleso reaktora. Hydrodynamické meniče možu byť vyrobené pre predný alebo spatný chod. So splněním požiadavky reverzácie chodu je však spojené zhoršenie transformačných vlastností a účinnosťi přenosu výkonu. Okrem toho, hydrodynamický měnič při zastavenej turbíně, spotřebuje vysoký volnoběžný výkon, čo sa prejaví zvýšením spotřeby paliva.At present, hydrodynamic torque converters are known which utilize the cooperation of a centrifugal or axial pump with a centrifugal or centripetal turbine, the reaction torque being transmitted by the stationary impeller of the reactor. Hydrodynamic converters can be made for forward or reverse operation. However, the deterioration of the transformation properties and the power transfer efficiency are associated with meeting the reversing requirement. In addition, the hydrodynamic converter when the turbine is stopped consumes high idle power, resulting in increased fuel consumption.

Uvedené nevýhody odstraňuje hydraulický měnič momentu, ktorého podstata spočívá v tom, že turbínový hriadel, na ktorom je uložená najmenej jedna Peltonova turbína, je s výstupným hriadelom spojený cez výstupný mechanický převod, pričom s výhodou regulačný hydrogenerátor je so vstupným hriadelom spojený cez vstupný mechanický převod.The above-mentioned disadvantages are overcome by the hydraulic torque converter, which consists in that the turbine shaft on which the at least one Pelton turbine is mounted is connected to the output shaft via an output mechanical transmission, preferably the control pump is connected to the input shaft via an input mechanical transmission. .

Riešenie hydraulického meniča momentu využitím Peltonových turbín umožňuje jednoduchý sposob reverzácie a pri použití regulačného hydrogenerátora znižuje volnoběžný výkon. Výstupný mechanický převod zabezpečuje optimálně pracovné režimy Peltonových turbín z híadiska účinnosti přenosu výkonu.The solution of the hydraulic torque converter with the use of Pelton turbines allows a simple way of reversing and reduces the idle power when using a control pump. The output mechanical transmission ensures optimal operating modes of the Pelton turbines for power transmission efficiency.

Na výkrese je znázorněný příklad prevedenia hydraulického meniča momentu s dvoma Peltonovými turbínami, zabezpečujúcimi možnosť reverzácie.The drawing shows an example of an embodiment of a hydraulic torque converter with two Pelton turbines providing reversibility.

Turbínový hriadel' 1, na ktorom je uložená Peltonova turbína 8 predného chodu a Peltonova turbína 9 spatného chodu je spojený s výstupným hriadelom 3 cez výstupný mechanický převod 4. Regulačný hydromotor 5 so vstupným hriadelom 8 je spojený cez vstupný mechanický převod 7.The turbine shaft 1, on which the front Pelton turbine 8 and the backward Pelton turbine 9 are mounted, is connected to the output shaft 3 via an output mechanical transmission 4. The control hydraulic motor 5 is connected to the input shaft 8 via an input mechanical transmission 7.

Činnost hydraulického meniča momentu v oboch smeroch otáčania výstupného hriadela, je nasledujúca. Pri nulových obrátkách výstupného hriadela 3 turbínový hriadel 1 je tiež v pokoji. Celý hydraulický výkon hydrogenerátora 9 sa v tomto režime spotřebuje na vyvodenie krútiaceho momentu na výstupnom hriadeli 3. So zvyšujúcimi sa obrátkami turbínového hriadela 1 dojde k transformácii výkonu pri súčasnom zvyšovaní účinnosti jej přenosu. Situovanie maximálnej účinnosti přenosu výkonu do požadovaného režimu, vyjádřeného hodnotou obrátok výstupného hriadela 3 sa zabezpečí volbou převodového poměru výstupného mechanického převodu 4. Vstupný mechanický převod 7 umožňuje využitie rohového výkonu hydrogenerátora 5.The operation of the hydraulic torque converter in both directions of rotation of the output shaft is as follows. At zero speed of the output shaft 3, the turbine shaft 1 is also at rest. In this mode, the entire hydraulic power of the pump 9 is consumed to generate the torque at the output shaft 3. As the speed of the turbine shaft 1 increases, the power is transformed while increasing its transmission efficiency. Situating the maximum efficiency of power transmission to the desired mode, expressed as the value of the output shaft speed 3, is ensured by selecting the transmission ratio of the output mechanical transmission 4. The input mechanical transmission 7 allows utilization of the corner output of the pump 5.

Hydraulický měnič momentu možno s výhodou využiť u mobilných pracovných strojov, ako sú traktory, vysokozdvižné vozíky, banské lokomotivy a iné stavebné a zemné stroje.The hydraulic torque converter can be advantageously used in mobile working machines such as tractors, forklifts, mining locomotives and other construction and earth moving machines.

Claims (1)

Hydrodynamický měnič momentu, obsaliujúci regulačný hydrogenerátor a najmenej jednu Peltonovú turbínu, vyznačujúci sa tým, že turbínový hriadel (1), na ktorom je uložená najmenej jedna Peltonova turbíYNALEZU na (2j je s výstupným hriadelom (3) spojený cez výstupný mechanický převod (4), pričom regulačný hydrogenerátor (5) je so vstupným hriadelom (6) spojený cez vstupný mechanický převod (7).A hydrodynamic torque converter comprising a control pump and at least one Pelton turbine, characterized in that the turbine shaft (1) on which the at least one Pelton turbine is mounted (2j is connected to the output shaft (3) via an output mechanical transmission (4) wherein the control pump (5) is connected to the input shaft (6) via an input mechanical transmission (7).
CS833071A 1983-05-02 1983-05-02 Hydraulic converter CS232130B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS833071A CS232130B1 (en) 1983-05-02 1983-05-02 Hydraulic converter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS833071A CS232130B1 (en) 1983-05-02 1983-05-02 Hydraulic converter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS307183A1 CS307183A1 (en) 1984-05-14
CS232130B1 true CS232130B1 (en) 1985-01-16

Family

ID=5369727

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS833071A CS232130B1 (en) 1983-05-02 1983-05-02 Hydraulic converter

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS232130B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS307183A1 (en) 1984-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100354183B1 (en) Multi-speed reverse transmission
KR100914448B1 (en) Speed change gear and control method thereof
CN110131390B (en) Gear box for oil-electricity hybrid power input ship
GB2288213B (en) Power train of an automatic transmission for a vehicle
CN111692299B (en) A two-stage dual-motor hybrid automatic transmission
US4964843A (en) Power transmission unit for variable-speed drive of machinery
US4147075A (en) Combined gearbox with stepless variable speed ratio
CN104500684A (en) Ten-gear hydrodynamic transmission for vehicle
CN1793702B (en) a continuously variable transmission
CN111059263A (en) New forms of energy oil electricity double dynamical input gear box
CS232130B1 (en) Hydraulic converter
US4140029A (en) Hydromechanical transmission
CN214737958U (en) Hybrid dynamic compaction machine
US3848409A (en) Transmission system
CN111022604A (en) Low-resistance hydraulic coupler during high differential speed
CN213479115U (en) New energy oil-electricity double-power input gear box
CN214355490U (en) Electric drive transmission assembly, transmission system and loader
GB1424548A (en) Hydraulic torque converter and power system incorporating same
CN211287894U (en) Compact diesel generator set
JPS57204364A (en) Fluid torque converter for vehicle
CN2170414Y (en) Hydraulic transmission variable speed case for forklift and loader
CN212985941U (en) Gear box adopting end face key connection
CN212142945U (en) Hydraulic transmission shredder
SU1164486A1 (en) Three-wheeled torque converter
SU495219A1 (en) Hydromechanical transmission for vehicle