液力变矩器叶片设计共11页word资料
液力变矩器的叶片设计与研究_田国富

Algorithm for Text Segmentation and Its Application Based on Mean Shift
YANG Fuyuan , ZHOU Xiaodong
(School of Mechanical Engineering, Changchun University of Technology, Changchun 130012, China)
0
引
言
如图 1 所示, 直线 NMW、 N′M′W′分别为中间流线 M 和 M′处的法线, N 点和 W 点分别为外环和内环上的两个 点, N 点的坐标为 (ZN, RN ) RW ) 。根据 (ZW, , W 点的坐标为 液力变矩器循环圆的设计原则,设计时应保证循环圆各 处的过流面积相等。液力变矩器过流断面积 Fm=K · FD, 变 矩器的有效总面积 FD=πD2/4。所以 Fm=K · πD2/4,式中 K K=0.166~0.27, 对于圆形循环圆, K 的最佳值 为经验系数, 取 0.23。 M 点处椭圆的法线方程为 RM-RN = RN-RW = a · sinθ 。 ZM-ZN ZN-ZW b · cosθ
变矩器的性能。叶片设计采用的方法有三种: 基形设计、 统计设计及基于流场理论设计。前两种都是根据现有的液力变 矩器进行改进设计, 而基于流场理论的设计对于叶片理论方面的发展具有重要意义 。 文中基于 MATLAB 几何方式推导 循环圆及流线方程, 并据此对叶片进行设计研究。 液力变矩器; 关键词: 叶片设计; 循环圆
制造业信息化
MANUFACTURING INFORMATIZATION
仿真 / 建模 / CAD/ CAM/ CAE/ CAPP
液力变矩器的叶片设计与研究
液力变矩器叶片设计

外环之交点上的半径;
k——元线的序号,k=0,1,2····
以泵轮元线9为例,计算叶片偏移量x1
针对元线1,列出公式
x9= r9
对于元线0,有
= = 0.4370
= 116.38°
= = 0.4936
= 118.36°
对于外环,y = 0,j10= e ,取e=2.4 = 12.45 mm
9.46
98.56
4.19
3
14.38
49.16
9.46
6.34
97.62
5.78
4
6.19
48.62
11.83
3.79
97.22
7.78
5
0.00
47.13
13.91
0.00
97.02
10.86
6
6.19
48.18
19.37
3.79
97.22
15.86
7
14.26
49.83
28.41
6.34
97.62
106°2′
107°17′
115°56′
6
0.2878
106°15′
108°56′
115°78′
7
0.2996
107°47′
109°78′
116°23′
8
0.3127
108°50′
110°18′
116°46′
9
0.3468
108°53′
111°58′
117°49′
出口10
0.3547
110°
112°08′
(三)液力变矩器涡轮叶片二维平面设计

液力变矩器涡轮叶片二维平面设计1 选择液力变矩器循环圆型式1.1 选择循环圆液力变矩器的循环圆按照外环形状可分为圆形、蛋形、半蛋形和长方形循环圆四种。
按照一维束流理论,循环圆形状对液力变矩器的性能没有影响。
液力变矩器性能仅与工作轮出、入口半径、叶片角、流道截面积等参数有关。
而圆形循环圆多用于其车型单级液力变矩器,其工作轮可采用冲压焊接制造或铸造,泵轮和涡轮完全对称布置,因此本设计采用圆形循环圆。
1.2 确定工作轮在循环圆中排列位置由于在循环圆中的排列位置的不同,变矩器有以下几种形式的工作轮。
(1)径流式这种工作轮从轴面图看,液流沿着叶片半径方向流动。
(2)轴流式这种工作轮从轴面图看,液流在叶片流道内轴向流动。
(3)混流式这种工作轮从轴面图看。
液流在工作轮流道内既有轴向流动又有径向流动,它的叶片均为空间扭曲叶片。
圆形循环圆变矩器多数情况下,采用混流式工作轮。
其布置图如下:T:涡轮B:泵轮D:导轮图3.12 确定循环圆尺寸2.1 确定变矩器有效直径直径比m 直径比m=D0/D,D0为循环圆内径,D为有效直径此变矩器为0.355m。
一般m=0.38即m=D0/0.355=0.38 (3.1)即D0=0.1349所以循环圆外环半径为:R1=(D-D0)/4 (3.2)=(0.355-0.1183)/4=0.0552.2 确定循环圆形状尺寸已知外环后,开始确定内环、设计流线。
确定内环、设计流线的原则是使液流速度沿流道均匀变化。
为此假定在同一过流断面上各点的轴面速度Vm相等,各相邻流线所形成的过流面积相等。
根据最佳过流面积为循环圆面积的23%的原则,对于有效直径为355mm的变矩器,其最佳过流面积为0.02276m2。
1)循环圆初步设计首先设定一些元线如下图,为方便计算,从上面正垂直的元线开始,递增角度为15°,根据在任意元线上的过流面积F为:F=(Rs2-Rc2)∏/cosθ(3.3)式中θ为元线相对垂直线的夹角,所有元线均垂直设计流线Rs 为任一元线与外环交点上的半径Rc 为同一元线与内环交点上的半径R2 为同一元线与设计流线交点上的半径其次,选定一些任意的元线,并算出内环和设计流线的初步轮廓。
液力-第4章 液力变矩器

反)M D 这三个力矩应平衡,即
MB MT MD 0
(4-1)
或
MT MB MD
(4-2)
M T前面的负号表示与泵轮力矩MB的方向相反。
4
图4-2 液力变 矩器工作原理
5
为了说明液力变矩器为什么能变矩和不同工况下外力矩的 变化关系,将各叶轮叶片沿中间流线切开,并展成如图4-3所示 的平面叶栅。泵轮转速一定,而涡轮以三种不同的转速旋转, 分析液流方向变化引起叶轮作用力矩的变化情况。
B
MB nB2 D5
B (i)
(4-4)
T
M T
nB2 D5
T (i)
(4-5)
泵轮力矩系数 B的物理意义是:当 D 1m,nB 1 r/min及油液重度 1N/m3时,液力变矩器泵轮上的力矩。
它基本上与液力变矩器的大小、转速的快慢和工作液体的
密度无关,因此用它来比较液力变矩器的容量, 的量B纲 为min2/(m·r2)。对与同一类型相似的液力变矩器具有相
PT M TnT Ki (i)
PB
M BnB
B
MB
nB 2 D5
B (i)
K M T MB
因此,液力变矩器的原始特性能够确切地表达一系列不
同转速、不同尺寸而几何相似的液力变矩器的基本性能。在
液力变矩器的原始特性上,可列出以下表征液力变矩器工作
性能的特性参数:
14
K 0 ——零速工况i 0 时的变矩系数; B0 ——零速工况i 0时的泵轮力矩系数;
P ——正常工作允许的最低效率,对工程机械,P 0.75 对汽车 P 0.80 ;
《液力变矩器》课件

控制策略:根据液力变矩器的工作原理和性能要求,选择合适的控制策略 优化目标:提高液力变矩器的工作效率、降低能耗、提高稳定性等 优化方法:采用优化算法,如遗传算法、神经网络等,对控制策略进行优化 优化效果:提高液力变矩器的工作效率、降低能耗、提高稳定性等
PART SIX
材料选择:选择合适的材料,如钢、铝、铜等 铸造:将材料熔化,铸造成所需的形状和尺寸 加工:对铸造好的零件进行加工,如车削、铣削、磨削等 装配:将加工好的零件装配成液力变矩器 测试:对液力变矩器进行性能测试,如耐久性、可靠性等 包装:将液力变矩器包装好,准备发货
发展趋势:随着新能源汽车的普及,液力变矩器在电动汽车中的应用逐渐增多 竞争格局:国内外市场竞争激烈,需要不断提高产品质量和技术水平,以适应市 场需求
智能化:液力变矩器将更加智能化,能够自动调节扭矩和转速 节能环保:液力变矩器将更加注重节能环保,降低油耗和排放 轻量化:液力变矩器将更加轻量化,提高车辆的燃油经济性和操控性
扭矩传递能力与液力变矩器 的结构有关
液力变矩器可以传递较大的 扭矩
液力变矩器可以适应不同的 转速和扭矩需求
液力变矩器可以提供稳定的 扭矩输出
自动换挡:根据车速和发动机转速自动选择合适的挡位 平稳起步:在起步时提供平稳的动力输出,避免起步时的抖动和冲击 节能省油:通过自动换挡和发动机转速控制,实现燃油经济性 驾驶舒适性:提高驾驶舒适性,降低驾驶疲劳感
材料选择:根据液力变矩器的工作 环境和性能要求,选择合适的材料
材料选择原则:满足液力变矩器的 工作要求,保证其使用寿命和可靠 性
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
特性:材料的机械性能、热性能、 耐磨性、耐腐蚀性等
材料选择方法:根据液力变矩器的 设计要求和使用环境,选择合适的 材料,并进行试验验证
液力-第4章 液力变矩器

FTY lT rT cot T dlT
28
J BY 、J TY ——泵轮和涡轮中工作液体的惯性力矩,分别为
2 J BY lB FB rB dlB
J TY lT FT rT2 dlT
上式中 lB和 lT 的为循环圆轴面内泵轮和涡轮中间流线的长度;
(4-8)
21
4.2.5
变矩器的动态特性
上述的液力变矩器的各种特性曲线都是在假定 液力变矩器处于稳定工况的基础上获得的,—般称 之为静态特性。当液力变矩器在非稳定状态下(如 车辆加速、制动、振动、冲击)工作时,其性能将 与静态特性有显著的差别。在非稳定工况下获得的 特性称为动态特性。图4-9是液力变矩器在不同工 况下的动态特性。
B
MB B (i ) 2 5 nB D
M T K MB
因此,液力变矩器的原始特性能够确切地表达一系列不 同转速、不同尺寸而几何相似的液力变矩器的基本性能。在 液力变矩器的原始特性上,可列出以下表征液力变矩器工作 14 性能的特性参数:
K 0 ——零速工况 i 0 时的变矩系数;
(4)反传工况。
19
a)
b)
c) (1)采用闭锁式的液力变 矩器,见图4-8a。 (2)采用在内环中带有辅 助径向叶片的液力变矩器, 见图4-8b。 (3)安装液力减速器作辅 助制动装置,见图4-8c。
20
图4-8
改善液力变矩器制动及启动发动 机的几种方案
M——单向离合器 Y.P——辅助叶片 Y.T——液力减速器 1-定轮 2-动轮
M B M B (nT ) , M T M T (nT ) 和 (nT ) 。 nT之间的函数关系,
《液力变矩器》课件

03
液力变矩器的设计
Chapter
设计原则与要求
功能性原则
确保液力变矩器能够实现预期的功能,如传 递扭矩、变速等。
可靠性原则
设计应保证液力变矩器的稳定性和耐用性, 能够承受各种工况和环境条件。
经济性原则
在满足性能要求的前提下,尽量降低制造成 本和维护成本。
,形成各零部件的精确形状。
热处理
04 对部分零部件进行热处理,提
高其机械性能。
装配与调试
05 将各零部件组装成完整的液力
变矩器,并进行性能调试。
表面处理
06 对液力变矩器进行涂装、防锈
等表面处理,以提高其耐久性 和外观质量。
关键制造工艺技术
精密铸造技术
用于制造液力变矩器的某些复杂形状的零部 件,如涡轮、导轮等。
液力变矩器的种类与特点
种类
根据工作原理和结构特点,液力变矩 器可分为单级、双级和多级变矩器。
特点
液力变矩器具有优良的自动变速和变 矩能力,能够吸收振动、缓和冲击、 承受过载和防止突然停车等优点。
液力变矩器的应用领域
01
汽车工业
用于汽车的自动变速器和无级变 速器,实现汽车的平稳起步、加 速和减速。
智能化设计
将传感器和控制系统集成到液 力变矩器中,实现对其工作状
态的实时监测和自动控制。
04
液力变矩器的制造工艺
Chapter
制造工艺流程
材料准备
01 根据液力变矩器的设计要求,
准备所需的各种原材料,如铸 件、锻件、板材等。
毛坯制备
02 对原材料进行加工,形成液力
变矩器的毛坯。
机械加工
【精品】液力变矩器叶片设计

液力变矩器叶片设计学院:机械学院专业:机自(车辆)学号:201107728姓名:翟昆仑液力变矩器是AT自动变速箱的核心部件之一,液力变矩器的工作轮主要包括:泵轮、涡轮和导轮。
其设计的关键是各工作轮的叶片设计。
本次设计采用的是环量分配法。
环量设计法的理论基础是束流理论,认为其在选定的设计速比下,循环圆平面中间流线上每增加相同的弧长,液流沿叶片中间流线应增加相同的动量矩,以保证流道内的流动状况良好。
设计过程为:根据前期循环圆的确定,在泵轮转矩方程T B=Q(r B2r B1)中r B2r B1项是确定泵轮动量矩变化的一个因数,经计算测量得出泵轮进口角B1=120°,进口半径外环为95mm,内环为123.5mm,出口角B2=110°,半径外环196mm,内环167mm,这样转速比为0.5,在1800r/min时输出转矩为140N·m[11].则根据公式:计算出循环轴面流速为9。
632m/s对泵轮带入这些数值:r B1=r B1(B1+V B1B1),所得数值为:0.906。
类似的,在出口处:r B2=r B2(B2+V B2B2),所得数值为:4.0732。
则r改变量r B2r B1,即得:4。
0732—0。
906=3。
1672。
4.1泵轮叶片设计4。
1泵轮叶片设计图将此改变量分为十份,按其中九分各占10。
5%,一份占5%划分,元线9与元线10之间的增量为5%,以减少液体在叶片出口处的能量增量及其涡流损失。
其次,在设计流线上,每一点的相应叶片角可根据公式计算=计算出每一截面元线在设计流线上的角度后,就应求内环和外环上的相应角度。
为了确定元线与内环之交点处的叶片角,采用按反势流分布计算公式,类似地,外环上可以利用下列公式计算:,所以在叶片入口处:,,计算后整理成表:表4-1变矩器泵轮角度计算参数元线序号设计流线上的外环上的内环上的0 0。
3568 110°104°32′109°25′1 0.3608 110°15′105°13′108°46′2 0.3645 110°22′106°26′108°55′3 0.3678 110°27′107°56′107°23′4 0。
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液力变矩器叶片设计学院:机械学院专业:机自(车辆)学号: 201907728姓名:翟昆仑液力变矩器是AT自动变速箱的核心部件之一,液力变矩器的工作轮主要包括:泵轮、涡轮和导轮。
其设计的关键是各工作轮的叶片设计。
本次设计采用的是环量分配法。
环量设计法的理论基础是束流理论,认为其在选定的设计速比下,循环圆平面中间流线上每增加相同的弧长,液流沿叶片中间流线应增加相同的动量矩,以保证流道内的流动状况良好。
设计过程为:根据前期循环圆的确定,在泵轮转矩方程T B=Q(r B2r B1)中r B2r B1项是确定泵轮动量矩变化的一个因数,经计算测量得出泵轮进口角=120°,进口半径外环为95mm,内环为123.5mm,出口角B2=110°,半径外B1环196mm,内环167mm,这样转速比为0.5,在1800r/min时输出转矩为140N·m[11]。
则根据公式:计算出循环轴面流速为9.632 m/s对泵轮带入这些数值:r B1= r B1( B1+ V B1B1),所得数值为:0.906 。
类似的,在出口处:r B2= r B2( B2+ V B2B2),所得数值为:4.0732。
则r改变量r B2r B1,即得:4.0732-0.906=3.1672。
4.1 泵轮叶片设计4.1 泵轮叶片设计图将此改变量分为十份,按其中九分各占10.5%,一份占5%划分,元线9与元线10之间的增量为5%,以减少液体在叶片出口处的能量增量及其涡流损失。
其次,在设计流线上,每一点的相应叶片角可根据公式计算=计算出每一截面元线在设计流线上的角度后,就应求内环和外环上的相应角度。
为了确定元线与内环之交点处的叶片角,采用按反势流分布计算公式,类似地,外环上可以利用下列公式计算:,所以在叶片入口处:,,计算后整理成表:表4-1 变矩器泵轮角度计算参数设计流线上的外环上的内环上的0.35680.36080.36450.36780.37110.37780.38310.38910.39090.39760.4056半径和偏量,可以方便并精准的确定叶片形状。
为了确定任一叶片元线上的偏移量x k,可利用下列公式:x k = r k式中j——相邻两点间的弧长;j k = ee——相邻两电源线之间的距离;y——元线起点所在轴面与径向参考平面夹角;r k——元线与设计流线之交点上的半径,或视具体境况,表示元线与内环或外环之交点上的半径;k——元线的序号, k=0,1,2····以泵轮元线9为例,计算叶片偏移量x1针对元线1,列出公式x9 = r9对于元线0,有= = 0.4370= 116.38°= = 0.4936= 118.36°对于外环,y = 0,j10 = e ,取e=2.4 = 12.45 mm则j10 = 12.45 = 8.78mm计算后,以直接连接内外环之相应点,即可作出叶片形状[12]。
计算结果和最终尺寸填在下表:表4-2 泵轮叶片的最终尺寸4.2涡轮叶片设计进口角:=42° 出口角:=142° 。
涡轮叶片计算与泵轮叶片计算顺序相似 。
涡轮叶片设计图根据前期循环圆的确定,在泵轮转矩方程T B =Q (r B2r B1)中r B2r B1项是确定泵轮动量矩变化的一个因数,经计算测量得出泵轮进口半径外环为95mm ,内环123.5mm ,出口半径外环为196mm ,内环167mm ,这样转速比为0.5,在2200r/min 时输出转矩为71N ·m [13]计算出循环轴面流速为9.632 m/s 对泵轮带入这些数值 :r B1= r B1(B1+ V B1B1)所得数值为:0.802。
类似的,在出口处 :r B2= r B2( B2+ V B2B2)所得数值为:3.1865。
则r 改变量r B2r B1,即得:r =3.1865-0.802=2.3845表4-3 变矩器涡轮角度计算参数设计流线上的外环上的内环上的12.35对于导轮,在变矩器工况范围内,导轮不转,不必计算圆周速度μ,参考变矩器导轮的进口角:=38=132°,将此值代入方程: r = r导轮叶片设计图表4-5变矩器导轮角度计算参数设计流线上的外环上的内环上的不限主题不限抒情四季山水天气人物人生生活节日动物植物食物山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。
____佚名《越人歌》人生若只如初见,何事秋风悲画扇。
____纳兰性德《木兰词·拟古决绝词柬友》十年生死两茫茫,不思量,自难忘。
____苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》只愿君心似我心,定不负相思意。
____李之仪《卜算子·我住长江头》玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知。
____温庭筠《南歌子词二首 / 新添声杨柳枝词》曾经沧海难为水,除却巫山不是云。
____元稹《离思五首·其四》愿得一心人,白头不相离。
____卓文君《白头吟》去年今日此门中,人面桃花相映红。
____崔护《题都城南庄》平生不会相思,才会相思,便害相思。
____徐再思《折桂令·春情》入我相思门,知我相思苦。
____李白《三五七言 / 秋风词》山无陵,江水为竭。
冬雷震震,夏雨雪。
天地合,乃敢与君绝。
____佚名《上邪》人生自是有情痴,此恨不关风与月。
____欧阳修《玉楼春·尊前拟把归期说》一往情深深几许?深山夕照深秋雨。
____纳兰性德《蝶恋花·出塞》两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。
____秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》执子之手,与子偕老。
____佚名《击鼓》花自飘零水自流。
一种相思,两处闲愁。
____李清照《一剪梅·红藕香残玉簟秋》问世间,情为何物,直教生死相许?____元好问《摸鱼儿·雁丘词 / 迈陂塘》一日不见兮,思之如狂。
____司马相如《凤求凰 / 琴歌》人生如逆旅,我亦是行人。
____苏轼《临江仙·送钱穆父》世间无限丹青手,一片伤心画不成。
____高蟾《金陵晚望》林花谢了春红,太匆匆。
无奈朝来寒雨,晚来风。
____李煜《相见欢·林花谢了春红》独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。
____毛泽东《沁园春·长沙》身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
____李商隐《无题·昨夜星辰昨夜风》滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。
____杨慎《临江仙·滚滚长江东逝水》怕相思,已相思,轮到相思没处辞,眉间露一丝。
____俞彦《长相思·折花枝》此情可待成追忆?只是当时已惘然。
____李商隐《锦瑟》思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休。
____白居易《长相思·汴水流》取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。
____元稹《离思五首·其四》若是前生未有缘,待重结、来生愿。
____乐婉《卜算子·答施》雨打梨花深闭门,忘了青春,误了青春。
____唐寅《一剪梅·雨打梨花深闭门》少年不识愁滋味,爱上层楼。
爱上层楼。
为赋新词强说愁。
____辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。
____秦观《浣溪沙·漠漠轻寒上小楼》近水楼台先得月,向阳花木易为春。
____苏麟《断句》一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。
____杜牧《过华清宫绝句三首》抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。
____李白《宣州谢脁楼饯别校书叔云 / 陪侍御叔华登楼歌》疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。
____林逋《山园小梅·其一》人面不知何处去,桃花依旧笑春风。
____崔护《题都城南庄》时光只解催人老,不信多情,长恨离亭,泪滴春衫酒易醒。
____晏殊《采桑子·时光只解催人老》一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒。
____岑参《凉州馆中与诸判官夜集》天涯地角有穷时,只有相思无尽处。
____晏殊《玉楼春·春恨》问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。
____李煜《虞美人·春花秋月何时了》似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵。
____黄景仁《绮怀》菩提本无树,明镜亦非台。
____惠能《菩提偈》溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。
____许浑《咸阳城东楼 / 咸阳城西楼晚眺/ 西门》春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。
____孟郊《登科后》枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。
____马致远《天净沙·秋思》空山新雨后,天气晚来秋。
____王维《山居秋暝》人到情多情转薄,而今真个悔多情。
____纳兰性德《山花子·风絮飘残已化萍》同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!____马致远《杂剧·江州司马青衫泪》浮云一别后,流水十年间。
____韦应物《淮上喜会梁川故人 / 淮上喜会梁州故人》名句赏析!!!!!不限主题不限抒情四季山水天气人物人生生活节日动物植物食物山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。
____佚名《越人歌》人生若只如初见,何事秋风悲画扇。
____纳兰性德《木兰词·拟古决绝词柬友》十年生死两茫茫,不思量,自难忘。
____苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》只愿君心似我心,定不负相思意。
____李之仪《卜算子·我住长江头》玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知。
____温庭筠《南歌子词二首 / 新添声杨柳枝词》曾经沧海难为水,除却巫山不是云。
____元稹《离思五首·其四》愿得一心人,白头不相离。
____卓文君《白头吟》去年今日此门中,人面桃花相映红。
____崔护《题都城南庄》平生不会相思,才会相思,便害相思。
____徐再思《折桂令·春情》入我相思门,知我相思苦。
____李白《三五七言 / 秋风词》山无陵,江水为竭。
冬雷震震,夏雨雪。
天地合,乃敢与君绝。
____佚名《上邪》人生自是有情痴,此恨不关风与月。
____欧阳修《玉楼春·尊前拟把归期说》一往情深深几许?深山夕照深秋雨。
____纳兰性德《蝶恋花·出塞》两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。
____秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》执子之手,与子偕老。
____佚名《击鼓》花自飘零水自流。
一种相思,两处闲愁。
____李清照《一剪梅·红藕香残玉簟秋》问世间,情为何物,直教生死相许?____元好问《摸鱼儿·雁丘词 / 迈陂塘》一日不见兮,思之如狂。
____司马相如《凤求凰 / 琴歌》人生如逆旅,我亦是行人。
____苏轼《临江仙·送钱穆父》世间无限丹青手,一片伤心画不成。
____高蟾《金陵晚望》林花谢了春红,太匆匆。
无奈朝来寒雨,晚来风。
____李煜《相见欢·林花谢了春红》独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。