连轴器的种类及作用

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常用联轴器的种类

常用联轴器的种类

常用联轴器的种类
联轴器是工业设备中重要的组件,它能够将输入轴和输出轴联结起来,从而阻止了连接的轴之间的分离和转动,有效地实现动力的传输和分配。

本文就常用联轴器的种类做一个介绍。

一、梅花联轴器
梅花联轴器是根据几何形状区分的一种联轴器,其特点是双梅花式的几何形状,具有优良的定位和传动性能,是目前非常常见的联轴器类型之一。

它通过螺栓连接,形成双螺母结构,可以起到很好的联结作用,而且具有良好的抗拉强度和抗腐蚀性能。

二、弹性联轴器
弹性联轴器是一种非常先进的联轴器,它主要是使用橡胶或弹性材料连接两个轴从而实现联轴器对轴之间的分离,转动以及微小振动补偿。

弹性联轴器具有良好的抗拉强度和耐磨性,有效地抑制了输入轴和输出轴之间的振动,并且能够克服一定的非对称性,因此很受欢迎。

三、键联轴器
键联轴器是一种广泛应用于工业设备和机械设备中的联轴器。

主要是使用键,使两个轴之间形成相同的几何形状,然后使用螺栓和螺母固定,实现了轴之间的联结和传动的功能。

键联轴器的优点在于能够起到良好的定位作用,而且具有较强的抗拉强度,能够实现更高的扭矩传递效率。

四、分流联轴器
分流联轴器是指一类用于同时将多个轴传动的联轴器。

通过使用多个专用分流器把输入轴的转矩均匀地分配到多个输出轴上,从而实现更加效能和平衡的传动效果。

分流联轴器是目前比较先进的一种联轴器,因此它受到了广大使用者的强烈欢迎。

以上就是常用联轴器的种类,联轴器是工业设备中重要的组件,在设备传动上起到了重要的作用。

不同的联轴器还有不同的应用方向,让我们一起来了解理解一下联轴器在工业设备中的重要作用吧!。

联轴器

联轴器

主要内容1、联轴器的功用与分类;几种常用联轴器的结构、工作原理、特点以及选择和计算方法。

2、离合器的功用与分类;几种常用离合器的结构、工作原理、特点以及选择和设计方法。

基本要求1、掌握联轴器联接的两轴间位置补偿原理,联轴器与离合器在功能上的异同点。

2、掌握常用联轴器、离合器的主要类型、结构特点、工作原理、性能和选择及计算方法。

重点难点联轴器、离合器的种类、工作原理、结构、特点及选用。

§10-1 联轴器一、联轴器的功能与类型1、联轴器功能用来把两轴联接在一起,机器运转时两轴不能分离,只有机器停车并将联接拆开后,两轴才能分离。

2、联轴器的类型联轴器所联接的两轴,由于制造及安装误差,承载后的变形以及温度变化的影响等,会引起两轴相对位置的变化,往往不能保证严格的对中。

如图10-1所示。

(a)轴向位移x(b)径向位移y(c)角位移α(d)综合位移x、y、α图10-1 轴线的相对位移根据联轴器有无弹性元件、对各种相对位移有无补偿能力,即能否在发生相对位移条件下保持联接功能以及联轴器的用途等,联轴器可分为刚性联轴器,挠性联轴器和安全联轴器。

联轴器的主要类型、特点及其在作用,详见表10-1。

表10-1 联轴器类型1、刚性联轴器类型:套筒式、夹壳式和凸缘式等。

本章只介绍较为常用的凸缘联轴器。

凸缘联轴器结构型式有两种:(1)普通凸缘联轴器(图10-2a):用铰制孔螺栓来联接两个半联轴器,靠螺栓杆承受挤压与剪切来传递转矩。

(2)对中榫凸缘联轴器(图10-2b):用普通孔螺栓来联接两个半联轴器,靠接合面的摩擦力来传递转矩。

一个半联轴器的凸肩与另一个半联轴器上的凹槽相配合而对中。

为了运行安全,凸缘联轴器可作成带防护边的(图10-2c)。

图10-2d描述了凸缘联轴器的装配过程。

材料:灰铸铁或碳钢,重载时或圆周速度大于30m/s时应用铸钢或锻钢。

特点:构造简单、成本低、可传递较大转矩,但不能补偿两轴间的相对位移,对两轴对中性的要求很高。

电机联轴器种类及型号大全

电机联轴器种类及型号大全

电机联轴器种类及型号大全
联轴器的作用联轴器是机械传动中主要用来连接两个转动轴,从而达到传递扭矩或旋转角度的机械零部件;也可以用于安全装置的设备保护;运动过程中轴与轴之间不能分离,只能在设备停止运转时方可拆分分离。

此外,如果在运行过程中发生异常造成传动扭矩过大时,联轴器会首先损坏,避免造成电机或者其他传动零部件损坏。

在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。

联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。

一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接,是机械产品轴系传动最常用的联接部件。

20世纪后期国内外联轴器产品发展很快,在产品设计时如何从品种甚多、性能各异的各种联轴器中选用能满足机器要求的联轴器,对多数设计人员来讲,始终是一个困扰的问题。

电机为什么需要联轴器不使用的话会损坏电机,因为电机输出轴输出的是扭矩,从电机结构上来说,电机输出轴在电机连接端面里只有一道轴承,相当于悬臂梁,是不能承受弯矩的,如果直接在电机轴上连接链轮的话,在工作过程中,由于链条的张力,会给电机轴很大的弯矩,使电机轴的轴承非正常工作,产生噪声、急速磨损、加速失效,如果力大话,甚者电机不能启动,所以要加联轴器,且将装链轮的轴支撑在另一个机架上,同时还要求装配时的同轴精度。

电机联轴器种类及型号大全联轴器是电机测试系统中较为常见的部件,一般的用户只会根据电机的轴径,选择对应大小的联轴来使用。

但实际上联轴器也有好几种分类,实际使用中要根据不同的应用来选择。

联轴器的分类如下,主要分成柔性、刚性两大类:
机联轴器种类一、柔性联轴器
柔性联轴器指联轴器中有部分是柔性可变形的,联接两侧转轴时允许两转轴有一定量的不。

常用联轴器的种类

常用联轴器的种类

常用联轴器的种类
联轴器是用来将两个机械轴连接在一起的装置,它能使得两个轴之间断开,但二者仍能保持在某个位置上的联络,以达到转动的连接。

它的功能是传递一个轴的动能到另一个轴,以实现机械系统的平衡。

联轴器的种类众多,常见的有齿轮联轴器、轴承联轴器、椭圆键联轴器、流体联轴器等。

下面来介绍几种常用的类型:齿轮联轴器是用齿轮间隙整合机械轴之间转动情况,以避免轴之间发生摩擦和抖动,从而实现机械轴的连接。

它主要由蜗轮、伞齿轮、球磨机等部件组成,是用来连接平行的轴的。

它的主要特点是能够抵抗轴系的轴向偏转,具有良好的平衡性。

轴承联轴器是用轴承勾连机械轴之间的连接,使得轴系能够自由的转动。

它的主要部件为轴承和定位套,它的结构简单,体积小,受力均匀,能够避免摩擦和抖动,可以抵抗轴向偏转。

椭圆键联轴器是用椭圆键连接机械轴之间的连接,具有很大的承受力,可以抵抗轴心轴向偏转,而且在运行过程中不会发生摩擦,可以有效降低振动和噪音。

流体联轴器是用流体连接机械轴之间的连接,它通常是由流体分配器、导向环、密封环等组成的。

它的特点是易于安装,使用方便,受力均匀,抗冲击性强,且它能够抵抗轴向偏转,输出功率大。

以上就是常用的联轴器的种类介绍,当需要轴之间互换动能时,需要考虑使用联轴器来达到平衡,以此达到机械轴联络的目
标。

选择合适的联轴器类型可以极大的提升机械的性能,因此,在使用联轴器时一定要选择正确的类型和规格,以承受不同的工况荷载,在满足机械系统的使用要求的前提下,使用的联轴器安全可靠,长久耐用。

机械加工中联轴器的种类都有哪些

机械加工中联轴器的种类都有哪些

联轴器作为钳工中比较常用的机械设备零部件之一,在生产中的使用十分广泛,其主要用作轴与轴之间的连接,以传递运动和转矩。

联轴器必须在机器停车后经过拆卸才能使两轴结合或分离。

常见联轴器的类型主要有以下几种。

一、刚性联轴器1、固定式(1)套筒联轴器套筒联轴器结构相对简单,径向尺寸较小,装拆时需要轴向移动。

主要用于要求径向尺寸紧凑或空间受限制的场合。

(2)夹壳联轴器夹壳联轴器由纵向剖分的两个半联轴器、螺栓和键组成。

径向尺寸小且装拆方便,克服了套筒联轴器装拆需轴向移动的不足的情况。

比较适合于低速加工。

(3)凸缘联轴器凸缘联轴器对两轴的对中性会有很高的要求,其结构相对简单,优势是成本低,传递转矩大。

在固定式刚性联轴器中应用最广。

2、可移式(1)十字划块联轴器十字划块联轴器径向尺寸小,结构相对简单。

在低速中应用比较广泛。

(2)齿轮联轴器齿轮联轴器的齿面需要经常进行润滑,外形尺寸相对紧凑,工作结构复杂也相对可靠,但是成本比较高。

在低速的重型机械中应用比较广泛。

(3)万向联轴器万向联轴器当一轴固定时,另一轴可以在任意方向上倾斜一定的角度,转速不太高广泛应用于汽车、机床等机械中。

二、弹性联轴器1、弹性套柱销联轴器弹性套柱销联轴器结构简单,制造也相对容易,装拆较为方便,成本较低。

适用于转矩小、转速高、频繁正反转、需要缓和冲击振动的地方。

在高速轴上应用比较广泛。

2、弹性套柱销联轴器弹性套柱销联轴器靠尼龙柱销传递力,并靠弹性变形来补偿径向位移和角位移。

结构简单,制造方便,成低适用于转矩小、转速高、正反向变化多、起动频繁的高速轴。

3、轮胎式联轴器轮胎式联轴器结构简单,使用可靠,弹性大,寿命长,不需润滑,径向尺寸大。

用于潮湿多尘、启动频繁的场合。

★联轴器种类、特征

★联轴器种类、特征

联轴器的种类和特性一、种类:
二、刚性联轴器特点:
凸缘式联轴器
套筒式联轴器
夹壳式联轴器
特点:1)无补偿相对位移的能力,两轴对中性要求高;
2)构造简单,成本低,可传递较大扭矩。

三、挠性联轴器特点:
1、无弹性元件的挠性联轴器
(6)滚子链联轴器
特点:结构简单,尺寸紧凑,质量小,装拆方便,维修容易、价廉并具有一定的补偿能力和缓冲性能,但因链条的套筒与其相配件间存在间隙,故不宜用于逆向传动、启动频繁或立轴传动,由于受离心力影响也不宜用于高速传动。

2、有弹性元件的挠性联轴器
(3)梅花形弹性联轴器
特点:梅花形弹性件在两半联轴器之间起中间联接的作用,具有缓冲减振、补偿偏移的能力。

工作温度范围为-35~+80℃,短时工作温度可达100℃,传递的公称转矩范围为16~2500Nm。

(4)轮胎式联轴器
计算联轴器的计算转矩
计算转矩:T c=K A ·T
式中T为公称转矩,K A为工作情况系数,见下表:
工作机
K
A
原动机
工作机情况
举例
电动机透

四缸或四缸以上内
燃机
双缸内燃

单缸内燃

动力系数 1.0 1.2 1.4 1.6
不均载系数 1.2 1.25 1.35 1.4 共振系数 1.2 1.4 1.5 1.62 放大系列 1.1 1.2 1.3 1.4。

联轴器的结构和种类

联轴器的结构和种类
y α
四、无弹性元件联轴器
3、滑块联轴器 结构:与十字滑块联轴器结构相似,只是沟槽很宽,中间为 不带凸牙的方形滑块,其材料为夹布胶木。 工作特点:由于中间滑块质量小,且有弹性,故允许较高的 极限转速。 优点:结构简单、尺寸紧凑。 应用:适用于小功率,高转速而无剧烈冲击的场合。
四、无弹性元件联轴器
应用:适用于启动频繁、正反向运转、有冲击振动、有较大轴向位移、潮湿 多尘的场合。
六、有弹性元件联轴器
4、梅花形弹性联轴器 工作温度:-35~+80℃ ,传递扭矩:T=16~25000 N.M 结构:半联轴器与轴的配合可以做成圆柱形或圆锥形,中间的弹性元 件形状似梅花,故得名。选用不同硬度的矩胺酯橡胶,铸形尼龙等材 料制造。
腰鼓齿:α≤3˚
四、无弹性元件联轴器
1、齿式联轴器 优点:传递扭矩大、能补偿 综合位移。 缺点:结构笨重、造价高。 应用:用于重型传动。
四、无弹性元件联轴器
2、十字滑块联轴器 结构:两个端面开有径向凹槽的半联轴器,两端各具有凸榫的中间滑块,且 两端榫头互相垂直,嵌入凹槽中,构成移动副,十字滑块联轴器的材料可45 钢或Q275钢。 工作原理:当两轴存在不对中和偏斜时,滑块将在凹槽内滑动。 优缺点:结构简单、制造容易。滑块因偏心产生离心力和磨损,并给轴和轴 承带来附加动载荷。 适用范围:α≤30’, y≤0.04d,v≤300 r/min
二、联轴器的分类
根据联轴器对各种相对
位移有无补偿能力,联轴器
可分为:
(1)刚性联轴器(无补偿 联
能力);
轴 器
(2)挠性联轴器(有补偿
能力)。
挠性联轴器又可分为:
(1)无弹性元件的挠性联
轴器;
(2)有弹性元件的挠性联

17种联轴器工作原理

17种联轴器工作原理

17种联轴器工作原理《17种联轴器工作原理》联轴器是一种常见的机械传动装置,用于将两个轴相连,传递力和转动。

在工程和机械领域中,联轴器的种类繁多,每种都有其独特的工作原理。

本文将介绍17种常见的联轴器及其工作原理。

1. 齿轮联轴器:通过齿轮的啮合来实现轴之间的传动;2. 弹性联轴器:利用弹性元件(如弹簧、橡胶等)来吸收轴之间的不一致和震动;3. 航母狗齿联轴器:通过狗齿的互锁来实现轴之间的传力;4. 万向节联轴器:利用万向节的柔性作用,使得两轴能够有一定的偏差角度;5. 铰接联轴器:通过铰接构造,实现轴之间的柔性连接;6. 制动联轴器:利用制动装置来实现轴之间的刹车和断开;7. 拉杆式联轴器:通过拉杆的拉扯来实现轴之间的连接;8. 磁力联轴器:利用磁力作用来实现轴之间的传动;9. 液力联轴器:通过液力转换来实现轴之间的连接和传动;10. 缺角联轴器:通过一个有缺角的内凸齿和一个有缺角的外凸齿来实现轴之间的牙合;11. 锥套联轴器:通过两个锥轴的套合来实现轴之间的传动;12. 平面联轴器:通过平面的咬合来实现轴之间的传动;13. 聚甲醛联轴器:利用聚甲醛材料的挠性来实现轴之间的连接和传动;14. 双肘节联轴器:通过两个肘节的连接,使得两轴能够有一定的偏差角度;15. 异径套圆销联轴器:通过不同大小的套圆销的嵌入来实现轴之间的传动;16. 锯齿联轴器:通过锯齿的咬合来实现轴之间的连接;17. 周向跑中直导梢联轴器:通过中直径导梢的周向位移来实现轴之间的传动。

以上是17种联轴器的工作原理的简要介绍。

每种联轴器都有其适用的领域和特点,在机械设计和传动系统中发挥着不可替代的作用。

熟悉不同类型联轴器的工作原理,有助于选择和应用合适的联轴器,以满足机械传力需求。

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连轴器的种类及作用联轴器的功用、类型及特点联轴器的功用由于制造和安装不可能绝对精确,以及工作受载时基础、机架和其它部件的弹性变形与温差变形,联轴器所联接的两轴线不可避免的要产生相对偏移被联两轴可能出现的相对偏移有:轴向偏移图a)、径向偏移图b)和角向偏移图c),以及三种偏移同时出现的组合偏移d)。

两轴相对偏移的出现,将在轴、轴承和联轴器上引起附加载荷,甚至出现剧烈振动。

因此,联轴器还应具有一定的补偿两轴偏移的能力,以消除或降低被联两轴相对偏移引起的附加载荷,改善传动性能,延长机器寿命。

为了减少机械传动系统的振动、降低冲击尖峰载荷,联轴器还应具有一定的缓冲减震性能。

联轴器的类型及特点为了适应不同需要,人们设计了形式众多的联轴器,部分已标准化。

机械式的联轴器分类如下:1、刚性联轴器刚性联轴器不具有补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,也不具有缓冲减震性能;但结构简单,价格便宜。

只有在载荷平稳,转速稳定,能保证被联两轴轴线相对偏移极小的情况下,才可选用刚性联轴器。

在先进工业国家中,刚性联轴器已淘汰不用。

属于刚性联轴器的有套筒联轴器、夹壳联轴器和凸缘联轴器等。

2、挠性联轴器挠性联轴器具有一定的补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,最大量随型号不同而异。

凡被联两轴的同轴度不易保证的场合,都应选用挠性联轴器。

无弹性元件的挠性联轴器非金属弹性元件的挠性联轴器金属弹性元件的挠性联轴器3、安全联轴器安全联轴器在结构上的特点是,存在一个保险环节(如销钉可动联接等),其只能承受限定载荷。

当实际载荷超过事前限定的载荷时,保险环节就发生变化,截断运动和动力的传递,从而保护机器的其余部分不致损坏,即起安全保护作用。

销钉剪断式安全联轴器图示为销钉剪断式安全联轴器。

它的结构类似凸缘联轴器,只是用特定的销钉代替联接螺栓。

当载荷超过限定值时,销钉被剪断,扭矩的传递被截止。

为了销钉剪断时不损坏机器的其它部分,常在每个销钉外套上两个硬质的剪切钢套。

这种安全联轴器结构简单,但在更换销钉时必须停机操作,也不能补偿被联两轴的相对偏移。

所以,这种安全联轴器不宜用在经常发生过载而需频繁更换销钉的场合,也不宜用在被联两轴对中不易保证的场合。

4、起动安全联轴器起动安全联轴器除了具有过载保护作用外,还有将机器电动机的带载起动转变为近似空载起动的作用。

许多机器,如球蘑机、搅拌机、输送机、空压机、鼓风机、离心水泵、油田抽油机、矿粉烧结机以及各种车船都是带载起动。

通常为了克服工作机的负荷和传动系统的转动惯量而顺利起动,必须匹配比稳定运转所需功率大得多的电动机,但起动完毕进入稳定运转时,所匹配的电动机的功率又远大于所需功率。

这种状况降低了电网的功率因数和电机效率,增大了电能的无功损耗,造成能源浪费,而采用起动安全联轴器则可解决这种不和理状况。

液力联轴器又称液力耦合器,如图所示。

主动轴与外壳1相联,外壳1内腔上有叶片;从动轴与转子2相联,转子2上亦有叶片;壳体内装有一定量的黏性液体(通常为润滑油)。

当主动轴连同壳体1及其上叶片转动时,叶片推动流体作如图中箭头所示的流动,流动的液体推动转子转动,从而带动从动轴转动。

由于电机起动时,只需推动有限的流体流动,因而起动力矩很小;随着电机转速的升高,流体流动速度增高,动能增大,逐渐推动从动轴上的转子加速转动,直到达到一定的转速为止。

这种联轴器起动容易、平稳,且具有过载保护作用,但在起动完毕之后的稳定运转阶段,主、从动轴始终保持一定的转速差,并且转速差随载荷的变化而变化。

另外,这种联轴器还存在效率低、流体逸漏、不能补偿两轴相对偏移以及制造工艺复杂、价格昂贵等缺点。

软起动安全联轴器的基本形式为钢球式节能安全联轴器,如图所示。

转子与电动机轴相联,转子及其叶片与壳体所围成的空腔内,装有适量的钢球;壳体通过螺纹柱销和鼓形弹性套与半联轴器相联,半联轴器与工作机(或减速器)轴相联。

当电动机起动时,带动转子转动,转子叶片推动钢球作圆周运动。

此时,作用在电动机轴上的阻力矩仅为钢球与壳体之间的滑动摩擦阻力矩,因此近似于空载起动。

随着电动机起动过程中转速逐渐升高,钢球的离心力逐渐增大,钢球与壳体的摩擦力矩也逐渐增大,壳体逐渐被带动旋转(呈等加速起动),直至壳体(连同半联轴器)达到同步运转状态。

此时,起动阶段结束,进入稳定运转状态,转子与壳体不再存在转速差,钢球与壳体亦不再相对滑动,传动效率不低于99%。

起动过程一般连续数秒,最多不超过二十秒,因此,钢球与壳体的磨损极小。

由于钢球量的多少直接影响联轴器能传递的扭矩,故可通过调节钢球填装量来控制所传递的扭矩,从而达到过载安全保护的目的。

有专用弹性元件,可以补偿被联两轴的相对偏移,并具有缓冲减震作用。

制造工艺简单,成本约为液力联轴器的四分之一。

联轴器的功用、类型及特点联轴器的功用由于制造和安装不可能绝对精确,以及工作受载时基础、机架和其它部件的弹性变形与温差变形,联轴器所联接的两轴线不可避免的要产生相对偏移被联两轴可能出现的相对偏移有:轴向偏移图a)、径向偏移图b)和角向偏移图c),以及三种偏移同时出现的组合偏移d)。

两轴相对偏移的出现,将在轴、轴承和联轴器上引起附加载荷,甚至出现剧烈振动。

因此,联轴器还应具有一定的补偿两轴偏移的能力,以消除或降低被联两轴相对偏移引起的附加载荷,改善传动性能,延长机器寿命。

为了减少机械传动系统的振动、降低冲击尖峰载荷,联轴器还应具有一定的缓冲减震性能。

联轴器的类型及特点为了适应不同需要,人们设计了形式众多的联轴器,部分已标准化。

机械式的联轴器分类如下:1、刚性联轴器刚性联轴器不具有补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,也不具有缓冲减震性能;但结构简单,价格便宜。

只有在载荷平稳,转速稳定,能保证被联两轴轴线相对偏移极小的情况下,才可选用刚性联轴器。

在先进工业国家中,刚性联轴器已淘汰不用。

属于刚性联轴器的有套筒联轴器、夹壳联轴器和凸缘联轴器等。

2、挠性联轴器挠性联轴器具有一定的补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,最大量随型号不同而异。

凡被联两轴的同轴度不易保证的场合,都应选用挠性联轴器。

无弹性元件的挠性联轴器齿轮联轴器链条联轴器万向联轴器非金属弹性元件的挠性联轴器弹性套柱销联轴器弹性活块联轴器金属弹性元件的挠性联轴器蛇形弹簧联轴器膜片联轴器3、安全联轴器安全联轴器在结构上的特点是,存在一个保险环节(如销钉可动联接等),其只能承受限定载荷。

当实际载荷超过事前限定的载荷时,保险环节就发生变化,截断运动和动力的传递,从而保护机器的其余部分不致损坏,即起安全保护作用。

销钉剪断式安全联轴器图示为销钉剪断式安全联轴器。

它的结构类似凸缘联轴器,只是用特定的销钉代替联接螺栓。

当载荷超过限定值时,销钉被剪断,扭矩的传递被截止。

为了销钉剪断时不损坏机器的其它部分,常在每个销钉外套上两个硬质的剪切钢套。

这种安全联轴器结构简单,但在更换销钉时必须停机操作,也不能补偿被联两轴的相对偏移。

所以,这种安全联轴器不宜用在经常发生过载而需频繁更换销钉的场合,也不宜用在被联两轴对中不易保证的场合。

4、起动安全联轴器起动安全联轴器除了具有过载保护作用外,还有将机器电动机的带载起动转变为近似空载起动的作用。

许多机器,如球蘑机、搅拌机、输送机、空压机、鼓风机、离心水泵、油田抽油机、矿粉烧结机以及各种车船都是带载起动。

通常为了克服工作机的负荷和传动系统的转动惯量而顺利起动,必须匹配比稳定运转所需功率大得多的电动机,但起动完毕进入稳定运转时,所匹配的电动机的功率又远大于所需功率。

这种状况降低了电网的功率因数和电机效率,增大了电能的无功损耗,造成能源浪费,而采用起动安全联轴器则可解决这种不和理状况。

液力联轴器钢球式节能安全联轴器液力联轴器又称液力耦合器,如图所示。

主动轴与外壳1相联,外壳1内腔上有叶片;从动轴与转子2相联,转子2上亦有叶片;壳体内装有一定量的黏性液体(通常为润滑油)。

当主动轴连同壳体1及其上叶片转动时,叶片推动流体作如图中箭头所示的流动,流动的液体推动转子转动,从而带动从动轴转动。

由于电机起动时,只需推动有限的流体流动,因而起动力矩很小;随着电机转速的升高,流体流动速度增高,动能增大,逐渐推动从动轴上的转子加速转动,直到达到一定的转速为止。

这种联轴器起动容易、平稳,且具有过载保护作用,但在起动完毕之后的稳定运转阶段,主、从动轴始终保持一定的转速差,并且转速差随载荷的变化而变化。

另外,这种联轴器还存在效率低、流体逸漏、不能补偿两轴相对偏移以及制造工艺复杂、价格昂贵等缺点。

软起动安全联轴器的基本形式为钢球式节能安全联轴器,如图所示。

转子与电动机轴相联,转子及其叶片与壳体所围成的空腔内,装有适量的钢球;壳体通过螺纹柱销和鼓形弹性套与半联轴器相联,半联轴器与工作机(或减速器)轴相联。

当电动机起动时,带动转子转动,转子叶片推动钢球作圆周运动。

此时,作用在电动机轴上的阻力矩仅为钢球与壳体之间的滑动摩擦阻力矩,因此近似于空载起动。

随着电动机起动过程中转速逐渐升高,钢球的离心力逐渐增大,钢球与壳体的摩擦力矩也逐渐增大,壳体逐渐被带动旋转(呈等加速起动),直至壳体(连同半联轴器)达到同步运转状态。

此时,起动阶段结束,进入稳定运转状态,转子与壳体不再存在转速差,钢球与壳体亦不再相对滑动,传动效率不低于99%。

起动过程一般连续数秒,最多不超过二十秒,因此,钢球与壳体的磨损极小。

由于钢球量的多少直接影响联轴器能传递的扭矩,故可通过调节钢球填装量来控制所传递的扭矩,从而达到过载安全保护的目的。

有专用弹性元件,可以补偿被联两轴的相对偏移,并具有缓冲减震作用。

制造工艺简单,成本约为液力联轴器的四分之一。

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