Pojazdy samochodowe. Sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne

Pojazdy samochodowe. Sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podstawy teoretyczne, zasady obliczeń, konstruowania i sporządzania charakterystyk, metody badań sprzęgieł oraz liczne przykłady obliczeniowe. Analiza współpracy sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych z silnikami spalinowymi i zasady doboru tych jednostek. Metody prowadzenia obliczeń trakcyjnych pojazdów wyposażonych w sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne wraz z przykładami obliczeniowymi. Przykłady nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Zasady prawidłowej eksploatacji pojazdów wyposażonych w omawiane jednostki.
Książka przeznaczona dla studentów wyższych szkół technicznych, pracowników instytutów naukowo-badawczych oraz inżynierów konstruktorów i eksploatatorów.
Plik pdf jest zamknięty w postaci rastrowej złożonej ze skanów.


Rok wydania1981
Liczba stron491
KategoriaMotoryzacja
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1939-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OD AUTORA    11
  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ    13
  1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE    15
  1.1. Podstawowe wiadomości i określenia    15
  1.2. Zasada działania sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych    18
  1.3. Ogólne własności i możliwości zastosowania sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych w pojazdach    30
  1.4. Zarys historyczny rozwoju i zastosowania sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych    34
  2. PODSTAWY TEORII MASZYN HYDROKINETYCZNYCH    39
  2.1. Własności fizyczne cieczy, modele cieczy    39
  2.2. Stany ruchu cieczy, przepływ cieczy, straty przepływu, siły hydrodynamiczne    41
  2.3. Ruch wirowy cieczy    50
  2.4. Opory ruchu tarcz wirujących w cieczy    52
  2.5. Rozkład prędkości elementu cieczy w obracającym się wirniku    54
  2.6. Obraz rzeczywistego przepływu cieczy przez obracający się wirnik    55
  2.7. Model przepływu jednowymiarowego    61
  2.8, Geometria wirników i geometria przepływu przez wirniki    62
  2.9. Równanie Eulera dla maszyn wirowych    67
  2.10. Teoria podobieństwa sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych    70
  2.10.1. Warunki podobieństwa    70
  2.10.2. Podstawowe zależności dla sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych podobnych    72
  2.10.3. Zachowanie warunków podobieństwa    80
  2.11. Przepływ energii w sprzęgłach i przekładniach hydrokinetycznych    86
  2.11.1. Sprzęgła hydrokinetyczne    86
  2.11.2. Przekładnie hydrokinetyczne    93
  2.12. Podstawy analizy pracy sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych opartej na modelu przepływu jednowymiarowego i równaniach Eulera i Bernoulliego    101
  2.12.1. Założenia uproszczonego modelu sprzęgła i przekładni hydrokinetycznej    101
  2.12.2. Podstawowe równania    102
  2.12.3. Ogólna ocena metody obliczeń sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych, opartej na modelu przepływu jednowymiarowego    110
  2.13. Przegląd innych teorii i metod obliczeń sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych    111
  3. TEORIA I OBLICZANIE SPRZĘGIEŁ I HAMULCÓW HYDROKINETYCZNYCH    117
  3.1. Ogólna klasyfikacja i terminologia sprzęgieł hydrokinetycznych    117
  3.2. Analiza pracy sprzęgła hydrokinetycznego    119
  3.2.1. Zależności ogólne    119
  3.2.2. Moment akcyjny i reakcyjny    122
  3.2.3. Obliczanie sprzęgieł hydrokinetycznych    124
  3.2.4. Przykłady liczbowe obliczeń wymiarów sprzęgieł hydrokinetycznych    128
  3.2.5. Przykłady liczbowe obliczeń charakterystyki bezwymiarowej sprzęgła hydrokinetycznego    129
  3.3. Charakterystyki sprzęgieł hydrokinetycznych    131
  3.4. Wpływ parametrów geometrycznych wirników na charakterystykę sprzęgła hydrokinetycznego    136
  3.4.1. Stosunki wymiarowe i kształt czaszy wirnika    136
  3.4.2. Liczba łopatek    141
  3.4.3. Kęty łopatek    142
  3.4.4. Szczelina między wirnikami    149
  3.5. Wpływ własności cieczy roboczej i stopnia napełnienia na charakterystykę sprzęgła hydrokinetycznego    149
  3.5.1. Gęstość cieczy    150
  3.5.2. Lepkość cieczy    151
  3.5.3. Ciśnienie statyczne cieczy    152
  3.5.4. Stopień napełnienia sprzęgła    153
  3.6. Sprzęgła o obniżonym wskaźniku sztywności    158
  3.7. Siły osiowe w sprzęgłach hydrokinetycznych    162
  3.8. Praca sprzęgła hydrokinetycznego z silnikiem    167
  3.8.1. Charakterystyka wyjściowa zespołu silnik-sprzęgło hydrokinetyczne    167
  3.8.2. Praca sprzęgła hydrokinetycznego z silnikiem spalinowym    172
  3.8.3. Zasady doboru sprzęgła hydrokinetycznego do silników spalinowych    178
  3.8.4. Dobór sprzęgieł hydrokinetycznych dla napędów jazdy    181
  3.9. Bilans cieplny i obliczenia termiczne sprzęgła hydrokinetycznego    182
  3.9.1. Bilans cieplny sprzęgła    182
  3.9.2. Przykłady liczbowe obliczeń termicznych sprzęgła hydrokinetycznego    195
  3.10. Hamulce hydrokinetyczne    202
  3.10.1. Zasada działania i zastosowanie    202
  3.10.2. Budowa i obliczanie    206
  4. TEORIA I OBLICZANIE PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH    207
  4.1. Ogólna klasyfikacja i terminologia przekładni hydrokinetycznych    207
  4.2. Charakterystyka przekładni hydrokinetycznych    213
  4.3. Ogólna analiza i obliczenia przekładni hydrokinetycznych    221
  4.3.1. Podstawowe równania oparte na modelu przepływu jednowymiarowego    221
  4.3.2. Przebieg przełożenia dynamicznego przekładni    227
  4.4. Trójczłonowa symetryczna przekładnia hydrokinetyczna z wirnikami jednofazowymi    229
  4.4.1. Analiza teoretyczna pracy przekładni    229
  4.4.1.1. Ogólne zależności    229
  4.4.1.2. Charakterystyka wewnętrzna przekładni i przebieg strat przepływu    235
  4.4.1.3. Teoretyczny wpływ parametrów geometrycznych wirników na charakterystykę przekładni    239
  4.4.2. Badania doświadczalne wpływu parametrów geometrycznych przekładni na jej charakterystykę    253
  4.4.3. Zasady doboru parametrów geometrycznych przekładni    262
  4.4.4. Analityczne obliczanie charakterystyki przekładni    269
  4.4.4.1. Ogólne zależności    269
  4.4.4.2. Przykład liczbowy obliczeń charakterystyki bezwymiarowej przekładni    270
  4.4.5. Projektowanie kształtu przekroju południkowego wirników przekładni    273
  4.4.6. Projektowanie przebiegu kątów wzdłuż krawędzi łopatek    281
  4.4.7. Liczba łopatek w wirnikach przekładni    290
  4.4.8. Kształt łopatek    294
  4.4.8.1. Zasady projektowania kształtu łopatek    294
  4.4.8.2. Metoda wykreślna odwzorowania konforemnego Kapłana    295
  4.4.8.3. Metoda obliczeniowo-punktowa    302
  4.4.8.4. Przykład liczbowy obliczeń kształtu łopatki metodę punktowy    310
  4.4.8.5. Metody automatycznego projektowania łopatek    314
  4.5. Przekładnie hydrokinetyczne trójczłonowe z wirnikami wielofazowymi    314
  4.5.1. Zasada działania i zasadnicze własności    314
  4.5.2. Obliczanie charakterystyki    319
  4.5.3. Dobór parametrów geometrycznych    320
  4.6. Przekładnie hydrokinetyczne wieloczłonowe    322
  4.7. Przekładnie hydrokinetyczne z wirnikami o przepływie promieniowym    324
  4.8. Przekładnie hydrokinetyczne z wirnikami bez pierścienia wewnętrznego i z płaskimi łopatkami    330
  4.9. Siły osiowe w przekładniach hydrokinetycznych    334
  4.10. Praca przekładni hydrokinetycznej z silnikiem spalinowym    337
  4.10.1. Charakterystyka wyjściowa zespołu silnik-przekładnia hydrokinetyczna    337
  4.10.2. Przykład liczbowy sporządzenia charakterystyki wyjściowej zespołu silnik-przekładnia
  hydrokinetyczna    340
  4.10.3. Własności zespołu silnik spalinowy-przekładnia hydrokinetyczna    342
  4.10.4. Zasady doboru przekładni hydrokinetycznej do silnika spalinowego    349
  4.10.5. Dobór przekładni hydrokinetycznej dla napędów jazdy    356
  4.11. Obliczenia termiczne przekładni hydrokinetycznych    358
  5. PRACA SPRZĘGIEŁ I PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH W UKŁADACH NAPĘDOWYCH POJAZDÓW    362
  5.1. Zakresy pracy sprzęgieł i przekładni w układach napędowych    362
  5.2. Praca sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych w układach hydromechanicznych w zakresie napędu    364
  5.2.1. Ogólny podział układów hydromechanicznych    364
  5.2.2. Układy hydromechaniczne szeregowe    367
  5.2.2.1. Układy hydromechaniczne szeregowe z przekładnią mechaniczną przed elementem hydrokinetycznym    367
  5.2.2.2. Układy hydromechaniczne szeregowe z przekładnię mechaniczną za elementem hydrokinetycznym    368
  5.2.2.3. Układy hydromechaniczne szeregowe z odbiorem mocy z wirnika kierownicy    370
  5.2.3. Układy hydromechaniczne równoległe    370
  5.2.3.1, Układy hydromechaniczne równoległe z mechanizmami różnicowymi    370
  5.2.3.2. Układy ze sprzęgłem blokującym    380
  5.2.4. Układy hydromechaniczne z rozdziałem przepływu mocy w elemencie hydrokinetycznym    381
  5.2.4.1. Układy z przekładnią hydrokinetyczną trójczłonową z wirnikiem kierownicy włączonym w obieg mocy    381
  5.2.4.2. Układy z zastosowaniem wieloczłonowych przekładni hydrokinetycznych    384
  5.3. Praca sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych w zakresie hamowania i napędu odwróconego (hamowanie silnikiem)    388
  5.3.1. Hamowanie    388
  5.3.1.1. Hamowanie przy zastosowaniu sprzęgieł hydrokinetycznych    389
  5.3.1.2. Hamowanie przy zastosowaniu przekładni hydrokinetycznych    390
  5.3.2. Napęd odwrócony (hamowanie silnikiem)    392
  5.3.2.1. Praca sprzęgła hydrokinetycznego w napędzie odwróconym    393
  5.3.2.2. Praca przekładni hydrokinetycznej w napędzie odwróconym    393
  5.4. Praca sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych w ruchu nieustalonym    394
  5.4.1. Charakterystyki sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych w ruchu nieustalonym    394
  5.4.2. Praca przekładni hydrokinetycznej w ruchu nieustalonym w okresie rozpędzania    395
  5.4.3. Praca sprzęgła hydrokinetycznego w ruchu nieustalonym w okresie rozpędzania    404
  5.4.4. Tłumienie drgań skrętnych przez sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne    405
  5.5. Charakterystyki trakcyjne pojazdów ze sprzęgłami i przekładniami hydrokinetycznymi    408
  5.5.1. Sporządzanie charakterystyk trakcyjnych    408
  5.5.2. Przykłady liczbowe sporządzania charakterystyk trakcyjnych pojazdów ze sprzęgłami i przekładniami hydrokinetycznymi    411
  5.5.3. Porównanie własności trakcyjnych pojazdów wyposażonych w sprzęgła, przekładnie hydrokinetyczne i mechaniczne układy napędowe    415
  6. KONSTRUKCJE SPRZĘGIEŁ, HAMULCÓW I PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH    417
  6.1. Projektowanie sprzęgieł i hamulców hydrokinetycznych    417
  6.2. Przykłady konstrukcji sprzęgieł i hamulców hydrokinetycznych dla pojazdów    418
  6.2.1. Sprzęgła hydrokinetyczne produkcji krajowej    418
  6.2.2. Sprzęgła i hamulce hydrokinetyczne produkcji zagranicznej    420
  6.3. Projektowanie i unifikacja przekładni hydrokinetycznych    424
  6.4. Przykłady konstrukcji przekładni hydrokinetycznych    427
  6.4.1. Przekładnie hydrokinetyczne krajowe    427
  6.4.2. Przekładnie hydrokinetyczne zagraniczne    428
  6.5. Przykłady konstrukcji układów napędowych pojazdów ze sprzęgłami, hamulcami i przekładniami hydrokinetycznymi    438
  7. KONSTRUKCJA I METODY WYKONANIA ELEMENTÓW SPRZĘGIEŁ, HAMULCÓW I PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH    446
  7.1. Wirniki    446
  7.2. Obudowa i łożyskowanie wałów    448
  7.3. Uszczelnienia    449
  7.4. Wolne koła    453
  7.5. Połączenie sprzęgła lub przekładni hydrokinetycznej z silnikiem    454
  7.6. Urządzenie zasilające    457
  8. OBSŁUGA, EKSPLOATACJA I BADANIA, SPRZĘGIEŁ, HAMULCÓW I PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNYCH    463
  8.1. Ciecze robocze stosowane w sprzęgłach, hamulcach i przekładniach hydrokinetycznych    463
  8.2. Obsługa i eksploatacja sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych    468
  8.3. Badania sprzęgieł, hamulców i przekładni hydrokinetycznych    471
  8.3.1. Zakres badań    471
  8.3.2. Stanowisko do pomiarów charakterystyk elementów hydrokinetycznych    471
  8.3.3. Prowadzenie badań charakterystyk    476
  8.3.4. Badania rozkładu prędkości cieczy w przestrzeni roboczej elementu hydrokinetycznego    478
  
RozwińZwiń