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主离合器分离叉论文参考文献

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主离合器分离叉论文参考文献

离合器分离轴承的工作原理:离合器分离轴承安装在离合器和变速器之间,分离轴承座宽松地套在变速器第一轴轴承盖的管状延伸部上。通过回位弹簧,释放轴承的肩部始终抵靠在释放叉上,并退回到最终位置,与释放杆的末端(释放指)留有约3 ~ 4毫米的间隙。离合器分离轴承与离合器压盘、分离杠杆和发动机曲轴同步运行,但分离拨叉只能沿离合器输出轴轴向移动,显然不可能用分离拨叉直接换挡分离杠杆。通过使用分离轴承,分离杆在旋转的同时可以沿着离合器输出轴轴向移动,从而保证离合器的平稳接合,温和分离,减少磨损,延长离合器和整个传动系统的使用寿命。使用注意事项:1.按照操作规程,避免离合器半接合半分离,减少离合器使用次数。2、注意保养,定期或在年检保养时,用蒸煮法浸泡黄油,使其有充足的润滑剂。3.注意调平离合器分离杆,确保回位弹簧的弹性符合要求。4.调整自由行程以满足要求(30-40毫米),防止自由行程过大或过小。5.尽量减少接头和分离的数量,以减少冲击载荷。6.轻而易举地踩下,这样就可以顺利接合和分离。

电的生产过程极为复杂,需经过发电、输电、配电以及用电等多个过程。其中发电指的是生产电能的地方,例如:火电单位、水电单位等;输电是指利用高压线路完成电力输送的操作;变电指的是利用高压变电将高压电压、超高压电压等电能转变成低压电能;配电为最后一步,降压电能并将其输送给用电者。电力系统输变电工程项目重视输电与变电两个步骤。随着我国用电需求的急剧增加,急需电力系统输变电工程来承担电力系统的输送与供应。多个输变电项目合在一起,就构成了我国电网的主架。现阶段,我国的输变电工程普遍存在110kv、220kv、330kv、500kv等多个电压等级,其中220kv在我国的使用频率较高;330kv普遍存在于我国西北电网中;500kv级别最高,费用、容量、工艺等的要求较高、较先进。目前,我国极为重视500kv电网的建设,属我国电网中的中坚力量。输变电工程属于电网主网架建设中的重要工程项目,包括输电线路工程与变电所工程,所需费用较高,工程施工极为复杂,施工技术要求高。输变电工程一般包括电气安装、通信及自动化、土建、电气设备调试、系统启动调试等。其中电气安装包括高压设备等一次设备的安装,也包括保护与控制系统等二次设备的接线与安装;通信及自动化指的是通信工程与变电所自动化;土建涵盖设备基础、建筑物工程、四通一平、构架基础等;电气设备调试就是对安装的一次设备与二次设备进行试验与调整;系统启动调试指的是在输变电工程建设施工结束后,对输电线路与变电所的运行情况进行启动调试。电力系统输变电工程项目管理的现状不重视工程进度的协调性电力系统输变电工程项目与其他项目存在很大不同,电力系统输变电工程的的要求更高,要求施工进度严格按照规定要求进行,以保证工程建设按时竣工。现阶段,我国多数电力企业不重视电力系统输变电工程项目进度的管理与协调性,严重影响工程质量,既降低了施工人员与工程师掌控工程进度的能力,又对工程效益与工程质量产生极大的影响。少数电力系统输变电工程仅仅重视工程进度,缺乏工程质量的监管,造成城市电力紧缺的问题。

离合器分离不彻底,齿轮啮合困难的故障现象;发动机怠速运转时,离合器踏板虽已踩到底,但换挡困难,变速档有响声。勉强挂挡后,离合踏板一直没有松开,车一直在跑或者熄火。离合器分离不彻底、挂档困难的故障检查;拆下离合器底盖,将变速器置于空档,并将离合器压到底。然后,用螺丝刀拨动从动盘。如果能轻松转动,说明离合器分离良好;如果拨不动,就是离合器分离不彻底。离合器分离不完全导致齿轮啮合困难的故障排除:1.检查离合器踏板自由行程是否过大,并进行调整。2.检查分离杆的高度是否一致,是否过低。将分离叉移到车下,使分离轴承的前端轻轻靠在分离杠杆的内端面上,转动离合器一次进行检查。如果分离杠杆的内端不能同时与分离轴承接触,说明分离杠杆的高度不一致,应进行调整。如果分离杆高度一致,但分离仍不完全,请检查分离杆高度。将所有分离拉杆调整到相同的高度。如果它们可以完全分离,这意味着它们调整不当或磨损。松开调节杆后,必须重新调整离合器踏板的自由行程。数据整理与汽车维修技术网3.如果上述调整正常,分离仍不完全,则应拆下离合器。检查从动盘是否装反,轴向移动是否困难,从动盘是否翘曲,分离杆螺钉是否松动,浮动销是否脱落。(见上图)

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(1)结构 1)膜片弹簧:用优质弹簧钢板制成,形状为碟形,开有径向切槽,切槽内端连通,外端为圆孔。两个切槽之间钢板形成一个弹性杠杆,即是压紧弹簧又是分离杠杆 2)压紧装置:压紧装置由压盘、离合器盖、膜片弹簧、支承圈、定位铆钉、分离钩、传动片组成 (2)工作原理: ·膜片弹簧中部两侧由支承圈夹持在离合器盖上,支承圈既是变形支点,压盘周边有多个分离钩与膜片弹簧钩在一起。参考资料: 回答者: minmin722 - 助理 三级 4-8 02:38接合状态:弹簧将压盘、飞轮及从动盘互相压紧,发动机的转矩经飞轮及压盘通过摩擦面的摩擦力矩传至从动盘。 分离过程:踩下踏板,套在从动盘毂滑槽中的拨叉,便推动从动盘克服压紧弹簧的压力右移而与飞轮分离,摩擦力消失,从而中断了动力传动。 接合过程:缓慢地抬起离合器踏板,使从动盘在压紧弹簧压力作用下左移与飞轮恢复接触,二者接触面间的压力逐渐增加,相应的摩擦力矩逐渐增加,离合器从完全打滑、部分打滑,直至完全接合。回答者: samuelcao2008 - 见习魔法师 二级 4-8 09:36膜片弹簧:用优质弹簧钢板制成,形状为碟形,开有径向切槽,切槽内端连通,外端为圆孔。两个切槽之间钢板形成一个弹性杠杆,即是压紧弹簧又是分离杠杆 螺旋弹簧具有线性特征,膜片弹簧具有非线性特征。 1.膜片弹簧离合器的优点 (1)传递的转矩大且较稳定; (2)分离指刚度低; (3)结构简单且紧凑; (4)高速时平衡性好; (5)散热通风性能好; (6)摩擦片的使用寿命长。 2.膜片弹簧离合器的缺点 (1)制造难度大; (2)分离指刚度低,分离效率低; (3)分离指根易出现应力集中; (4)分离指舌尖易磨损。 三、膜片弹簧离合器的结构形式 膜片弹簧离合器有推式和拉式两种结构形式。 推式的特点:分离指在分离轴承向前推力的作用下离合器分离。 拉式的特点:分离指在分离轴承向后拉力的作用下离合器分离。参考资料:

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叶绿体是植物细胞中较大的一种细胞器,能发生特有的能量转换。利用低速离心机可以分离叶绿体,其分离在等渗溶液(0.35 mol/L氯化钠或0.4 mol/L蔗糖溶液)中进行,目的是为了防止渗透压的改变引起叶绿体的损伤。将匀浆液在1000 r/min离心,去除其中的组织残渣和一些未被破碎的完整细胞,然后,3000 r/min离心,可获得沉淀的叶绿体(混有部分细胞核)。在室温下进行分离要迅速。某些物质在一定短波长的光(如紫外光)的照射下吸收光能进入激发态,从激发态回到基态时,就能在极短的时间内放射出比照射光波长更长的光(如可见光),这种光就称为荧光。若停止供能荧光现象立即停止。有些生物体内的物质受激发光照射后,可直接发出荧光(称为自发荧光),如叶绿素的火红色荧光。有的生物材料本身不发荧光,但它吸收荧光染料后同样也能发出荧光(称为间接荧光),如叶绿体吸附吖啶橙后可发橘红色荧光。本实验利用荧光显微镜对发荧光的叶绿体进行观察。【Materials & methods】1. 试剂(1)蒸馏水(2) mol/L氯化钠溶液2. 器材普通离心机,组织捣碎机,天平,荧光显微镜,显微镜,载玻片,盖玻片,镊子,接种针,目镜测微尺,物镜测微尺,恒温箱,培养皿,滤纸,试管,试管架,移液管,滴管,烧杯,无荧光载片,盖玻片,离心管。3. 材料菠莱叶片。步骤简要步骤如下,明细请看附页(实时记录页)组织破碎匀浆离心分离染色镜检【Results】在在40倍镜下观察时我的载玻片上只有少数的绿色叶绿体可以看到,我还借同组同学的进行了观察发现有较多的绿色叶绿体在视野中游动,至少比我的多10到20倍。【Discussion】1. 讨论实验中进行细胞器分离纯化的注意事项。答:我认为最重要的是做密度梯度这一步和吸取绿色薄带的步骤,两个都直接的影响到实验结果,前者需要把上清液缓缓加入到密度梯度离心管中,,后者要精确和巧妙地吸取中间的绿色薄带到载玻片上:再要之一的是离心机的使用方法,比如:平衡、清洁等。2. 若镜检实验结果不理想,请分析原因?答:虽然我可以看到少量的叶绿体在视野但跟其他同学的比,还是感觉很不理想。我认为出现这种情况的主要原因是密度梯度,我当时做密度梯度是就看不到明显的分层现象,但我还是继续进行了试验,所以得到了这样不理想的结果。注意事项:操作过程中一直保持样品处于冰浴或4℃环境。以确保叶绿体的活性;吸取上清液时应将离心管略微倾斜,将枪头轻靠在管壁内且从溶液上方开始,缓慢吸出液体,注意不要使液体浑浊,否则得重新离心。密度梯度离心加入上层低密度液体时,也应将枪头轻靠上侧液面管壁上,缓慢加入液体,加完后上下层液体应有明显界限。离心管放入离心转头时必须对称,对称放置的两个(或三个)离心管本身及其中所装液体的重量要相等。离心机运转时如发生情况异常,如声音异常、机器剧烈震动,要立即关闭电源,以免机器损坏和伤及人体。

植物细胞器间遗传信息转移董色白艳玲*徐海津张秀明乔明强(南开大学生命科学学院,天津300071)摘要真核生物细胞质中有多种执行特定功能的细胞器,其中线粒体和质体含有独立的基因组,但细胞器的遗传信息储量有限,其多数结构和功能蛋白质仍然由核基因组编码。来自植物的相关研究表明,细胞核与细胞器间不仅在功能上相互依存,而且遗传信息分子能跨越生物膜屏障,在细胞核与细胞器间及不同的细胞器间进行传递,并由此可以引起部分遗传信息在细胞内定位及基因表达等方面的相应改变。细胞器间遗传信息转移机制的研究将为深入认识核质相互作用及真核生物的进化提供重要的线索。关键词细胞器;遗传信息;传递真核生物细胞内具有两种遗传系统:独立自主的细胞核基因组和具有半自主性的核外基因组。核外基因组主要是动植物共有的线粒体和植物所特有的质体。绝大多数遗传信息位于细胞核,而线粒体和质体仅包含为数有限的与细胞器功能相关的基因。在起源上,对于线粒体和质体有两种推测:(1)细胞器是由细胞核分离出的部分基因组成[1]。(2)细胞器来源于内共生的自养微生物[2]。现在人们普遍接受内共生学说,该学说认为线粒体起源于变形菌(Proteobacterium),质体起源于蓝细菌(Cyanobacterium)[3]。内共生体进化的典型特征就是基因逐渐趋于简化,简化过程即基因丢失或转移的过程。转移是指在进化过程当中细胞器的部分基因转移到细胞核,随着这一过程的进行遗传信息逐渐集中于细胞核。转移到细胞核的基因一方面扩大了细胞核的基因含量,另一方面也使得一部分核基因的功能取代了线粒体和质体基因的功能。然而,遗传信息的交流并不是单方向的,也有细胞核基因转移到细胞器,同时线粒体和质体之间也存在着基因的交流。只是质体基因组相对保守,不同的植物间质体基因组相差无几,而线粒体则相反,在不同植物间线粒体基因组大小差距很大。植物细胞内一直都进行着细胞核、线粒体和质体基因组间的遗传信息传递,只是传递方式各有不同。对细胞内遗传信息的交流及其传递方式的研究逐步揭开了细胞器进化的面纱,为实现细胞器遗传转化提供了重要依据。1细胞器间遗传信息的传递谢谢采纳

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随着国民经济的迅猛发展,汽车产量逐年增加,2006年已达720万辆。我国汽车保有量越来越多,车型也越来越复杂。尤其是高科技的飞速发展,一些新技术、新材料在汽车上的广泛应用后,给汽车故障诊断与排除增加了一定难度。本篇论文重点讨论轿车离合器的故障分析及维修方法。离合器是手动变速汽车必备的一个重要总成。没有离合器手动挡汽车将无法起步,并且难以实现挡位变换。在汽车使用中,离合器难免出现这样、那样的故障,直接影响汽车的正常运行。现在汽车迅速进入家庭,汽车私有化程度提高,所以汽车故障将会影响到我们每一个人。分析研究离合器故障现象、原因、探索离合器故障的排除方法和离合器的维修工艺,具有重大而现实的意义。本文重点通过北京现代轿车离合器故障的探讨,正确认识离合器故障,更好的使用和维护离合器。2 离合器概述在汽车上,离合器是手动汽车和电控换档机械式自动变速器汽车传动系中的一个重要总成,是保证这样汽车能够起步和换档的一个必备的独立部件。 离合器的功用及发展概况 离合器的功用离合器安装在发动机与变速器之间,用来分离或接合前后两者之间动力联系。其功用是:1)使汽车平稳起步;2)中断给传动系的动力,配合换挡3)防止传动系过载 离合器的发展概况现今所用的盘片式离合器的先驱的多片盘式离合器,它是直到1925年以后才出现的。多片离合器最主要的优点是,在汽车起步时离合器的接合比较平顺,无冲击。20世纪20年代末,直到进入30年代时,只有工程车辆、赛车和大功率的轿车上使用多片离合器。多年的实践经验和技术上的改进使人们逐渐趋向与首选单片干式摩擦离合器,因为它具有从动部件转动惯量小、散热性好、结构简单、调整方便、尺寸紧凑、分离彻底等优点,而且在结构上采取一定措施,已能做到接合平顺,因此现在广泛用于大、中、小各类车型中。如今单片干式摩擦离合器在结构设计方面相当完善。采用具有轴向弹性的从动盘,提高了离合器接合时的平顺性。离合器从动盘总成中装有扭转减振器,防止了传动系统的扭转共振,减小了传动系噪声和动载荷,随着人们对汽车舒适性要求的提高,离合器已在原有基础上得到不断改进,乘用车上愈来愈多地采用具有双质量飞轮的扭转减振器,能更有效地降低传动系的噪声。 离合器工作原理种类以及要求 离合器的种类汽车离合器有摩擦式离合器、液力偶合器、电磁离合器等几种。液力偶合器靠工作液(油液)传递转矩,外壳与泵轮连为一体,是主动件;涡轮与泵轮相对,是从动件。当泵轮转速较低时,涡轮不能被带动,主动件与从动件之间处于分离状态;随着泵轮转速的提高,涡轮被带动,主动件与从动件之间处于接合状态。电磁离合器靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离。如在主动与从动件之间放置磁粉,则可以加强两者之间的接合力,这样的离合器称为磁粉式电磁离合器。目前,与手动变速器相配合的绝大多数离合器为干式摩擦式离合器,按其从动盘的数目,又分为单盘式、双盘式和多盘式等几种。摩擦式离合器又分为湿式和干式两种。离合器的工作原理 离合器工作原理离合器的工作原理:离合器的主动部分和从动部分借接触面间的摩擦作用,或是用液体作为传动介质(液力偶合器),或是用磁力传动(电磁离合器)来传递转矩,使两者之间可以暂时分离,又可逐渐接合,在传动过程中又允许两部分相互转动。目前在汽车上广泛采用的是用弹簧压紧的摩擦离合器(简称为摩擦离合器)。 摩擦式离合器工作原理:发动机飞轮是离合器的主动件。带有摩擦片的从动盘和从动盘毂借滑动花键与从动轴(变速器主动轴)相连。压紧弹簧将从动盘压紧在飞轮端面上。发动机转矩即靠飞轮与从动盘接触面之间的摩擦作用而传到从动盘,再由此经过从动轴和传动系统中一系列部件驱动车轮。弹簧的压紧力越大,则离合器所能传递的转矩也越大。 摩擦离合器应满足的基本要求(1)保证能传递发动机发出的最大转矩,并且还有一定的传递转矩余力。(2)能作到分离时,彻底分离,接合时柔和,并具有良好的散热能力。(3)从动部分的转动惯量尽量小一些。这样,在分离离合器换档时,与变速器输入轴相连部分的转速就比较容易变化,从而减轻齿轮间冲击。(4)具有缓和转动方向冲击,衰减该方向振动的能力,且噪音小。(5)压盘压力和摩擦片的摩擦系数变化小,工作稳定。 (6)操纵省力,维修保养方便。 汽车常用典型离合器的结构与特点 膜片弹资料来源:

超越离合器原理介绍超越离合器, 原理 关于超越离合器的原理介绍超越离合器分为单向和双向两种双向楔块超越离合器,它一端轴孔接主动轴,另一端轴 孔接从动轴,当外环不动,主动轴顺时针或逆时针转动时,从动 轴也同步转动,而当从动轴受外力矩的作用时,顺时针和逆时针 都不能转动。常与滚珠丝杠副或其它部件配套,作为防止逆转机 构,也可以单独使用作为精确定位,传递力矩或切断力矩的传 递。 北京机械工业学院 朱春梅北京新兴超越科技开发公司 孔庆堂 孔炜 朱自成[摘要]本文介绍了楔块超越离合器国内外发展的概况,阐述楔块超越离合器的特点、结构形式及其适用范围。关键词 楔块 超越离合器 特点1、楔块超越离合器的发展及其应 超越离合器是机械传动的基础件之一。它是用主、从动部件的速度变化或旋转方向的变换,具有自行离合功能的一种离合器,用途广泛。滚柱式超越离合器历史悠久,据文献报道于1878年以“换向电动机”为题载入德国专利中,用在换向机构上。随后的近百年,滚柱超越离合器不断的发展和完善,结构型式增多,应用也较普遍。 楔块超越离合器是继滚柱超越离合器之后开发的一种新型离合器。自问世以来,以承载能力大,自锁可靠,反向解脱轻便,结构紧凑,操作方便,在机械传动中得到广泛的应用。首先美国在汽车和飞机上得到发展和推广应用。例如美国在波音707飞机和F4-C轰炸机及M102-105轻型榴弹炮上采用。在日本、德国也已广泛应用。 近年来,随着新产品开发和引进产品配套国产化的需要,楔块超越离合器得以迅速的发展,从结构、性能和可靠性等日趋完善,而且离合器的型式、规格更加齐全,产品质量逐渐提高。北京新兴超越科技开发公司生产的CK系列楔块超越离合器不但能满足国内科研和生产的需求。而且替代了引进日本、美国、意大利等国家瓦楞纸生产线和无氧铜生产线上的超越离合器,使用效果良好。目前还有出口,具有很好的发展潜力和开发前景。 楔块超越离合器常与滚珠丝杆副或其他部件配套,作为防止逆转机构,也可以单独使用,作为主动轴和从动轴之间的精确定位,传递转矩或切断转矩,具有自行离合功能的一种离合器。因此,有称谓逆止器或单向轴承。在包装机械、印刷机械、食品机械、轻工机械、农业机械、冶金矿山、石油化工、机床、汽车、兵器、航空、电站等机械设备中广泛的应用。2、楔块超越离合器的特点 楔块超越离合器是在内环和外环间(滚道)放置楔紧元件(楔块),使其回转时在一个可以传递转矩,而在另一个具有相对空转性能。只有当内、外环转向相同,转速相等时,才能传递转矩,否则均为相对滑动,这种不传递转矩的滑动状态称之超越。 1)滚道的形状 楔块超越离合器的滚道形式有两种形式:内外环滚道均为圆形和将内环加工出若干凹圆槽。 (1)内环为整圆形(见图1a)。离合器的内外环均为光滑柱面,为了保证工作时不打滑,楔块的楔角不得超过楔块与内外环之间的最小摩擦角。设计时,一般可取3??-4??,在实用中楔合角开始时,楔角大约为2??,当内、外环受力产生弹变形后,楔角相应增大。 (2)内环带凹圆槽形(见图1b)。楔块具有与内环圆弧槽相同的半径,使两者为面接触,改善了受力状态,提高了楔块的承载能力和使用寿命。但楔块的数量受结构的影响而有所减少。 2)楔块的形状 楔块超越离合器所用的楔块形状大都为特殊的异形,如拳形、鞋形等,设计离合器时,可根据作用要求选用不同形状的楔块。 3)楔块与滚柱式超越离合器由于内外环之间放置的楔紧元件不同,使其都具有各自的特点(如表1)。3、楔块超越离合器选用计算 为保证离合器工作可靠,通常在设计和选用离合器时,明确离合器在传动系统中的综合功能,从传动系统总体设计考虑选择离合器的品种、型式。而规格的选定主要是根据计算转矩。 1)离合器各转矩间的关系 离合器的主参数是公称转矩,选用离合器时,各转达矩间应符合以下的关系: T 项 目楔 块 超 越 离 合 器滚 柱 超 越 离 合 器承载能力 放置楔块的数量多,楔块与滚道接触的圆弧角之曲率半径大于滚柱离合器中的滚柱半径,故接触应力小。承载能力大。 相同滚道尺寸的情况下,放置滚柱数目少,接触应力大,故承载能大小。自锁性能可靠,反向解脱轻便比较可靠传动效率超载时工作情况 极端超载情况,可能有一个或几个楔块转超过最大的撑线范围,而使其楔块翻转,当转矩减小后,楔块也不能复位。但这是非正常使用状态。 极端超载情况,滚柱趋于滑动而自锁失效,当转矩减小,滚柱复位并可重新楔紧,正常运转。零件磨损情况 楔块由于不能转动,楔块与内外滚道的接触部位又局限在一小段工作圆弧上,容易磨损小平面,但因传递转矩时,楔块式比滚柱式离合器直径小,圆周转速低,而且楔块数量多,因而使楔块磨损量减小,使用寿命长。 滚柱能在滚道内自由转动,磨损后仍能保持圆形,滚柱与内、外环的接触点在楔紧状态与分离状态时不同,磨损较均匀。往往在星轮与滚柱接触点磨出一个凹痕,影响使用制造工艺 楔块采用特殊工艺制造,批量生产,加工方便。内外环加工容易,容易装配。星轮加工复杂,工艺性差表2 楔块超越离合器结构形式及适用范围单 向 型双向型接 触 式非 接 触 式结构型式基本型无内环型带轴承型非接触带轴承型1型 号CKA1-CKA26CKB1-CKB16CKZ1-CKZ40CKF1-CKF70CKS1-CKS12图 示联接型式键联接、螺柱联接、齿轮联接、带轮联接、链轮联接适用范围极限转速为:800-2500r/min,公称转矩为:·m。常用于包装、印刷、食品机械、斗式提升机运输机等机械传动极限转速为:1000-2000r/min,公称转矩为:·m。常用于包装机、瓦楞纸生产线、减速机、电动滚筒等机械传动(亦称逆止器、单向轴承)。极限转速为:600-1500r/min,公称转矩为:180-8000N·m。常用于包装机、起重运输机械、冶金、矿山、石油化工、电站等(亦称逆止器)。极限转速为:400-1500r/min,公称转矩为:400-2500N·m。常与减速器配套用于起重运输机械、提升机、冶金、矿山、水泥机械,作为防止逆转机构,一般用于高速。公称转矩为:20-300N·m。常与滚珠丝杠副或其它部件配套,作为防止逆转机构,也可单独使用,作为精确定位。 参考文献1 孔庆堂,楔块式超越离合器的结构及其应用,离合器技术(第3集),19932 实用机械设计手册编写组编,实用机械设计手册(第2版)下册,北京:机械工业出版社,19953 成大先主编,机械设计手册(第三版)第2卷,北京:化学工业出版社,1994 诸暨市特种离合器厂本厂是超越离合器专业生产厂家,专业生产和***各种楔块式超越离合器、逆止器和滚柱式超越离合器、逆止器。我们是通过对进口产品的吸收、消化,而成功开发出的二种新型结构的超越离合器即异型滚柱类超越离合器(日本式结构)和楔块式超越离合器(德国式结构),二种产品较之传统离合器具有如下突出的特点:1、传递力矩大相同尺寸传递扭结提高100%以上。2、灵敏度高主、从动轴超越时相对转角小于。3、寿命长结合次数6*10000000次。4、适应范围广超越时,极限转速3000转/分。5、工作环境优越在油脂润滑下工作超越离合器是利用主、从动部分的速度变化或旋转方向的变换,具有自行离合功能的离合器。是机电一体化机械传动中的基础件。其联接形式分为:键联接、螺栓联接、齿轮联接、带轮联接、链轮联接等。。其主要功能作为防止逆转、精确定位、传递转矩或切断转矩。因此,有的行业称逆止器或单向轴承。广泛用于机床、包装机械、印刷机械、轻工机械、纺织机械、石化机械、水泥机械、治金机械、起重运输机械、减速机、发电设备及试验台等机械传动中。产品已销往全国,经众多厂家上机使用,其各项性能指标均高于国内同类产品,达到或接近同类进口产品,可以替代进口产品。我们可根据用户要求,研制和生产标准和非标准超越离合器。 2001/11/05 转自广州市兆域科技有限公司

超越离合器按工作原理可分为啮合式和摩擦式两类。啮合式超越离合器主要包括棘轮式、滑销式和牙嵌式,虽然啮合式离合器结构简单,但由于接合时的冲击和噪声较大,因此一般应用于低速场合。摩擦式超越离合器接合相对比较平稳,可以在任何转速差下实现接合。摩擦式超越离合器主要分为滚柱离合器、弹簧离合器和斜撑离合器。

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弹簧离合器主要由输入轴、输出轴、矩形弹簧和导向心轴等零件组成。离合器的矩形横截面螺旋弹簧安装在输入轴与输出轴之间,弹簧的两端径向尺寸较大,与输入、输出轴内表面形成过盈配合,而弹簧的中间部分径向尺寸较小,与输入、输出轴内表面形成间隙配合。

弹簧的绕制方向是确定的,当输入轴的旋转方向和输出轴的旋转方向一致,且输入轴的转速比输出轴转速快时,由于弹簧两端的摩擦力,弹簧径向向外扩张,使得弹簧的中间部分也紧贴输入轴和输出轴,于是输入轴和输出轴形成一个整体,此时离合器处于传动状态。

当输入轴与输出轴的相对旋转方向相反时,由于摩擦力的作用,弹簧两端径向收缩,输入与输出轴之间出现打滑,此时离合器处于超越状态。目前,弹簧离合器在国内还没有应用。

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