Инструкции и мануалы для ремонта автомобилей
Мобильная
версия
Статьи
и новости
Карта
сайта
Связь с
админом
Добавить
в закладки
  • Ауди
  • БМВ
  • Чери
  • Шевроле
  • Ситроен
  • Дэу
  • Фиат
  • Форд
  • Хонда
  • Хендай
  • Инфинити
  • Исузу
  • Джип
  • Лексус
  • Ленд Ровер
  • Мазда
  • Мерседес
  • Мицубиси
  • Опель
  • Ниссан
  • Пежо
  • Рено
  • Сааб
  • Шкода
  • Субару
  • Сузуки
  • Тойота
  • Фольксваген
  • Вольво
  • АвтоВАЗ
Opel:
Корса▾
Корса 2 (B) Корса 3 (C, бензин) Корса 3 (C)
Астра▾
Астра 1 (F, бензин) Астра 2 (G, бензин) Астра 2 (G) Астра 3 (H) Астра 4 (J, бензин)
Инсигния▾
Инсигния 1 (A)
Зафира▾
Зафира 1 (A, бензин)
Кадет▾
Кадет 4 (D) Кадет 5 (E, бензин)
Вектра▾
Вектра 1 (A, бензин) Вектра 1 (A) Вектра 2 (B, бензин) Вектра 2 (B) Вектра 3 (C)
Омега▾
Омега 1 (A) Омега 2 (B) Омега 3 (B2)
Фронтера▾
Фронтера 1 (A, бензин)
Аскона▾
Аскона 3 (C)

Гидротрансформатор крутящего момента (Opel Kadett E)

  • Главная
  • Опель
  • Кадет
  • E (1984-1995)
  • Трансмиссия
  • Автоматическая коробка
  • Гидротрансформатор крутящего момент…
0
Гидротрансформатор работает как гидромуфта и предназначен для передачи гидравлическим образом крутящего момента двигателя коробке передач. Он выполняет функцию увеличения крутящего момента двигателя в зависимости от разницы скоростей вращения входного вала коробки передач и коленчатого вала двигателя.

Гидротрансформатор состоит из трех частей: насоса (или ведущей части), турбины (ведомая часть) и реактора (статора). В корпусе гидротрансформатора выполнены лопатки насоса. Внутренняя полость гидротрансформатора заполнена маслом. В корпусе гидротрансформатора размещена также турбина и реактор. Корпус гидротрансформатора крепится на маховике двигателя.

На работающем двигателе насос вращается с частотой вращения коленчатого вала и работает как центробежный насос. Масло подводится к центральной части насоса и под действием центробежной силы выбрасывается между лопатками.

Форма чашек и лопаток насоса подобраны таким образом, что масло выбрасывается к лопаткам турбины по часовой стрелке, приводя ее во вращение. Насос и турбина гидротрансформатора механически не связаны между собой и вращение насоса передается турбине только за счет энергии масла. Турбина шлицевым соединением связана с полым валом турбины, который передает крутящий момент через звездочку и цепь.

Во время работы двигателя на холостом ходу частота вращения насоса гидротрансформатора небольшая. Энергия выходящего из насоса масла и, следовательно, крутящий момент, передаваемый турбине, чрезвычайно малы. Тем самым обеспечивается работа двигателя на холостом ходу, автомобиль при этом может слегка «вести». По мере нажатия на педаль акселератора растет частота вращения насоса гидротрансформатора и энергия масла, выбрасываемого на лопатки турбины, на которой создается крутящий момент.



После передачи энергии турбине масло отводится по ее лопаткам в направлении против часовой стрелки.

Поскольку энергия, поглощенная турбиной, оказалась достаточной для изменения направления циркуляции масла, турбина увеличивает крутящий момент.

Если бы выбрасываемое против часовой стрелки масло могло прямо попадать в насос гидротрансформатора. оно входило бы в соприкосновение с внутренней поверхностью лопаток насоса в направлении, обратном его вращению, что привело бы к полной потере выигрыша в крутящем моменте. Чтобы исключить это, между насосом и турбиной гидротрансформатора установлен реактор (статор).

Реактор придает возвращаемому в насос маслу направление вращения, одинаковое с насосом.

Ввиду того, что масло, выходящее из реактора, не препятствует вращению насоса, крутящий момент двигателя складывается с крутящим моментом масла по мере его прохождения через насос и этот цикл каждый раз возобновляется.

Возвращаемое в турбину масло стремится повернуть статор по часовой стрелке. Реактор установлен на муфте свободного хода и может вращаться только по часовой стрелке. Поэтому, когда насос вращается с малой скоростью, выбрасываемое из турбины масло воздействует на лопатки реактора, стремясь повернуть его против часовой стрелки, и блокирует муфту свободного хода, которая не дает реактору возможности повернуться.

Источник статьи размещён на портале (autoinstruction)

По мере увеличения скорости вращения турбины изменяется направление циркуляции выбрасываемого из нее масла, которое воздействует на лопатки реактора по часовой стрелке. Поскольку реактор препятствует прохождению масла, идущего к насосу, муфта свободного хода разблокировывается, давая статору возможность свободно вращаться на валу. Реактор перестает участвовать в процессе увеличения крутящего момента в гидротрансформаторе. Так как насос и турбина вращаются с одинаковой скоростью или в соотношении 1:1, гидротрансформатор начинает работать как гидромуфта.
Статья проверена экспертом: Евгений Мамаев
◀ Предыдущая
Опель Кадет Е: Автоматическая коробка
Следующая ▶

Особенности конструкции и принцип действия
Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс.м
Технические характеристики трансмиссионного масла
Технические характеристики коробки передач
Конструкция и технические характеристики
Планетарная передача — описание конструкции
Фрикционы — описание конструкции
Ленточный тормоз — описание конструкции
Муфта свободного хода — общие сведения
Выходная планетарная передача — общие сведения
Похожие статьи из автомобилей других марок
Гидротрансформатор крутящего момента Ауди 100 С3 1982-1990
Гидротрансформатор крутящего момента Фольксваген Пассат Б2 1981-1988
Замена сальника гидротрансформатора крутящего момента БМВ Х5 Е53 1999-2006
Проверка крутящего момента в шарнирном соединении… Чери Тигго Т11 2005-2016
Проверка крутящего момента цапфы шарового шарнира… Хендай Акцент ЛС 1999-2005
Регулировка крутящего момента проворачивания ведущей… Инфинити КуИкс4 1996-2002
Ссылка на эту статью в разных форматах
Комментарии и отзывы посетителей
Комментариев пока нет, вы будете первым!
 


Сложите два числа: 41 + 39

       



 

 
Kadett 5 (E, бензин) 
  • Информация для владельца
  • Устройство автомобиля
  • Руководство по эксплуатации
  • Двигатель и системы
  • Устройство двигателей OHV
  • Ремонт двигателей OHV
  • Капремонт двигателей OHV
  • Устройство двигателей OHC
  • Ремонт двигателей OHC
  • Система охлаждения
  • Система зажигания
  • Система питания
  • Впрыск топлива LE-Jetronic
  • Впрыск топлива LE3-Jetronic
  • Система Motronic ML4.1
  • Система Motronic M1.5/M2.5
  • Трансмиссия
  • Сцепление
  • Механическая коробка F10 и F13
  • Механическая коробка F16 и F20
  • Автоматическая коробка
  • Приводные валы
  • Ходовая часть
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Электрооборудование
  • Оборудование и приборы
  • Электрические схемы
Kadett 4 (D) 
  • Информация для владельца
  • Ежедневный уход
  • Техническое обслуживание
  • Двигатель и системы
  • Бензиновые двигатели
  • Система смазки
  • Система охлаждения
  • Система питания (бензин)
  • Карбюратор Solex 35 PDSI
  • Карбюратор Varajet II
  • Ремонт карбюратора 1В1
  • Система впрыска
  • Дизельные двигатели
  • Система питания (дизель)
  • Трансмиссия
  • Сцепление
  • Механическая коробка
  • Ходовая часть
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Колеса и шины
  • Кузов и салон
  • Элементы кузова
  • Двери, замки и окна
  • Электрооборудование
  • Оборудование и приборы
  • Освещение и лампы
  • Система пуска и заряда
  • Система зажигания
  • Электрические схемы
Audi • BMW • Chery • Chevrolet • Citroen • Daewoo • Fiat • Ford • Honda • Hyundai • Infiniti • Isuzu • Jeep • Lexus • Land Rover • Mazda • Mercedes-Benz • Mitsubishi • Opel • Nissan • Peugeot • Renault • Saab • Skoda • Subaru • Suzuki • Toyota • Volkswagen • Volvo • AvtoVAZ
AutoInstruction.ru © 2020–2026 | Карта сайта | Статьи | Контакты | | Добавить в закладки | Мобильная версия
 0.01
Этот сайт использует куки 🍪 для сохранения настроек и улучшения сервиса 📈.