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Hydraulic Transmission/zh-hant: Difference between revisions

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柴液車輛由載柴油引擎和液力傳動裝置驅動。此傳動方式的特色是使用一多個內有兩個渦輪並充滿液壓油,稱為「扭力轉換器」的封閉裝置。此方式透過連結引擎端的渦輪推送液壓油流動,間接轉動另一端的渦輪來驅動車輪。
使用力{{pll|Powertrains Overview|動力總成}}的{{pll|Rail Vehicle Types|動力鐵路車輛}}所搭{{pll|Internal Combustion Engine|柴油引擎}}和液力傳動裝置驅動。此傳動方式的特色是使用一或複數稱為「扭力轉換器」;半邊各為一個渦輪並充滿液壓油的封閉裝置。此方式透過連結引擎端的渦輪推送液壓油流動,間接轉動另一端的渦輪來驅動車輪。


引擎和車輪並無直接的機械連接,而是透過流體在彼此之間傳遞能量。如此一來引擎能夠獨立於車輪運轉(因流體的密度不足以使引擎失速熄火),同時依舊有辦法驅動車輪。
引擎和車輪並無直接的機械連接,而是透過流體在彼此之間傳遞能量。如此一來引擎能夠獨立於車輪運轉(因流體的密度不足以使引擎失速熄火),同時依舊有辦法驅動車輪。


列車愈重,車輪端渦輪就愈不易被轉動,它的轉速將落後於引擎端渦輪。兩端渦輪速度差異會使液壓油產生阻力並導致壓油升溫
此類型的動力總成中{{pll|Throttle|油門}}可控制引擎轉速引擎轉動與自身連結半邊「扭力轉換器」推動當中液壓油,透過體轉動另半邊連結變速箱的部分。當{{pll|Reverser|逆轉機}}不為空檔時,這將進而驅動車輪、帶動車輛


依據所選擇遊戲難度而定如果過熱,最終可能導致體變機徹底失效。為防止這種情況有必要調整油門使渦輪負載不會失控地產生熱量
構成此動力總成傳動系統中,可能包含多個不同容量的「扭力轉換器」,而壓油將根據車輛自動在不同「扭力轉換器」之間流動保持最佳性能


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列車愈重,車輪端的「扭力轉換器」渦輪就愈不易被轉動,它的轉速將落後於引擎端渦輪。兩端渦輪速度的差異會使液壓油產生阻力,並導致升溫。
Depending on the session difficulty settings, if overheated, the torque converter can fail catastrophically. To prevent that, it is necessary to adjust the throttle so that the load on the turbine is not contributing to heat in an uncontrollable way.
 
</div>
依據所選擇的{{pll|Difficulty|遊戲難度而定}},如果{{pll|Powertrain Overheating|過熱}},最終可能導致「扭力轉換器」{{pll|Mechanical Powertrain Damage|徹底失效}}。
 
液壓傳動系統本身也具有{{pll|Hydrodynamic Brake|液力制軔}}的特性。


{{See also|Internal Combustion Engine|Powertrain Overheating|Mechanical Powertrain Damage|Throttle|Hydrodynamic Brake|Engine & Compression Brake|Difficulty}}
[[Category:Diesel-Hydraulic|1]]
[[Category:Diesel-Hydraulic|1]]

Latest revision as of 18:02, 15 April 2025

使用柴油液力動力總成 動力鐵路車輛 由所搭載柴油引擎 和液力傳動裝置驅動。此傳動方式的特色是使用單一或複數稱為「扭力轉換器」;兩半邊各為一個渦輪並充滿液壓油的封閉裝置。此方式透過連結引擎端的渦輪推送液壓油流動,間接轉動另一端的渦輪來驅動車輪。

引擎和車輪並無直接的機械連接,而是透過流體在彼此之間傳遞能量。如此一來引擎能夠獨立於車輪運轉(因流體的密度不足以使引擎失速熄火),同時依舊有辦法驅動車輪。

此類型的動力總成中,油門 可控制引擎轉速。引擎轉動與自身連結的半邊「扭力轉換器」推動當中液壓油,透過液體轉動另半邊連結變速箱的部分。當逆轉機 不為空檔時,這將進而驅動車輪、帶動車輛。

構成此動力總成的傳動系統中,可能包含多個不同容量的「扭力轉換器」,而液壓油將根據車輛速度,自動在不同「扭力轉換器」之間流動,保持最佳性能。

列車愈重,車輪端的「扭力轉換器」渦輪就愈不易被轉動,它的轉速將落後於引擎端渦輪。兩端渦輪速度的差異會使液壓油產生阻力,並導致升溫。

依據所選擇的遊戲難度而定 ,如果過熱 ,最終可能導致「扭力轉換器」徹底失效

液壓傳動系統本身也具有液力制軔 的特性。