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Hydraulic Transmission/zh-hant: Difference between revisions

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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。
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。
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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。


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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
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
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<div class="mw-translate-fuzzy">
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
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
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<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
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 {{pll|Difficulty|difficulty settings}}, torque converter can {{pll|Mechanical Powertrain Damage|fail catastrophically}} if it {{pll|Powertrain Overheating|overheats}}.
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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}}。
Hydraulic transmissions are also characterized by their {{pll|Hydrodynamic Brake|hydrodynamic brake}}.
 
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液壓傳動系統本身也具有{{pll|Hydrodynamic Brake|液力制軔}}的特性。


[[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。