海特克齿轮泵HG0-13-1R-VSC较高压力设计

    海特克齿轮泵HG0-13-1R-VSC较高压力设计,美国SUNNY内啮合齿轮泵 HG0-13-01R-VPC是采用齿轮内啮合原理,内外齿轮节圆一边,另一边被泵盖上“月牙板”隔开。主轴上的 内齿轮带动其中外齿轮同向转动,在进口处齿轮相互分离形成负压而,齿轮在出口处不断嵌入啮合而将输出。由于这种*特结构,所以特别适 用于输送粘度大的介质,粘度范围为:0.2-1000000cp;具有固定排量的间隙补偿内齿合齿轮泵,其基本构成是;前盖 泵体 后盖 齿轮轴 内齿圈 轴承 前后侧板 定位杆 月牙副板 月牙主板 塑料棒 组成的径向补偿功能。美国进口SUNNY内啮合齿轮泵 HG1-63-1R-VPC 具有以下特点;1,采用轴向和径向压力补偿设计,即使在低转速和低粘度下仍可保持较高的容积效率2,低的噪音,采用度铸铁和内部*特的消音设计,使噪音低。3,低的流量和压力脉动,在低速状况扔可保持的流量和压力输出。4,高压力设计,*高压力可达到35MPa。5,转速范围宽广,*高转速可达6,可进行组合形成双联泵。7,对油液污染不,使用寿命长。8,可广泛适用与工业,如塑机,鞋机,压铸机械以及叉车行业的液压。尤其适用与伺服变频驱动的节能。齿轮泵在安装和组装时应注意:在船舶上使用的齿轮泵除了自带式齿轮泵,一般是通过联轴器驱动的,因此,在安装之后,应检查泵与驱动装置(多为马达)的同轴度 ,(齿轮泵一般要求同轴度在0.1mm之内,但我们通常却控制在0.05mm之内),且驱动装置不能轴向,齿轮泵在组装时不能用手锤敲打配合零件,(如定位销等),一般也不允许用手锤敲打各零件即可组装。紧固泵盖和泵体的所有螺栓的上紧力矩要相同。 防止空气进入滑油中,装复后应将中的空气放掉,实际中常见的是由于吸油管疲劳破裂或管接头处密封失效而漏气,使吸油管漏气不被发现。但检查的也比较简单,在吸油管接头处涂上一层肥皂水,齿轮泵工作中吸油管表面出现喇叭状的位置,即为漏气处,吸油管出现了漏气,会使齿轮泵吸空气,流量上不去,因此,应先对吸油管进行修复或换。海特克动力股份有限公司,成立于2002年,是一家以研发、制造、销售液压产品为主的**企业。公司致力于的技术、革新,以产品及服务,并振兴民族工业,成为具有竞争力的现代液压企业集团。海特克前身为温州市黎明液压机电厂, 2002年名晋升为海特克液压有限公司,是国内液压家无区域企业。公司注册资金8020万元,现有企业总资产约8亿元。公司总部位于温州市鹿城区炬光园月乐西街156号,上海、温州两大生产基地。海特克拥有“IKEQAI”FX20I数控车床,以及现代立加工中心等多种的精加工设备和设备,配有辅助设计(CAD)与电脑,大地了生产、技术、等经营的水平,同时配备的全自动三坐标测量机以及液压试验台等检测仪器及检验设备,已具备检测检验水准。

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    采用,a,=20*, 齿高系数」。=1二.选齿数Z排量与齿数,查资料《液压文件》中查得q= 2nZm2 Bx10~(ml/r)(1-1)考虑到实际上齿间的容积比轮齿的有效体积稍大,所以齿轮泵的理论排量应比按式(1-1)计算的值大一些,并且齿数越少差值越大。考虑到这一因素,就在公式(1-1) 中乘以系数K以补偿其误差,则齿轮泵的排量为q= 2nKZm Bx10-3(ml/r)通常K=1.06~1.115, 即2k=6.66~7.齿数少时值(当Z=6时,可取K=1.115,而当Z=20时,可取K=1.06)反映齿轮泵结构大小的尺寸--齿轮分度圆直径(Df=Mz).若要增大排量,增大模数的办法比齿数为有利若要保持排量不变,要使泵的体积很小,则应增大模数并齿数.齿数可诚小泵的外形尺寸,但齿数也不能太小,否则不仅会使流量脉动严重,甚至会使齿轮啮合的重迭系数ε<1,这是不允许的.一般齿轮泵的齿数z= 6~ 30.用于机床或其它对流量的均匀性要求较高的低压齿轮泵,一般取Z= 1 4~30;用于工程机械及矿上限的中六选定工作油液我们所用的工作油液为矿物油型(石油基)液压油,普通液压油。这种油液是以石油的精练物为基础,加入各种改进性能的添加剂而成。七.确定齿轮泵的转速n齿轮泵一般都和原动机(电动机、内燃机等)直接连接,我们所用的电动机为Y132S-4型功率P=5.5Kw,满载转速n, =1440 /min,所以其转速n应于原动机的转速一致。 由流量公式可知,转速愈高,流量愈大。但转速过高,由于离心力的作用,使油液不能充满齿间,吸油不足了容积效率下降,产生气蚀、震动和噪声。因此就的转速。允许转速与工作油液的粘度有关,粘度越大,允许转速就愈低。一般用齿轮圆圆周速度的办法来确转速,以保证在工作中不产生气蚀。不同粘度的油,起允许的圆周速度如表3所示。然后将允许的圆圆周限速度Vm.换算成允许的限转速n.1.诚轻径向力的结构设施。2.是采用三片式结构(有前泵盖、泵体、和后泵盖组成, )还是采用两片式结构(由壳体和前盖组成)。近年来其所以三片式结构广泛应用,是因为三片式结构有以下优点。(1) 毛坯制造容易,甚至可用型材切料;(2)便于机械加工;(3)便于布置双向端 面间隙的液压自动补偿,从而补偿性能和寿命;(4)便于双出轴布置, 根据需要可以串联另-一个齿轮泵。

    海特克齿轮泵HG0-13-1R-VSC较高压力设计,齿轮油泵是通过一对参数和结构相同的渐开线齿轮的相互啮合,将油箱内的低压油升至能做功的高压油的重要部件。是把发动机的机械能转换成液压能的动力装置。在其使用中容易出现以下故障。1、油泵内部零件磨损油泵内部零件磨损会造成内漏。其中浮动轴套与齿轮端面之间泄漏面积大,是造成内漏的主要部位。这部分漏损量占全部内漏的50% ~70%左右。磨损内漏的齿轮.泵其容积效率下降,油泵输出功率大大低于输入功率。其损耗全部转变为热能,因此会引起油泵过热。若将结合平面压紧,因工作时浮动轴套会有少量运动而造成磨损,结果使农具或不能,这样的浮动轴套必须换或修理。2、油泵壳体的磨损主要是浮动轴套孔的磨损(齿轮轴与轴套的正常间隙是0.09~0.175mm不得过0. 20mm)。齿轮工作受压力油的作用,齿轮尖部靠近油泵壳体,磨损泵体的低压腔部分。另一种磨损是壳工作面成圆周似的磨损,这种磨损主要是添加的油液不净所致,所以必须添加没有杂质的油液。3、油封磨损,胶封老化卸荷片的橡胶油封老化变质,失去弹性,对高压油腔和低压油腔失去了密封隔离作用,会产生高压油腔的油压往低压油腔,称为“内漏”,它了油泵的工作压力和流量。骨架式油封的损坏或年久失效,空气便从油封与主轴轴颈之间的缝隙或从进油口接盘与油泵壳体结合处被油泵,经回油管进入油箱,在油箱中.产生大量气泡。会造成油箱中的油液,发动机油底槽中油液增多现象,使农具或不能。必须换油封才可排除此故障。4、机油泵供油量不足或无油压.现象:工作装置,时或不能;油箱或油管内有气泡;时液压发出“唧、唧”声音;刚启动时工作装置能,工作一段时间油温升高后,则或不能;轻负荷时能,重负荷时不能。故障原因:(1)液压油箱油面过低;(2)没按季节使用液压油;(3)进油管被脏物严重堵塞;(4)油泵齿轮油封损坏,空气进入液压;(5)油泵进、出油口接头或弯接头“0”形密封圈损坏,弯接头的紧固螺栓或进、出油管螺母未上紧,空气进入液压;(6)油泵内漏,密封圈老化;(7)油泵端面或主、从动齿轮轴套端面磨损或刮伤,两轴套端面不平度差;(8)油泵内部零件装配错误造成内漏;(9) “左旋”装“右旋”油泵,造成冲坏骨架油封;(10)液压油过脏。排除:(1)根据季节添加或换符合要求牌号的机油至规定油面处。取出油管内的异物,上紧接头处的螺栓或螺母;(2)换老化或损坏的骨架油封或“0”形密封胶圈;(3)换磨损的齿轮油泵或油泵轴套,磨损轻微时在平板上将端面磨平整。其不平度允许误差0. 03mm;上轴套端面低于泵体上平面(正常值低于2.5~2.6mm),如差时应在下轴套加0.1~0.2mm铜片来补偿,安装时则应套在后轴套.上装入;(4)卸荷片和密封环必须装在进油腔,两轴套才能保持平衡。

    齿轮与轴做- -个整体还是做成分离式通过键(或花键)连接.将齿轮和轴做成整体,其优点是结构紧凑, 装配方便,将齿轮和轴作成分离式,其优点是加工艺性好,齿轮侧面加工较容易,在平面磨床上很容易加工相同的齿宽,这种结构在大排量泵中常见。(二)确定高低压腔尺寸(包括压出角、角和吸压油管道直径) (三)轴承负荷(径向力)的计算(四)轴的计算(1)从我们的结构设计上看, 采用的是齿轮轴,固齿轮轴也采用的是45钢并作正火处理,由表14.1 (课本--《机械设计基础》。查得σ, = 600MPa。再由表14.5查得[σJ]=SPa.(2)初步估 算轴直径由式d≥i式中C--由轴的材料和受载情况所决定的计算常数,见表14.4取c=118. d212.4mm考虑该处轴径尺寸应当大于高速级轴颈处直径,取山=15根据轴上零件的定位、装配及轴的工艺性要求,参考液压元件中齿轮油泵(装配表如上)初步确定中间轴的结构如下图(1) .求支点反力在计算中一一般当作可动铰链双支点的梁。这种假设对于一个支座中只装有一个轴承或虽装有越面个抽来但能自动调心是足够的。功果有口麦医中轻有两个资动相示,但不能自的现的是则不考虑外面的那个轴承,而将靠里面的的轴承当作铰链支承。的子增动轴系。这个概定性校糠与逝婉谴面的面高期由于齿枪两谴面的植派和霜动精率的尺才竟全,所以两个假象铰链的支反力为.对称循环的弯曲强度安全系数为式中σ_一 材料的弯曲疲劳限弯曲的有效应力集中系数,K。值要根据“和σ值在“机械设计手册”中选取(其中D-从动齿轮节圆直径,d一轴颈直径,r一轴颈与齿轮端面交接处的圆角半径,σ, 一材料的抗拉强度);g。一尺寸对疲劳限影响系数,εg值要根据材料和轴颈d值在“机械设计手册”中选取。2.从动轴的刚度计算由于从动轴.上没有扭矩作用,所以只计算它的弯曲刚度(挠度)在采用轴承的下,地计算轴颈的挠度是很重要的,因为使轴产生并不显著的挠曲,就会引起在滚针或滚珠滚道边缘上单位压力的,很快就会损坏这些表面。在采用轴承的下,轴的挠曲使局部单位压力剧增并使油膜遭到,造成轴承的挠伤。为了防止这种,首先必须尽可能轴的挠度。在计算轴的挠度时,我们假定:a)对于轴承或滚针轴承,轴颈上所受的载荷可视为均布载荷9h=: b)载荷加在轴承的轴线上; c)从轴颈外端至齿轮端面,轴颈的直径不变; d)齿轮部分的变形可以忽略。其受力简图如图所示。

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