Rexroth力士乐4WE10C6X/EW110N9K4压力迅速下降

    kcl凯嘉机械是叶片泵和生产造商,产品包括各类型的高压叶片泵、定量高压泵、定量低压泵、叶片马达、变量泵、定量高低压组合泵等。kcl油泵---造***,***、使用***,广泛应用于剪板设备、废品回收设备、材料运输和建筑设备、石油勘探设备、拉模铸造和注射模具设备、火车轨道设备、钢铁或其它金属加工设备、吊车或起重设备、食品工业、纺织机械、矿山、水上设备或海上作业设备等。kcl的品质政策-kcl的品质政策-凯嘉机械致力于透过---运作流程以达到客户满意度。kcl的品质政策-kcl的品质政策-凯嘉机械致力于透过---运作流程以达到**的客户满意度。本公司生产一向秉持服务至上、品***先的原则,藉此本公司积极导入生产流程政策与品质管制之sop。并于2007年取得iso9001品质认证,提昇客户对产品之***度及实现公司的经营理念。我们的品质政策有四大指标:-精进***-严谨品质控制-落实节能环保-客户满意度本公司生产一向秉持服务至上、品***先的原则,藉此本公司积极导入生产流程政策与品质管制之sop。并于2007年取得iso9001品质认证,提昇客户对产品之***度及实现公司的经营理念。我们的品质政策有四大指标:-精进***-严谨品质控制-落实节能环保-客户满意度代理凯嘉kcl叶片泵,柱塞泵,液压泵,油泵,欢迎询价大量现货库存双作用:当电机带动转子沿转动时,叶片在离心力和叶片底部压力油的双重作用下向外伸出,其**部在定子内表面上。处于四段同心圆弧上的四个叶片分别与转子外表面、定子内表面及两个配流盘组成四个密封工作油腔。这些油腔随着转子的转动,密封工作油腔产生由小到大或由大到小的变化,可以通过配流盘的吸油窗口(与吸油口相连)或排油窗口(与排油口相连)将油液或压出。

    综合以上各种定子曲线特性,选择以典型高次曲线即5次曲线作为定子曲线的设计计划。5.4.2左配流盘v形尖槽正由于β。/β≥1,当相邻两叶片同时处于β角范围内时,由两叶片、转子、定子和侧板所围成的容积cdef图中带点局部与吸、排油窗均隔离,呈现闭死现象。假如是从吸油区转向压油区,例如在均衡式叶片泵的大圆弧k段(呈现闭死时cdef密闭容积内的油液仍坚持与吸油腔压力p,相同的低压。随着转子向前转动,一但接通排油窗口,内于压差悬殊,压油腔的高压油将在霎时内反仲入两叶片间的容腔。使该腔压力迅猛升高,呈现所谓酌“高压回流”,形成很大的压力冲击。每转过一个β角都如比反复-次。这种周期性的高压回流液压冲击不只招致叶片泵输出流量和输出压力的脉动,更重要的是形成定子环的径向振动,从而产生噪声.并加快定子内曲面与叶**的磨损,对叶片泵的正常工作影响***。叶片泵越是工作在高压,上述闭死现象所形成的高压回流液压冲击也越严假如两叶片间的容腔是从压油区转向吸油区,例如在均衡式叶片泵的小圆弧阶段呈现闭死时。cdef密闭容积内的油液处于同等于压油压力p,的高压。一旦接通吸油窗口,闭死容积内的高压油将在霎时内向吸油腔,忽然泄压,同样也对泵的正常工作不利,但闭死容积内贮存的压力能有限且不是直接与泵的输出相通,高压回流影响水平较轻些。为了减轻闭死现象的不利影响,在配流盘窗口设计v形尖槽。配流窗口v形尖槽如图3-33所示。减缓高压回流液压冲击的v形尖槽应当开在排油窗口的进入端。当闭死容积分开吸油窗口之后,经过v形尖榴逐步与排油窗口连通,随着转角的,v 形尖槽的通流截面积的逐步增大而使两叶片间容的压力p逐渐升高,直至完整接通排油窗口,才升压到达压油腔的压力p,。闭死容积的升压与v形尖槽的几何尺寸有关。当v形尖楷的横截面为等边三角形时,随着v形尖槽逐步进入两叶片间的容腔,按节流作用和油液可紧缩性计算出的闭死容腔压力p的升压如图3-34所示。其小,是v形尖槽的槽底倾角;φ是v形尖槽的范围角,φ是从尖槽算起的转角见图3-35>。v形尖槽所占的幅角在617l之间,详细数值要经过实验来肯定,有些泵为了到达噪声的效果,宁可稍许容积效率,设计成v形尖槽跨入封油区若干度。压油窗口v形尖槽:

    Rexroth力士乐4WE10C6X/EW110N9K4压力迅速下降,vpkc-f15-a4-1vpkc-f15-a2-01 vpkc-f15-a1-01vpkc-f15-a1-01-pkc-f15-a2-01-pkc-f15-a3-01-a vpkc-f15-a4-01-pkc-f15-a3-1

    以双作用叶片泵自身的构造特性完成定量,并参考yb型叶片泵构造,分离现有新技术和新观念停止双作用叶片泵的设计。3.2泵体构造计划剖析与选定本设计为单级双作用叶片泵,它分为单级圆形均衡式叶片泵和单级方形均衡式叶片泵两品种型。3.2.1圆形叶片泵圆形叶片泵的主要构造特性和存在问题:1>采用固定侧板,转子侧面与侧板之间的间隙不能自动补偿,高压时走漏***。只能工作在7.0mpa以下的中、低压。2>进、出油道都铸造在泵称为暗油道>,铸造清沙艰难。而且油道狭窄,高转速时由于流速过快,活动阻力大,容易呈现吸空和气蚀。3>侧板与转子均带耳轴,固然支承定心,但毛坯费料,加工不便当。这种构造装配时对后泵盖联接螺钉拧紧扭矩的平均性请求很严,否则容易招致侧板和转子的倾侧,使侧板与转子端面的轴向间隙不平均,形成部分磨损。. 3.2.2方形叶片泵方形叶片泵主要构造特性与圆形叶片泵相比,主要有以下改良:1>简化了却构,在同等排量的状况下,外形尺寸和重量比圆形泵***减小。2>取梢转子和侧板的耳轴,***了加工工艺性,而且可俭省毛坯资料。装配时即便泵盖四个螺栓的拧紧力矩不很平均,也不致影响侧板与转子端面的平均。3>采用浮动压力侧板,进步了容积效率和工作压力。4>进油道设在泵体,排油道设在泵盖,均为开式油道,不只铸造便当,而且油道通畅,即便高转速工作时活动阻力也较小5>传动釉输入端一侧的支 承较强,可以接受径向载荷,允许用皮带或齿轮直接驱动,有一定的耐冲击和振动才能。3.2.3 计划选定综上所述,方形叶片泵具有构造紧凑,体积小,可以顺应高转速和较高压.力工作,耐冲击、振动才能较强等特性,因而***适用于工程车辆液压。加之其加工工艺性也比圆形泵***得多,所以在普通工业机械上也取得普遍应用,已逐渐取代圆形泵。综合思索以.上要素选定方形叶片泵为本设计的叶片泵类型。定子对叶片**部产生的反作用合力f能够合成为f和f;两个分力见图3-1>,其中横向分力f;枝叶片靠向转于榴一侧并构成转子槽对叶片的反力和阻力见图3-2>, 对叶片的自在非常不利,***时将会形成转子槽的部分磨损,招致走漏,以至因力太大而使叶片被咬住不能伸缩。

    Rexroth力士乐4WE10C6X/EW110N9K4压力迅速下降,均衡式叶片泵叶片当随着转子向前转动,一但接通排油窗口,由于压差悬殊,压油腔的高压油将在霎时内反冲入两叶片间的容腔。使该腔压力迅猛升高,呈现所谓酌“高压回流”,形成很大的压力冲击。每转过一个β角都如此反复- -次。这种周期性的高压回流液压冲击不只招致叶片泵输出流量和输出压力的脉动,更重要的是形成定子环的径向振动,从而产生噪声.并加快定子内曲面与叶**的磨损,对叶片泵的正常工作影响***。叶片泵越是工作在高压,上述闭死现象所形成的高压回流液压冲击也越***。因而在压油窗口设计v形尖槽,尖槽夹角由上面的计算知φ= 10l思索装置便当,在两压油窗口两端均布置一v 形尖槽。吸油窗口v形尖槽:当叶片接通吸油窗口,闭死容积内的高压油将在霎时内向吸油腔,忽然泄压,同样也对泵的正常工作不利,但由于闭死容积内贮存的压力能有限且不是直接与泵的输出相通,所以影响水平较高压回流轻些。因而,闭死容积忽然泄压问题对叶片泵性能的影响不太直接,所以吸油窗口有时并不开设v型槽,此处,配流盘吸油窗口不开设v形槽。5.5右配流盘构造设计1>右配流盘与左配流盘大局部尺寸相同,吸、压油窗口位置也相同,不同在于,右配流盘的吸油窗口为不通孔,深为5mm,压油窗口为通孔与配流盘环形槽相通,环形槽宽8mm,深5mm.右配流盘螺纹孔为mb,与左配流盘螺钉孔配合装置螺钉。2>在右配流盘上开有2个φ3mm的孔和2个φ2mm的孔,分别为2个φ2mm向叶片槽底部保送压力油的孔,使压力油进到叶片底部,叶片在压力油和向心力作用下压向定子外表,***严密以走漏。转子两侧走漏的油液经传动轴与右配流盘孔中的间隙,经另2个孔流回吸油腔。1.叶片泵的特性:( 1 )叶片泵因其工作压力较高且流量脉动小,工作平稳,噪声较小,普遍应用于机械制造中的***机床,自动线等中低压液压。(2)构造复杂,吸油特性不太好,对油污的污染较为。2.叶片泵的分类依据叶片泵在工作时转子转动- -圈完成吸,压油的的不同,分为单作用式叶片泵和双作用式叶片泵。

    4WE6J62-EW220N9K4,4WE6E62-EW220N9K4,4WE6T62-EW220N9K4,4WE6U62-EW220N9K4,

    4WE6E62/EG12N9K4,4WE6E6X/EW230N9K4,4WE6E6X/EG24N9K4+Z5L,4WE6E6X/EG24N9K4/V,

    4WE6D6X/EG24N9K4/V,4WE6D6X/EG24N9K4,4WE6D-6X/OFCG24N9Z5L,4WE6D60/220V,

    4WE 6 D6X/OFEG110N9K4,4WE6D52/OFBW110RNEX,4WE6D52/BW110RNEX,4WE6D62/6EG24VN9K4,

    4WE10J33/CG12N9K4,4WE10G33/CG12N9K4,4WE10H33/CG12N9K4,4WE10P33/CG24N9K4,

    4WE6D62/EG110N9K4/V,4WE 6 D6X/OFAG110NZ4,4WE6J5X/AG24NZ4 E H M G,4WE6D53/OFAG24NK4,

    4WE6E-5X/AG24NZ4,4WE6EA62/EG24N9K4/B10,4WE6E52/AG24NZ4,4WE6E61/EG24N9K4,

    4WE6D62/EG110N9K4/V,4WE 6 D6X/OFAG110NZ4,4WE6J5X/AG24NZ4 E H M G,4WE6D53/OFAG24NK4,

    4WE6E61/EG24NZ5L,4WE6E5X/AG24N24,4WE6C61/EW230N9K4,4WE6C6X/EG24N9K4,

    4WE10J33/CG12N9K4,4WE10G33/CG12N9K4,4WE10H33/CG12N9K4,4WE10P33/CG24N9K4,

    4WE6H62/EG24N9K4,4WE6J62/EG24N9K4,4WE6E62/EG24N9K4,4WE6J62/EW230N9K4,

    4WE6E50/AG24NZ5L,4WE6E50B/AW220-50NZ4,4WE6E6X/OFEG24N9DKL,4WE6E50AG24NE4,

    此外,f,还使叶片悬伸局部接受弯矩作用,假设f,力过大,或者叶片悬伸过长,叶片还有可能折断。因而,f;分力的存在对叶片泵的寿命和效率都很不利,设计上应设法尽量诚小其数值。在图3-3中,a是定子曲线点处法线方向与叶片方向的夹角,称为压力角,γ是定子与叶片的角。由图可见,各角度之间存在如下关系φ≈a-γ(3-3)因而,要使φ角为0应使压力角等于角γ。由此得出结论,定子曲线与叶片作用的压力角a等于角γ时.对叶片产生的横向作f,叶片与转子槽之间的互相作和磨损,所以压力角的***值app为aop =arctg/=γ(3-4)当系数j。=0.13时,am=γ=7l。如图3-3所示,在叶片向方向前倾放置的状况下,吸油区定子与叶片作用的角a为a=ψ+θ(3-5)式中ψ为定子曲线点a处的法线与半径0a的夹角,θ为叶片的倾斜角,即叶片方向与半径方向0a的夹角。3.3.2叶片倾角的两种观念1>观念:均衡泵叶片应具有一定的前倾角0,观念以为,均衡式叶片泵的叶片应该向方向朝前倾斜放置。以往消费的大多数叶片泵亦按此准绳设计制造,叶片前倾角其至达1014。这种观念的主要理由如图3-4a所示:定子对叶片作用的横向分力f, 取诀于法向反力f。和压力角a,即f=fisina,为了使f尽可能沿叶片方向作用,以减小有害的横向分f,压力角a越小越好。因而令叶片相关于半径方向倾斜一个角度0,倾斜方向是叶项沿方向朝前偏斜,使压力角a小于ψ角,即a=ψ-0,否则压力角a=ψ将较大。2>新观念: 以为取叶片前倾角θ=0更为合理影响压力角a大小的要素包括定子曲线的外形反映为ψ角的大小>和叶片的.倾斜角θ。实践上定子曲线各点的y角是不同的,转子中,要使压力角a在定子各点均坚持为***值a=qp=γ,除非叶片倾斜角0,能在不同转角时取不同的值,且与ψ坚持同步反值变化,而这在构造上是不可能完成的。

    4WE10C33/CG24N9K4,4WE10L33/CG24N9K4,4WE10U33/CG24N9K4,4WE10J33/CG24N9K4,

    4WE10P33/CG12N9K4,4WE10R33/CG24N9K4,4WE10R33/CG12N9K4,4WE10M33/CG24N9K4,

    4WE10J3X/CG24N9Z5L,4WE10J73-3X/CG24N9K4,4WE10D3X/CG24N9K4,4WE10D3X/OFCG24N9K4,

    4WE10D33/OFCG24N9K4,4WE10E3X/CG24N9K4,4WE10D33/0FCG24N9K4,

    4WE6H62/EG24N9K4,4WE6J62/EG24N9K4,4WE6E62/EG24N9K4,4WE6J62/EW230N9K4,

    4WE6D7X/HG24N9K4,4WE6D73-62/EG24N9K33L/A12,4WE6D50/AG24NZ5L,4WE6D50/OFAG24NZ5L,

    4WE10C33/CG24N9K4,4WE10L33/CG24N9K4,4WE10U33/CG24N9K4,4WE10J33/CG24N9K4,

    4WE10J33/CG12N9K4,4WE10G33/CG12N9K4,4WE10H33/CG12N9K4,4WE10P33/CG24N9K4,

    4WE6E-5X/AG24NZ4,4WE6EA62/EG24N9K4/B10,4WE6E52/AG24NZ4,4WE6E61/EG24N9K4,

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    4WE6D6X/OFSG24N9K4,4WE6D6X/OFEG24N9K4,4WE6D6X/OFEG24N9K4/B18,4WE6D51/AG24NZ4,

    4WE6E62/EG12N9K4,4WE6E6X/EW230N9K4,4WE6E6X/EG24N9K4+Z5L,4WE6E6X/EG24N9K4/V,


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  • yuken叠加阀MCS-02A-K-2-20结构和连接方式特点

      同一通径的各种叠加阀的油口和螺钉孔的大小位置、数量都与相匹配的板式换向阀相同。因此,同一通径的叠加阀,只要按一定次序叠加起来,加上电磁控制换向阀,即可组成各种典型液压,通常一组叠 加阀的液压回路只控制一个执行器。若将几个安装底板块(也都具有相互连通的通道横向叠加在一起, 即可组成控制几个执行器的液压。图3-78为控制两个执行器(液压缸和液压马达的叠加阀组及其液压回路图示例。图3-7

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