美国丹尼逊外形尺寸相对小T6C 008 1R03 A1

    denison丹尼逊公司创立于1930年在美国俄亥俄洲,凭借优质的液压产品和的技术逐渐在行业里建立起它的名声和。早期,丹尼逊的产品主要应用于美国***与*方面。的denison液压已经发展成为一个强大的跨国公司,在十八个中设立了分公司。销售网络遍布过五十个和地区。年销售额过一亿五仟多万美元。denison丹尼逊m6g金杯系列定量轴向柱塞马达denison丹尼逊m6g金杯系列定量轴向柱塞马达***压力:345-420 bar。***排量:98.3-501.5 ml/rev。不***油***:m6f,m7f,m11f,m14f,m24f,m30f。***油***:m6g,m7g,m11g,m14g,m24g,m30g。示例型号:m6g-2n1c-00。denison丹尼逊m6v金杯系列变量轴向柱塞马达***压力:345-420 bar。***排量:98.3-501.5 ml/rev。不***油***:m6h,m7h,m11h,m14h,m24h,m30h。***油***: denison丹尼逊mr系列径向柱塞马达denison定量低速大扭矩***達mr,mre系列:5缸設計,***刹车選項。***流量:32 - 8,226 ml/rev。***压力:420 bar。示例型号:mr-160c-n1m1f1n1n-**。denison丹尼逊mrt,mrtf, mrte 系列定量低速大扭矩***達denison定量低速大扭矩***達mrt,mrtf, mrte 系列:7100-10,802 ml/rev. : ..... 2x5 缸設計,14,011-23034 ml/rev. : ... 2x7 缸設計。***流量:7,100 - 23,034 ml/rev。大压力:420 bar。示例型号:mrt-0710p-n1m1f1n1n-**。 denison丹尼逊mrd,mrde,mrv,mrve 系列双排量及变量马达denison双排量及变量马达mrd,mrde,mrv,mrve 系列***刹车選型雙排量:***流量:304 - 5,400 ml/rev,***压力:420 bar。***量:***流量:452 - 5,400 denison丹尼逊tb系列单联叶片泵.8 - 39.7 ml/rev. - 190 bar.示例型号:tb-011-1r00-a100 denison丹尼逊t7b, t6c, t6d, t6e系列单联叶片泵denison丹尼逊t7b, t6c, t6d, t6e系列单联叶片泵***工作压力从190bar至320bar可选,***排量从40ml/rev至269ml/rev可选。泵的重量从7.0kg至43.3kg。此系列叶片泵主要用于工业和行走机械。 示例型号: t7b-b10-1r00-a1m1, t6c-025-1r00-c1。ddenison丹尼逊t7bb, t67cb, t6cc, t67db, t6dc, t6dds, t67eb, t6ec, t6ed, t6ee系列双联叶片泵denison双联叶片泵高压力:p1:240-320 bar,p2:240-320 bar。***排量:p1:50-269 ml/rev,p2:50-158 ml/rev。示例型号:denison三联叶片泵***压力:p1:240 bar,p2:240-300 bar,p3:280-300 bar。***排量:p1:158-269 ml/rev,p2:50-158 ml/rev,p3:50-100 ml/rev。示例型号:t6edc-072-042-020-1r00-a1f0。denison三联叶片泵***压力:p1:240 bar,p2:40-300 bar,p3:280-300 bar。***排量:p1:158-269 ml/rev,p2:50-158 ml/rev,p3:50-100 ml/rev。示例型号:t6edc-072-042-020-1r00-a1f0。denison丹尼逊t6cr, t6dr, t6er系列带尾驱动单联叶片泵

    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。

    美国丹尼逊外形尺寸相对小T6C 008 1R03 A1,DENISON丹尼逊T6系列单联叶片泵:T6C、T6D、T6E等。DENISON丹尼逊T6系列双联叶片泵:T6CC、T6DC、T6EC、T6ED等。DENISON丹尼逊T6系列三联叶片泵:T6DCC、T6EDC等。美国DENISON丹尼逊注塑机叶片泵T6C-008-1R00-A1现货DENISON丹尼逊T7系列单联叶片泵:T7B、T7BS、T7D、T7DS、T7E、T7ES等。DENISON丹尼逊T7系列双联叶片泵:T7BB、T7BBS、T7DB、T7DBS、T7DD、T7DDS等。DENISON丹尼逊T7系列双联叶片泵:T7DDB、T7DDBS、T7EDB、T7EDBS等。【T6C 012 1R00 B1】高压力、低噪音、率。 丹尼逊油泵工作压力高达275Bar,如工作压力的使用,还可以油泵的工作寿命!容积效率高和液压设备的运行成本。机械效率高,从而了能量的消耗。转速范围宽,转速范围是600---2800rpm抗污染能力强,丹尼逊油泵采用的是结构的叶片,具有强的抗污染能力使用寿命长。适应液压介质的粘度范围大能在低温下启动和高温下运行【T6C-025-1R00-C1】DENISON丹尼逊液压是提供丹尼逊叶片泵、轴向柱塞泵、轴向柱塞马达、叶片马达、径向柱塞式液压马达等产品。产品广泛应用于汽车、卡车、重型设备、、*、居住、电讯和数据传输、工业设备和公共设施、商业机构和、以及运动和的各个领域。【T6D-045-1R00-C1】DENISON丹尼逊叶片泵:1、单联TB系列:单联T7B(S),T6C,T6D,T6E 系列。2、双联T7BB(S),T67CB,T6CC,T67DB,T6DC,T6DDS,T67EB,T6EC,T6ED 系列。3、三联T67DBB,67DCB,T6DCC,T67DDBS,T6DDCS,T67EDB(S),T6EDC(S) 系列。4、带尾驱动类:单联带尾驱动T6CR,T6DR,T6ER 系列。双联带尾驱动T6EE(S) 系列。三联带尾驱动T6DCCR, T6EDCR 系列。5、混合型:双联T6H20B,T6H20C,T6H29B,T6H29C,T6H29D 系列。

    能够采取的措施有多种,下面引见在高压叶片泵中常用的双叶片构造和子母叶片构造。(a)双叶片构造。如图所示,在转子2的每- - 槽内装有两片叶片1,叶片的端和两侧面的倒角构成v形通道,使压力油经过通道进入部(图中未标出通油孔道),这样,叶片部和压力相等,但承压面积并不一样,从而使叶片1压向定子3的作不致过大。(b)子母叶片构造。子母叶片又称复合叶片,如图所示。定子,转子,母叶片,子叶片,压力通道,中间压力腔,压力均衡孔各局部的作用。p1,p2,b,b,t的含义(b)子母叶片构造在转子叶片槽中装有母叶片和子叶片。母、子叶片能自在地相对。母叶片的l腔经转子2上的油孔一直和部油腔相通,而子叶片4和母叶片1之间的小腔c经过配流盘经压力均衡k槽总是接通压力油。叶片作用在定子上的力:f=bt(p2-p)在吸油区,p:=0, 则f=btp,。 在排油区,p:=p,故f=0。为了使母叶片和定子的压力恰当,需正确选择子叶片和母叶片的宽度之比。(5)减振槽图2-14(p51),由于双作用叶片泵的工作压力较高,为防止两叶片间的闭死容积在吸油、压油腔之间转移时,因压力突变而惹起压力冲击,招致叶片的撞击噪声,. 普通在配流盘的吸油、压油窗口的前端开有三角形减振槽,三角尖槽与配流窗口尾端之间的封油角小于两叶片之间的夹角,对配流窗口前端开有减振槽的双作用叶片泵不.允许反转。4.单作用叶片泵(1)单作用叶片泵的工作原理.图为单作用叶片泵工作原理图。与双作用叶片泵明显不同的是,单作用叶片泵的定子内外表是-一个圆形,转子与定子间有一^ 偏心量e,两端的配流盘上只开有一-个吸油窗口和一个压油窗口。当转子- - 周时,每一叶片在转子槽内往复-一次,每相邻两叶片间的密封容腔容积发作一次增大和的变化,容积增大时经过吸油窗口吸油,容积减小时经过压油窗口将油挤出。单作用吐片泵图单作用叶片泵工作原理压油口转子定子叶片吸油口三章液压泵由于这种泵在转子每转一周中,每个密封容腔容积吸油压油各次,故称为单作用叶片泵。又因这种泵的转子受有不均衡的液压作,故又称不均衡式叶片泵。由于轴和轴承上的不均衡负荷较大,因此使这种泵工作压力的进步遭到了***。改动定子和转子间的偏心距e值,能够改动泵的排量,因而单作用叶片泵是变量泵。(2)单作用叶片泵的排量和流量单作用叶片泵的叶片转到吸油区时,叶片与吸油窗口连通,转到压油区时,叶片与压油窗口连通。因而,叶片的厚度对排量计算无影响。如图所示,当单作用叶片泵的转子每转一转时,每两相邻叶片间的密封容积变化量为v-v2。

    美国丹尼逊外形尺寸相对小T6C 008 1R03 A1,双作用叶片泵的工作原理如图所示为双作用叶片泵的工作原理。定子的两端装有配流盘,定子3的内外表曲线由两段大半径圆弧、两段小半径圆弧以及四段过渡曲线组成。定子3和转子2的中心重合。在转子2上沿圆周均布开有若干条(- -般为12或16条) 与径向成-一定角度(普通为13°) 的叶片槽,槽内装有可自在的叶片。在配流盘上,对应于定子四段过渡曲线的位置开有四个腰形配流窗口,其中两个与泵吸油口4连通的是吸油窗口;另外两个与泵压油口1连通的是压油窗口。当转子2在传动轴带动下转动时,叶片在向心力和底部液压力(叶片槽底部一直与压油腔相通)的作用下压向定子3的内外表,在叶片、转子、定子与配流盘之间构成若干密封空间。当叶片从小半径曲线段向大半径曲线时,叶片外伸,这时所构成的密封容积由小变大,构成局部真空,油液便经吸油窗口;而处于从大半径曲线段向小半径曲线的叶片缩回,所构成的密封容积由大变小,其中的油液遭到,经过压油窗口压出这种叶片泵每转-一周,每个密封容腔完成两次吸、压油,故这种泵称为双作用叶片泵。同时,泵中两吸油区和两压油区各自对称,使作用在转子.上的径向液压力相互均衡,所以这种泵又被称为均衡式叶片泵或双作用卸荷式叶片泵。这种泵的排量不可调,因而它是定量泵。2.双作用叶片泵排量和流量图可知,泵轴转-转时,从吸油窗口流向压油窗口的体积为大半径为r,小半径为r,宽度为b的圆环的体积。由于是双作用泵,所以双作用叶片泵的排量为叶片体积对排量无影响。由于在压油腔,叶片缩回的体积补偿了叶片在压油腔所占的体积。叶片体积对排量无影响。由于在压油腔,叶片缩回的体积补偿了叶片在压油腔所占的体积。连成一体,构成了一个组合的密封工作腔。随着转子的匀速转动,位于大、小半径圆弧处的叶片均在圆弧上,因而组合密封工作腔的容积变化率是平均的。实践上,由于存在制造工艺误差,两圆弧有不圆度,也不可能完整同心;其次,叶片有一定的厚度,又连通压油腔,叶片底槽在吸油区时,耗费压力油,但在压油区时,压力油又被压出,同样会形成了流量脉动。由理论剖析和实验标明,双作用叶片泵的脉动率在叶片数为4的整***且大于8,故双作用叶片泵的叶片数通常取为12或16。3.双作用叶片泵构造特性(1)定子过渡曲线定子内外表的曲线由四段圆弧和四段过渡曲线组成(见图)的过渡曲线不只应使叶片在槽中时的径向速度和加速度,变化平均,而且应使叶片转到过渡曲线和圆弧交接点处的加速度突变不大,以减小冲击和噪声。目前双作用叶片泵--般都运用综合性能的等加速、等减速曲线或高次曲线作为过渡曲线。

    T6E-052-2R00-C1,T6E-062-2R00-C1,T6E-062-1R00-C1,T6E-066-1R00-C1,T6E-066-2R00-C1,

    T6C-005-2L01-A1,T6C-005-2L02-A1,T6C-005-2L03-A1,T6C-005-1R00-B1,T6C-005-1R01-B1,

    T7DBS-B24-B14-2R00-A100,T6CCW-020-010-2R00-C100,T7DBS-B24-B15-2R00-A100,T6CCW-022-014-2R01-C100,

    T6C-010-2L00-A1,T6C-010-2L01-A1,T6C-010-2L02-A1,T6C-010-2L03-A1,T6C-010-1R00-B1,

    T7DBS-B24-B14-2R00-A100,T6CCW-020-010-2R00-C100,T7DBS-B24-B15-2R00-A100,T6CCW-022-014-2R01-C100,

    T6EDC-042-024-005-1R00-C100,T6EDC-042-024-006-1R00-C100,T6EDC-042-024-008-1R00-C100,

    T6ED-062-050-1R00-C100,T6ED-066-014-1R00-C100,T6ED-066-017-1R00-C100,T6ED-066-020-1R00-C100,

    PV6-1R1D-C02,PV6-1R1D-C02-000,PV6-2L1D-C02-000,PV6-2R1D-C00,PV15-1L1D-C00,PV15-1L1D-C02,

    T7D-B35-1R01-A1M0,T7D-B35-2R01-A1M0,T7D-B35-1L01-A1M0,T7D-B35-2L01-A1M0,T7D-B35-1R02-A1M0,

    T6C-003-2L02-C1,T6C-003-2L03-C1,T6C-005-1R00-A1,T6C-005-1R01-A1,T6C-005-1R02-A1,

    T7D-B14-2R00-A1M0,T7D-B14-1L00-A1M0,T7D-B14-2L00-A1M0,T7D-B14-1R01-A1M0,T7D-B14-2R01-A1M0,

    T6EC-066-014-1R00-C100,T6EC-066-017-1R00-C100,T6EC-066-020-1R00-C100,T6EC-066-022-1R00-C100,

    因而,叶片在转子上安放的倾斜角只能取一个固定均匀合理值,使得运转时在定子曲线上有较多的压力角接近于***值aqp=γ。由计算机对不同叶片泵所作的计算标明,为使压力角a坚持为***值,相府的叶片倾斜角0通常需在正负几度沿转子方向朝后倾斜为负>的范围内变化,其均匀值接近于零度;加之从制远便当思索,所以近期的***叶片泵倾向于将叶片沿转子径向放置,即叶片的倾斜角θ=0。3.3.3我倾向的观念.新观念:叶片倾角为0.理由:观念是靠经历得出的值,而现代经过***的计算机技术曾经能计算解诀这类复杂问题,并经过计算证明了观念的错误。观念的错误还在于:1>在剖析定子对叶项的作时未考感力f,的影响,计算有害的横向分力f,使不是以反作用合力f为根据,而是以法向反力f为根据,因此得出压力角a越小越好的错误结论。实践上由于存在力f ,当压力角a=0l时,定子对叶的反作用合力f并不沿叶片方向作用,即并非处于有利的受力状态,这时转子槽对叶片的反力和力并不为零。2>无视了均衡式叶片泵的叶片在吸油区和压油区受力情祝大不相同,而且吸油区叶片受力较压油区***得多的,错误地把***叶片受力的着眼点压油区而不是吸油区。叶片向前倾角0,有利于成小压力角的结论实践上只适用于压油区。相反,由图3-4b 可见,在吸油区叶片前倾反而使压力角a增大,变为a=ψ+θ,使受力状况愈加***。3.3.4叶片倾角计划选定综上,设计的均衡式叶片泵的叶片前倾角选择0 =0l。3.4定子过渡曲线计划剖析与选定均衡式叶片泵定子大、小圆弧之间过渡曲线的外形和性质决议了叶片的运动状态,对泵的性能和寿命影响很大,所以定子曲线问题主要也就是大、小圆弧之间衔接过渡曲线的问题。定子曲线的设计即指的这局部过渡曲线的设计。由于定子曲线对叶片泵的排量、输出流量的脉动、冲击振动、噪声、效率和运用寿命都有重要影响,所以定子曲线是叶片泵设计的关键之一。3.4.1双作用叶片泵性能对定子曲线的请求1>使输出流量脉动小.由上式知泵输出流星的平均性取决于处在-一个区段定子曲线范围内各叶片径向运动速度之和能否变化,或者说取决于定子曲线相应各点的矢径变化之和dp(q)能否能坚持为常数。

    T6EC-042-014-1R00-C100,T6EC-042-017-1R00-C100,T6EC-042-020-1R00-C100,T6EC-042-022-1R00-C100,

    T7BB-B08-B02-1L00-A1M1,T7BB-B08-B02-1R00-A1M1,T7BB-B08-B02-2L00-A1M1,T7BB-B08-B02-2R00-A1M1,

    T6ED-072-014-1R00-C100,T6ED-072-017-1R00-C100,T6ED-072-020-1R00-C100,T6ED-072-024-1R00-C100,

    T6C 008 1R03 B1,T6C 010 1R01 B1,T6C 012 1R01 B1,T6C 014 1R01 B1,T6C 017 1R00 B1,T6C 020 1R00 B1,

    T6C-005-1R02-C1,T6C-005-1R03-C1,T6C-005-2R01-C1,T6C-005-2R02-C1,T6C-005-2R03-C1,

    T6EDC-042-031-025-1R00-C100,T6EDC-042-031-028-1R00-C100,T6EDC-042-035-003-1R00-C100,

    T6ED 062 028 1R00 B1,T6ED 062 031 1R00 B1,T6ED 062 031 1R01 B1,T6ED 062 035 1L01 B1,

    T6C-006-2L00-A1,T6C-006-2L01-A1,T6C-006-2L02-A1,T6C-006-2L03-A1,T6C-006-1R00-B1,

    T6DC-035-022-1R00-C100,T6DC-035-025-1R00-C100,T6DC-035-003-1R00-C100,T6DC-038-003-1R00-C100,

    T6D-038-2R00-B1,T7DL-B31-2R02-A100,T6D-045-1L03-B1,T6C-022-1R00-B1,T7DL-B42-2R02-A100,T6D-050-1L03-B1,

    T6EC-066-025-1R00-C100,T6EC-066-028-1R00-C100,T6EC-066-031-1R00-C100,T6EC-072-003-1R00-C100,

    T7D-B22-1R02-A1M0,T7D-B22-2R02-A1M0,T7D-B22-1L02-A1M0,T7D-B22-2L02-A1M0,T7D-B22-1R03-A1M0,


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