美国丹尼逊外形尺寸相对小T6C-017-1R00-C1

    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。

    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-017-1R00-C1,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。

    为的灵活度,可配置不同的弹簧,以实践需求。3.4叶片泵1.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5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(普通为12或16条) 与径向成-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2时,叶片在向心力和底部液压力(叶片槽底部一直与压油腔压油相通)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v=2π(r2-r2 )}b则泵的实践输出流量为q=vmm, =2π(r2 -r2 )bmm,式中b-叶片 的宽度(m)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。如不思索叶片厚度,在一定的条件下,则理论上双作用叶片泵无流量脉动。这是由于在压油区位于压油窗口的叶片不会形成它前后两个工作腔之间的隔***通,此时,这两个相邻的工作腔曾经连成- -体,构成了逐个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。

    美国丹尼逊外形尺寸相对小T6C-017-1R00-C1,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。三章液压泵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压制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。目前双作用叶片泵普通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。(2)叶片安放角如图所示,叶片在压油区工作时,它们均受定子内外表推力的作用不时缩回槽内。当叶片在转子中径向安放时,定子表f面对叶片作的方向与叶片沿槽的方向所成的压力角β较大,因此叶片在槽内运动时所遭到的力也较大,使叶片双作用叶片艰难,以至被卡住或折断。为理解决泵叶片倾角这一矛盾,能够将叶片不按径向安放,而是顺转向前倾一个角度日,这时的压力角就是β°=β-θ。压力角的减小有利于叶片在槽内的,所以双作用叶片泵转子的叶片槽常做成向前倾斜-一个安放角日。在叶片前倾安放时,叶片泵的转子就不允许@风住尘反转。三章液压泵上述的叶片安放不是***的,理论标明,经过配流孔,道以后的压力油引入到叶片后,其压力值小于叶片部所受的压油腔压力,因而在压油区推压叶片缩回的力除了定子内外表的推力之外,还有液压力( 由部压力与压力之差惹起),所以上述压力角过大使叶片难以缩回的推理就不非常确切。目前,有些叶片泵的叶片作径向安放仍能正常工作。(3)端面间隙的自动补偿叶片泵同样存在着走漏问题,***是端面的走漏。为了端面走漏,采取的间隙自动补偿措施是将配流盘的外侧与压油腔连通,使配流盘在液压推力作用下压向定子。泵的工作压力愈高,配流盘就会愈加贴紧定子。同时,配流盘在液压力作用下发作变形,亦对转子端面间隙停止自动补偿。@风住尘(4)进步工作压力的主要措施双作用叶片泵转子所接受的径向力是均衡的,因而工作压力的进步不会遭到这方面的***。同时泵采用配流盘对端面间隙停止补偿后,泵在高压下工作也能坚持较高的容积效率。双作用叶片泵工作压力的进步,主要受叶片与定子内外表之间磨损的***。前面曾经提到,为了***叶片部与定子内外表严密,一切叶片的都是与压油腔相通的。当叶片处于吸油区时,其作用着压油腔的压力,部却作用着吸油腔的压力,这一-压力差使叶片以很大的***向定子内外表,加速了定子内外表的磨损。当泵的工作压力进步时,这个问题就显***,所以必需在构造上采取措施,使吸油区叶片压向定子的作减小。

    T6EC-050-010-1R00-C100,T6EC-050-012-1R00-C100,T6EC-050-014-1R00-C100,T6EC-050-017-1R00-C100,

    T6ED 050 045 1R01 B1,T6ED 050 050 1R00 B1,T6ED 052 038 1R00 B1,T6ED 052 042 1R00 B1,

    T6ED 062 038 1L03 B1,T6ED 062 038 1R00 B1,T6ED 062 038 1R01 B1,T6ED 062 038 1R13 B1,

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

    T7D-B35-1L03-A1M0,T7D-B35-2L03-A1M0,T7D-B38-1R00-A1M0,T7D-B38-2R00-A1M0,T7D-B38-1L00-A1M0,

    T6CC-031-003-1R00-C100,T6CC-031-008-1R00-C100,T6CC-031-012-1R00-C100,T6CC-031-010-1R00-C100,

    T6D-035-1R00-C1,T6C-031-1R00-C1,T6C-031-2R00-C1,T6C-031-1R00-B1,T6C-031-1R03-B1,

    T6DC-035-010-3L10-B1,T7EL-066-1R00-A100,T6DC-035-010-3R00-B1,T6DC-035-014-2R00-B1,T6DC-035-031-3L10-B1,

    T6ED-045-038-1R00-B1,T6ED-045-042-1L11-B1,T6ED 045 042 1R00 B1,T6ED 052 028 1R00 B1,

    T6ED-050-020-3R00-B5,T6CC-012-005-1R01-C100,T6ED-052-045-1R00-B1,T6CC-012-012-3R01-C100,

    T6EC-042-025-1R00-C100,T6EC-042-028-1R00-C100,T6EC-042-031-1R00-C100,T6EC-045-003-1R00-C100,

    T6ED 052 028 1R01 B1,T6ED 052 031 1R00 B1,T6ED-052-031-1R01-B1,T6ED 052 035 1R00 B1,

    因而关于叶片泵相关学问的学习和认识非常***,***是关于从事液压相关方面工作的人显得尤为重要。本设计依据现已普遍应用的叶片泵为根底,对定量叶片泵即双作用叶片泵停止设计。在设计中采用了-些有关叶片泵的新技术和新观念,并用于叶片泵的设计思索,设计中对双作用叶片泵的叶片倾角停止了讨论,并比照两种观念的优劣,选择了现今已越来越多人供认的叶片倾角为零的一种观念。在定子过渡曲线的设计.上也没有拘泥于的等加速曲线或阿基米德螺旋线等定子曲线选择,而是分离现今数控机床的事实大胆选用高次曲线作为定子过渡曲线的设计根底。设计中还主要参考了yb型系列的叶片泵相关产品构造和技术参数,在相关类型的叶片泵根底.上对叶片泵的定子过渡曲线和叶片前倾角等构造停止了重新设计,使叶片泵的局部或整体性能有所***。液压泵是现代液压设备中的主要动力元件,它决议着整个液压的工作才能。在液压中,液压泵的功用主要是将电动机及内燃机等原动机的机械能转换成的压力能,向提供压力油并驱动工作。在液压传动与控制中运用多的液压泵主要有齿轮式、叶片式和柱塞式三大类型。其中叶片泵是在近代液压技术开展***早适用的一种液压泵。叶片泵与齿轮式、柱塞式相比,叶片泵具有尺寸小、重量轻、流量平均、噪声低等***优点。在各类液压泵中,叶片泵输出单位液压功率所需重量简直的,加之构造简单,价钱比柱塞泵低,能够和齿轮泵竞争。本设计对定量叶片泵的设计以yb系列的双作用叶片泵为根底,并分离现今的技术特性和***观念停止设计,在定子过渡曲线和叶片倾角等设计上采用了-些有别于的设计计划,在一定水平上进步了泵的工作性能。叶片泵作为液压主要部件,对其的设计需求丰厚的机械方面的理论学问,以及有关叶片泵的相关***学问,将其作为我的设计方向,是我大学四年学问学习的总结和锻炼,在设计中也不时我重新认识、了解所学学问,对所学学问有了一次的稳固和进步。重要的是在这次设计中,对所学理论学问与理论的分离,进步了本人的理论入手才能,并在这认识到本人的许多,我一定会在今后的学习工作中不时改良。

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

    T6CM--B17-1R00-,T6CM-B17-1R01-C5,T6CM-B22-1L03-C1,T6CM-B17-3L00-C1,T6CM-B17-3L01-C1,

    T6EDC-042-014-010-1R00-C100,T6EDC-042-014-012-1R00-C100,T6EDC-042-017-003-1R00-C100,

    T7DBS-B35-B06-3R00-A100,T6D-024-1R01-B1,T7DBS-B35-B10-3L10-A100,T6D-028-1R00-B1,T7DS-B20-2R03-A100,

    T6C-003-1R01-B1,T6C-003-1R02-B1,T6C-003-1R00-C1,T6C-003-2R00-C1,T6C-005-1R00-C1,

    T6ED-072-042-1R00-C100,T6ED-072-045-1R00-C100,T6ED-072-050-1R00-C100,T6ED-085-014-1R00-C100,

    T6C-006-2R03-A1,T6C-006-1L00-A1,T6C-006-1L01-A1,T6C-006-1L02-A1,T6C-006-1L03-A1,

    T6ED 066 028 2R00 B1,T6ED 072 050 2R00 B1,T6ED-045-045-3L00-B1,T6ED-045-045-3R03-B1,

    T6ED 066 045 4R02 B1,T6ED 072 050 4R03 B1,T7BB-B05-B02-2L00-A1M1,T7BB-B05-B02-2R00-A1M1,

    T7B-B10-1R00-A1M,T6GC-B05-6R01-A500,T6GC-B12-6L01-A500,T6GC-B10-6R02-A101,T6GC-B12-6R02-A101,

    T6ED-072-028-1R00-C100,T6ED-072-031-1R00-C100,T6ED-072-035-1R00-C100,T6ED-072-038-1R00-C100,

    T6EDC-042-028-022-1R00-C100,T6EDC-042-028-025-1R00-C100,T6EDC-042-031-003-1R00-C100,


    苏州瑶佐机电有限公司专注于闽台油研,YUKEN日本油研电磁阀,节流阀等

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