连续的出口压力额定值到达 293 bar (4250psi),允许的峰值压力*** 310 bar (4500psi) 。· 液压均衡设计 ( 无内部径向力 ) ***轴和轴承的寿命***长。· 噪声十分小,操作者倍感温馨。· 轴能随便地传输---压力,***轴的寿命***长。· ***的双金属片板允许用于冷启动。· 有效的设计使泵在***的转速、温度和交变载荷下工作。· 可折卸的机芯,通常带有进油管,便于维修和改动流量。· 20 种排量,允许选择---的流量输出,用于---的能量运用。· 单联泵、通轴驱动泵、双联泵和三联泵之间的机芯能够互换,简化了机芯选择,并且库存。· 容积***。可以运用各种油液。· 轴封选项:单轴封设计用于“干式装置”应用,双轴封设计用于流体分隔的“湿式装置”应用,例如减速器或者常有光滑的应用场所 ( 湿式装置应用轴的运用寿命 )。在上述油液条件下,引荐的---启动转速普通是 600 r/min 。但是泵的规格、特性和条件可以进步或者这个转速,泵注油以后常常能完成较低的转速。假如请求的启动转速或工作转速要低,请讯问您的伊顿液压代表。在怠速下,不能长期工作在额定压力或接近额定压力,否则会招致部分---损坏。不要以为双联泵,三联泵或通轴驱动泵组件可以同步加载到额定压力,必需检验轴载荷以免扭矩额。轴的同心度和角度找正对泵的寿命是重要的,不对中会招致轴承上的重载荷,产生---失效。柔性联轴器必需依照联轴器消费商的请求停止找正。当运用双万向节联轴器时,轴必需平行而且叉架必需在一条直线上,偏向要尽可能的小。当然,---偏向允许将随运用条件变化。泵轴到万向节的径向配合应当紧 ( 大经配合 ),没有松动。当泵轴直接联接变速箱或减速器时,引荐用花键轴。花键传动安装应当有光滑。由于间隙叠加,会呈现轴和变速箱花键之间干预的可能性。为了这种可能性,应当采用侧齿花键配合。侧齿配合和短啮合长度比大经配合花键或长花键啮合有大的挠性和较小的侧载荷倾向。作为普通规则,短的花键啮合应当不小于 85% 的花键节经,以***---的轴扭矩额定值对固定泵或马达的客户装置座的尺寸控制请求如下。客户的内止口直径相关于内驱动的有效轴 线 的 同 心 度 必 须 在 千 分 表 总 读 数0.10mm(0.004in) 之内,内外止口直径间隙必需为 +0.01 至 +0.05mm (+0.0005 至+0.0020 in)。固定泵或马达的客户装置面与内驱动轴线的垂直度必需在 0.0381mm/mm(0.0015in/in) 之内。带键轴伸孔的尺寸必需在 63 页和 64 页所示的---轴伸直径的 +0.003 和 +0.03mm(+0.0001 和 +0.0010in) 之间这个系列的泵用于在工业和工程机械设备上完成液压活动。容积式抽吸机芯是叶片型式,轴侧向载荷有液压均衡。流量取决于泵的规格和驱动泵的转速。
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。假定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”,构成很大的压力冲击。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,更重要的是构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,上述闭死现象所构成的高压回流液压冲击也越严假定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,直至完好接通排油窗口,才升压抵达压油腔的压力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,细致数值要经过实验来肯定,有些泵为了抵达噪声的效果,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:
威格士叶片泵35V-38A-1C-22R塑料注射机,图 1 所示的泵代表了这个系列的一切单联泵。泵主要是由进油口盖板、出油口壳体、驱动轴和抽吸机芯组成。机芯的主要元件是椭圆偏心定子圈、开槽的转子与驱动轴花键、一个进油口和出油口的支承板、二片侧板、10/12 个叶片和配在定子槽中的 10/12 个柱塞。油液经过盖板上的进油口进入机芯并且经过壳体上的出油口输出。一切的泵都设计成可以便当地改动方向、抽吸才能和油口位置,以顺应特殊用处的需求。机芯的如图 2所示,转子经过驱动轴在定子圈内被驱动,它与动力源相联接。随着转子转动,叶片上的向心力加上叶片下来自出油口的压力,使叶片跟随定子圈的椭圆外表。经过偏心定子圈上的一个钻孔,存在一个附加进油流道,这个孔直接衔接进油口到偏心定子圈的进口区域,并且提供一个附加流道,使油液进入机芯。油液是被密封在叶片之间,经过一个密封的区域保送到定子圈的出口段,当接近出口段时,容腔体积减小,油液被压出,进入。压力进入叶片下方,***在正常工作时叶片密封定子圈。当叶片经过定子圈的进油口段时,叶片的径向运动和转子的转动形成叶片间的容腔体积,这就产生了一个低压条件,允许***压力迫使油液进入容腔。当油液黏度在 860 至 54 cst(4000 至 251 sus)范围内工作时,压力应当---在额定值的50% 或者再小一些,不断到热起来。当油液粘度大于 860cst (4000 sus)时,起动泵要***留意,应留心使整个,包括运处的缸和马达都热起来。黏度必需不低于下表所示的--- 值 , 温 度 不 得 过 99oc(210 o f),否则机芯套件和合成橡胶的寿命希冀值将缩短。泵被装配成右手 ( 顺时针 ) 或左手 ( 逆时针 ) ,是从轴端方向看的。进油口和出油口坚持不变,与轴方向无关。引荐同轴直接驱动。假如思索施加径向轴载荷,请讯问您的威格士代理人。在加注液压油之前,***油箱和回路清洁,没有赃物和碎屑。用经过过滤的油液加注油箱,并加注到***避免在连通泵进油口的吸油衔接处产生漩涡的液面,用外部的辅助泵经过冲洗和过滤来净化是***的办法。起动泵之前,经一个油口灌注油液。假如泵**油箱液面,则这一点***重要。泵初次起动时,消弭中一切的滞留空气。
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,分别现有新技术和新观念中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,高压时透露---。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央求很严,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,构成部分磨损。. 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干。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、振动才干较强等特性,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,---时将会构成转子槽的部分磨损,招致透露,致使因力太大而使叶片被咬住不能伸缩。
威格士叶片泵35V-38A-1C-22R塑料注射机,简单的状况是定子曲线的速度特性v(p)在整个a角范围内坚持为常数,这时只需处于吸油区的叶片数k=常数,就有常数dp(c) -常数,输出流量的脉动就为零。2>使叶片不脱离定子固然均衡式叶片泵在进入工作状态后主要靠压力油的作用将叶片**出与定子保待,但在泵启动之初,由于压力尚来树立,却只能依托高心力使叶片伸出。在这种状况下使叶片与定子坚持而不脱空的条件是[p() +o门-a>0,即央求对定于曲线的径向加速度加以---,以---叶片的离心加速,度大于定于曲线矢径增长的加速度。这样,在无油压作用的状况下,吸油区叶片的径向运动才干跟上定子曲线矢径的增长,并对定子有恰当的压力。值得留意的是,定子长、短半径的差值(r,- r)对加速度值的影响很大,假定差值太大,即定子曲线的升程太大,则径向运动的速度和加速度将很大,有可能会呈现叶片的向心力不---抑止加速外伸运动的惯,致使跟不上定子曲线矢径的增长而脱离定子的现象。假定定子曲线在某些点上的径向速度o发作突变,则曲线上该点的径向加速度a在理论_---于无量大。若a=+∞,叶片在该点将呈现霎时脱离定子的现象;若a=-∞,则叶片对定于产生很大的冲击力,二者均会惹起撞击噪声和---磨损。有些书中把这种现象称为“硬冲”,是叶片泵正常工作所不允许的。为了消弭径向速度的突变,央求定子曲线处处连续,与大、小圆弧的衔接点处有公共切线。依据分斩,定子曲线加速度a(φ)的急剧变化和加速度变化率j(φ)的突变也会使叶片对定子的压紧力发作变化,是惹起叶片振动冲击产生噪声的重要缘由。把因加速度突变而惹起的冲击称为“软冲”。无冲击、低噪声对定子曲线的央求是曲线的速度o、加速度a和加速度变化率j都连续变化,没有突变。此外,为了诚轻闭死容积高压回流或高压喷流所惹起的冲击和高压流体噪声,常常还央求扩展定子曲线的范围角a,使定子曲线具有预紧缩或预扩张的功用。
45V-60A-1A-22R,35V-38A-1C-22R,35V-35A-1C-22R,35V-30A-1C-22R,
3520V-35A 30 1AA 22R,3520V-35A 25 1AA 22R,3520V-35A 14 1AA 22R,
3520V-17A 2 1AA 22R,3520V-21A 14 1CC 22R,3520V-21A 14 BC 22R,
4535V 50A 1 1CC 22R,4535V 50A 86 1CC 22R,4535V 45A 25 1CC 22R,
25V-12A-1D-22R,25V-17A-1D-22R,3525V-38A 10 1AA 22R,3525V-38A 1 1AA 22R,
V20-1P11P,V20-1P8P,20V-14A-1C-22R,20V-12A-1C-22R,20V-11A-1C-22R,
3520V-17A 2 1AA 22R,3520V-21A 14 1CC 22R,3520V-21A 14 BC 22R,
2520V-17A 10 AC 22R,3520V-21A 14 1AA 22R,3520V-21A 12 1AA 22R,
45V-42A-1A-22R,45V-45A-1A-22R,45V-50A-1A-22R,45V-60A-1A-22R,
2520V-21A 10 1AA 22R,2520V-21A 9 1AA 22R,2520V-21A 8 1AA 22R,
4520V 50A 17 1CC 22R,4520V 50A 14 1CC 22R,4520V 50A 45 1AA 22R,
4535V 60A 1 1CC 22R,4535V 60A 86 1CC 22R,4535V 50A 25 1CC 22R,
正弦加速曲线正弦加速曲线固然消弭了加速度的突变,但在曲线端点φ=0和φ=a处仍.有j的突变,存在激振作用。关于阿基米德螺线,假定两端不作修正,则在整个a角范围内速度常数。但这种曲线在φ=0和σ=a的端点上速度u有突变,致使加速度a呈现无量大,所以必需对曲线两端中止修正。图4-4采取的是正弦加速修正,修正后两端▲ρ角范围内的速度是变化值,这时只需恰当配置修正范围角ap和叶片数,仍可取得较的速度组合。.修正的阿基米德螺线固然ua特性曲线均连续无突变,但在φ= 0、aq:_(a- aq)、a等处加速度特性曲线呈现不的折点,所以j有突变,依然有激振作用。增大修正范围角△ρρ,能够减小j值突变的幅度。这是适用于叶片泵定子的简单的高次曲线方程,称为典型高次曲线方程。典型高次曲线方程的各项特性见图4-5。与等加速等减速曲线相比,这种曲线udmax值略小,amx 值略大,输出的流量平均性根本相同,而jmx值较小。由于树立方.程时用边境条件约束了曲线两端的山a值,所以口、a特性不只在曲线本身范围.内连续,而且在端点上也没有突变,完好消弭了“ 硬神”“软神)是一种综合性能的曲线,能取得的低噪声效果。但是由于在边境上没有设置约束加速度变化率j的条件,所以固然j在曲线本身范围内连续,但在两均与r、r,圆弧衔接处仍有一定的突变,即端点上仍有-定的激振冲击。3.4.4定子过渡曲线计划综合剖析、选定等加速等减速曲线、正弦加速曲线、余弦加速曲线、修正的阿基米德螺线4种曲线,固然根本上都能地输出流量脉动小、---压力角和叶片不脱离定子的央求,但是它们的力学特性和振动特性却不甚。从控制叶片的振动和噪声来说,上述几种定子曲线都不具备---的特性,对这些曲线中止恰当修正固然能够使特性某种水平的---,促依然很难---加速度变化率j的突变和由此产生的激振,北比制造时不易控制修正段的长短,所以理论很少应用。而5次曲线um值略小, an值略大, 输出的流量平均性根本相同,而j1..值较小。由于树立方程时用边境条件约束了曲线两端的u、a值,所以ua特性不只在曲线本身范围内连续,而且在端点上也没有突变,完好消弭了“硬冲”、“软冲)是一种综合性能的曲线,能取得的低噪声效果。其次,数控机床的进步为加工复杂高次曲线发明了条件,往常非高次曲线由于其较差的力学和振动特性,理论中曾经很少运用。加之,本设计均衡式叶片泵为普通叶片泵,普通叶片泵普通压力范围在6.3mpa 7.0mpa,而本设计额定压力为7.0mpa,压力较高,为---其力学与振动性能,故选择综合性能的5次曲线作为叶片泵的定子曲线。
4525V-60A12-1CC-22R ,3525V-38A12-1CC-22R,3520V-38A14-1CC-22R ,
V10-1P1P-11,V10-1P1P,V10-1P,V10-1P4P,V20-1P7P,V20-1P8P,
4535V 42A 1 1CC 22R,4535V 42A 86 1CC 22R,4535V 60A 25 AC 22R,
45V-60A-1A-22R,35V-38A-1C-22R,35V-35A-1C-22R,35V-30A-1C-22R,
4520V 50A 17 1CC 22R,4520V 50A 14 1CC 22R,4520V 50A 45 1AA 22R,
4520V-60A 86 1AA 22R,4520V-50A 45 1AA 22R,35V-25A-1B-22R,
35V-35A-1B-22R,35V-38A-1B-22R,35V-25A-1A-22R,35V-30A-1A-22R,
25V-12A-1A-22R,25V-14A-1A-22R,25V-17A-1A-22R,25V-21A-1A-22R,
4520V-60A12-1CC-22R ,4520V-60A11-1CC-22R ,4520V-60A10-1CC-22R,
4520V-60A 45 1AA 22R,4520V-60A 42 1AA 22R,4520V-60A 14 1AA 22R,
3525V-38A21-1CC-22R ,3525V-38A17-1CC-22R ,3525V-38A14-1CC-22R,
V20-1P9P,V20-1P10P,V20-1P11P,V20-1P12P,V20-1P1,V10-1P5P-11,
词条
词条说明
这一点是和普通单功能液压阀有很大差异的。单功能叠加阀的工作原理及结构与三大类普通液压阀相似。单功能叠加阀中的各种阀的结构可参看有关产品型谱系列。2复合功能叠加阀复合功能叠加阀是在一个控制阀芯中实现两种以上控制机能的液压阀。(1)顺序节流阀叠加式顺序节流阀是由顺序阀和节流阀复合而成的复合阀,它具有顺序阀和节流阀两种功能。其结构如图B-81所示,它采用整体式结构,由阀体1、阀芯2、节流
凯嘉kcl叶片泵部分型号如下:vpkc-f30-a4-1vpkc-f40-a4-1vpkc-f12-a2-01 vpkc-f40-a1-01vpkc-f40-a2-01vpkc-f40-a3-01vpkc-f26-a2-01vpkc-f26-a1-01 vpkc-f26-a3-01vpkc-f26-a4-01vpkc-f08-a1-01-pkc-f08-a2-01-a vpkc-f08-a3-0
将力士乐泵设计为视图的解点,为了给我们的用户提供完整的产品组合,该位置上的所有产品均彼此兼容。我们的液压泵产品包括轴向柱塞泵、外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、摆线泵、叶片泵、径向柱塞泵及电液泵。rexroth的服务意味着对和工业应用程序的支持,对终用户和制造商的支持。这意味着不节省了成本,而且***---了正常运行时间和效率。training - bosch rexroth培训作为驱动和控制技术方
TOKYOKEIKI东京计器SQP1/SQP2系列双作用卸荷式
TOKYOKEIKI东京计器SQP1/SQP2系列双作用卸荷式,东机美tokimec公司立于1988年8月10日,是技术服务和有着大量出口产品的公司,后来在2008年10月1日原名东机美tokimec公司正式更名为东京计器tokyo keiki。东机美tokimec公司,生产的产品有:液压阀、插装阀、止回阀、数字阀、换向阀、流量控制阀、歧管、马达、压力控制阀、泵、比例阀和伺服等。应用领域广泛:水
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