安頌葉片泵VP5F-B2-50耐久性較好

    雙作用葉片泵的工作原理如圖所示為雙作用葉片泵的工作原理。定子的兩端裝有配流盤,定子3的內(nèi)表面曲線由兩段大半徑圓弧、兩段小半徑圓弧以及四段過渡曲線組成。定子3和轉(zhuǎn)子2的中心重合。在轉(zhuǎn)子2上沿圓周均布開有若干條(- -般為12或16條) 與徑向成-一定角度(一般為13°) 的葉片槽,槽內(nèi)裝有可的葉片。在配流盤上,對應(yīng)于定子四段過渡曲線的位置開有四個腰形配流窗口,其中兩個與泵吸油口4連通的是吸油窗口;另外兩個與泵壓油口1連通的是壓油窗口。當(dāng)轉(zhuǎn)子2在傳動軸帶動下轉(zhuǎn)動時,葉片在離心力和底部液壓力(葉片槽底部始終與壓油腔相通)的作用下壓向定子3的內(nèi)表面,在葉片、轉(zhuǎn)子、定子與配流盤之間構(gòu)成若干密封空間。當(dāng)葉片從小半徑曲線段向大半徑曲線時,葉片外伸,這時所構(gòu)成的密封容積由小變大,形成部分真空,油液便經(jīng)吸油窗口;而處于從大半徑曲線段向小半徑曲線的葉片縮回,所構(gòu)成的密封容積由大變小,其中的油液受到,經(jīng)過壓油窗口壓出這種葉片泵每轉(zhuǎn)-一周,每個密封容腔完成兩次吸、壓油,故這種泵稱為雙作用葉片泵。同時,泵中兩吸油區(qū)和兩壓油區(qū)各自對稱,使作用在轉(zhuǎn)子.上的徑向液壓力互相平衡,所以這種泵又被稱為平衡式葉片泵或雙作用卸荷式葉片泵。這種泵的排量不可調(diào),因此它是定量泵。2.雙作用葉片泵排量和流量圖可知,泵軸轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)時,從吸油窗口流向壓油窗口的體積為大半徑為r,小半徑為r,寬度為b的圓環(huán)的體積。因為是雙作用泵,所以雙作用葉片泵的排量為葉片體積對排量無影響。因為在壓油腔,葉片縮回的體積補償了葉片在壓油腔所占的體積。葉片體積對排量無影響。因為在壓油腔,葉片縮回的體積補償了葉片在壓油腔所占的體積。連成一體,形成了一個組合的密封工作腔。隨著轉(zhuǎn)子的勻速轉(zhuǎn)動,位于大、小半徑圓弧處的葉片均在圓弧上,因此組合密封工作腔的容積變化率是均勻的。實際上,由于存在制造工藝誤差,兩圓弧有不圓度,也不可能完全同心;其次,葉片有一定的厚度,又連通壓油腔,葉片底槽在吸油區(qū)時,消耗壓力油,但在壓油區(qū)時,壓力油又被壓出,同樣會造成了流量脈動。由理論分析和實驗表明,雙作用葉片泵的脈動率在葉片數(shù)為4的整***且大于8,故雙作用葉片泵的葉片數(shù)通常取為12或16。3.雙作用葉片泵結(jié)構(gòu)特點(1)定子過渡曲線定子內(nèi)表面的曲線由四段圓弧和四段過渡曲線組成(見圖)的過渡曲線不僅應(yīng)使葉片在槽中時的徑向速度和加速度,變化均勻,而且應(yīng)使葉片轉(zhuǎn)到過渡曲線和圓弧交接點處的加速度突變不大,以減小沖擊和噪聲。目前雙作用葉片泵--般都使用綜合性能的等加速、等減速曲線或高次曲線作為過渡曲線。

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    安頌葉片泵VP5F-B2-50耐久性,此外,f,還使葉片懸伸部分承受彎矩作用,假如f,力過大,或者葉片懸伸過長,葉片還有可能折斷。因此,f;分力的存在對葉片泵的壽命和效率都很不利,設(shè)計上應(yīng)設(shè)法盡量誠小其數(shù)值。在圖3-3中,a是定子曲線點處法線方向與葉片方向的夾角,稱為壓力角,γ是定子與葉片的角。由圖可見,各角度之間存在如下關(guān)系φ≈a-γ(3-3)因此,要使φ角為0應(yīng)使壓力角等于角γ。由此得出結(jié)論,定子曲線與葉片作用的壓力角a等于角γ時.對葉片產(chǎn)生的橫向作f,葉片與轉(zhuǎn)子槽之間的相互作和磨損,所以壓力角的***值app為aop =arctg/=γ(3-4)當(dāng)系數(shù)j。=0.13時,am=γ=7l。如圖3-3所示,在葉片向方向前傾放置的情況下,吸油區(qū)定子與葉片作用的角a為a=ψ+θ(3-5)式中ψ為定子曲線點a處的法線與半徑0a的夾角,θ為葉片的傾斜角,即葉片方向與半徑方向0a的夾角。3.3.2葉片傾角的兩種觀點1>觀點:平衡泵葉片應(yīng)具有一定的前傾角0,觀點認(rèn)為,平衡式葉片泵的葉片應(yīng)該向方向朝前傾斜放置。以往生產(chǎn)的大多數(shù)葉片泵亦按此原則設(shè)計制造,葉片前傾角其至達1014。這種觀點的主要理由如圖3-4a所示:定子對葉片作用的橫向分力f, 取訣于法向反力f。和壓力角a,即f=fisina,為了使f盡可能沿葉片方向作用,以減小有害的橫向分f,壓力角a越小越好。因此令葉片相對于半徑方向傾斜一個角度0,傾斜方向是葉項沿方向朝前偏斜,使壓力角a小于ψ角,即a=ψ-0,否則壓力角a=ψ將較大。2>新觀點: 認(rèn)為取葉片前傾角θ=0為合理影響壓力角a大小的因素包括定子曲線的形狀反映為ψ角的大小>和葉片的.傾斜角θ。實際上定子曲線各點的y角是不同的,轉(zhuǎn)子中,要使壓力角a在定子各點均保持為***值a=qp=γ,除非葉片傾斜角0,能在不同轉(zhuǎn)角時取不同的值,且與ψ保持同步反值變化,而這在結(jié)構(gòu)上是不可能實現(xiàn)的。

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    大值受低噪聲性能要求的***。j值在較小范圍內(nèi)變化且保持連續(xù)的定子曲線能在一定程 度上控制葉片的.振動,稱為低噪聲曲線。不但***j值連續(xù)變化的大小,而且在曲線端點上也不出現(xiàn)j值突變的曲線能激振作用,***地實現(xiàn)葉片無沖擊的徑向運動,稱為無沖擊低噪聲曲線。4>升程當(dāng)定子長半徑r,-定時,增大升程(r,- r)可以不增大泵的外形尺寸而較大的排量。但無論何定子曲線,其uma、anmx、 jm均與(r,-r)成正比,故前述有關(guān)***dmx、am. jmrt 值的要求同時也***了允許的***升程。由于不同類型曲線的um、am、j。 .值與(r,-r)之間的比例系數(shù)不同,所以采取不同的定子曲線時,允許的***升程即允許的長、短半徑之差>也不同。值得注意的是,上述對u a、j特性的要求也應(yīng)包括定子曲線與長、短徑圓.弧的連接點在內(nèi),當(dāng)定子曲線在端點上不能按上述特性要求與圓弧段光滑連接時,在連接處應(yīng)設(shè)一小段經(jīng)修正的連接過渡曲線。3.4.3各種定子曲線的分析、比較和選擇1>等加速等減速曲線等加速等減速曲線是目前應(yīng)用的廣泛的一種曲線,它的優(yōu)點是在葉片不“脫空”的條件下,可以***的二值,此外,因“p曲線是斜直線,容易組dφ合成> (“p) =常數(shù)的情形,即容易實現(xiàn)瞬時流量均勻。其缺點是***壓力角偏大,在σ=0、φ=°和φ=a三點存在“軟沖”點。如圖3-7所示,只要定子曲線范圍角a正好是葉片間隔角β= 2π1z的偶倍數(shù),即處在定子曲線范圍內(nèi)的葉片數(shù)k保持為某個偶數(shù),運動中葉片所在點的速度組合就能保持為常數(shù),使輸出流量脈動為零。由圖,等加速等減速曲線的。特性曲線雖然連續(xù),但有不光滑的折點。在φ=0、a12和a三處出現(xiàn)加進度a的突變,使j為無窮大,產(chǎn)生很大的沖擊振動。***加速度amx值以等加速曲線,因而不易出現(xiàn)葉片與定子的脫空;或者說,在葉片不脫空條件的情況下,等加速曲線允許定于長、短半徑有較大的差值。

    使用近接開關(guān)直接感應(yīng)提動閥,插裝邏輯閥的開關(guān)狀態(tài)。?提動閥開啟瞬間,即可檢知。?提動閥帶緩衝,切換衝擊小。防塵防水等級ip65。本單向閥在入口壓力過額定的開啟壓力時,允許油流從入口地流向出口而截止油流的反向流動。本液控單向閥在入口壓力過額定的開啟壓力時,允許油流從入口地出口,而截止油流的反向流動。但利用外控先導(dǎo)壓力操作時,可以反向流動。卸載溢流閥用在蓄能油路或高低兩壓泵油路中,使泵的負(fù)載下運轉(zhuǎn)。?遙控溢流閥主要用于液控壓力控制閥(溢流閥,減壓閥等)的遙控使用。溢流閥用來防止液壓過載,并可用于保持液壓的壓力恆定。本電磁溢流閥由溢流閥和電磁換向閥組成。電磁換向閥直接安裝在溢流閥上,并與溢流閥遙控口連通,壓力可以由電磁線圈的電力遙控,令連接遙控溢流閥可實現(xiàn)兩級或***的壓力控制。?遙控溢流閥主要用于液控壓力控制閥(溢流閥,減壓閥等)的遙控使用。溢流閥用來防止液壓過載,并可用于保持液壓的壓力恆定。低噪音:低噪音電動機搭配低噪音的arl1油泵,所以整體噪音可以壓得很低。?arl1為定量泵,無流量機構(gòu),請依需要選擇排量。?小型化,採用高規(guī)格硅鋼片,效率一般電動機,總長度比一般電動機短約40-50mm。輕巧、美觀:採用鋁擠型本體,外型美觀、重量比減輕16-35%。低噪音:精密平衡校正,震動小、陳音低。?ml1-0.75/(0.75kw) 通過ccc產(chǎn)品認(rèn)證。可正確閥芯切換位置。採用非式、非接點式機件零磨耗,壽命特長。可選擇pnp輸出、直接檢測,感應(yīng)磁滯小。?對液壓油之水分及污染度無特殊要求。

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