:德国力士乐变量泵G2020-ABF24B9A12L报价合理的
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日本不二越:柱塞泵、齿轮泵、叶片泵
东京计器:叶片泵、柱塞泵
日本大金:柱塞泵
当转子转动时,叶片在离心力和根部压力油的作用下,在转子槽内作径向移动^压向定子内表,由叶片、定子的内表面、转子的外表商和两侧配油盘间形成若干个密封空间,当转子按图示方向旋转时,处在小圆弧上的密封空间经过渡曲线^运动到大圆弧的过程中,叶片外伸.密封空间的容枳增大.形成局部真空,要吸人油液;再从大^弧^过渡曲线运动到小圆弧的过程中,叶片被定子内壁逐渐压进槽内,密封空间容积变小,油液挤压,将油液从压油口压出,因而,当转子每转一周,每个工作空间要完成两次吸油和压油,所以称之为双作用叶片泵,这种叶片泵由于有两个吸油腔喝两个亚油腔,并且各自的中心夹角是对称的,所以作用在转子上的油液压力相互平衡,因此双作用叶片泵又称为卸荷式叶片泵,为了要使径向力完全平衡,密封空间(即叶片数)应当是双数。由于定子和转子同心,所以双作用叶片泵为定量泵。
双作用叶片泵的结构特点双作用叶片泵如不考虑叶片厚度,泵的输出流量是均匀的,但实际叶片是有厚度的,长半径圆弧和短半径圆弧也不可能完全同心,尤其是叶片底部槽与压油腔相通,因此泵的输出流量将出现微小的脉动,但其脉动率较其他形式的泵(螺杆泵除外)小得多,且在叶片数为4的整数倍时*小,为此,双作用叶片泵的叶片数一般为12片或16片。
参考型号:
90R055KP1CD80L4S1C01GBA232324
90L130FH5BC80P7C80P7C8HBA353526
90R180-KA5EF80-TCC8H03-NNN/292924
SNP2NN011RN010APIF5F4NNNN/NNNNN0
S90M055|90M055NC0N8N0C6W00NNN0000E6|S90304|903S90P055|90R055DD1NN80R4S1CGBGBA353524
51V250RF2NL2B1 VAG5-NNN125AAG0B20
SNP2/8DC001F-SNP2NN/8
SNW3NN/044RN07SLNNBBBANNNN/NNNNN+SNP2NN/011RN01DAP1B7B5NNNN/NNNNN
90L055HS1BC80R4S1C03GBA353524
SNM2NN/011BN06SAM6E5E5NNNN/NNNNN
S90P100|90R100MB1CD60L3C7F03GBA424224
SNP2NN011RN010APIF5F4NNNN/NNNNN
JRRS60BLS2520NNN2S1BEA2NNNNJJJNNN 83027439
提高双作用叶片泵压力的措施。由于一般双作用叶片泵的叶片底部通压力油,就使得处于吸油区的叶片顶部和底部的液压作用力不平衡,叶片顶部以很大的压紧力抵在定子吸油区的内表面上,使磨损加剐,影响叶片泵的使用寿命,尤其是工作压力较高时,磨羝更严重,吸油区叶片两端压力不平衡,限制了双作川叶片泵工作压力的提高。所以在高压叶片泵的结构匕必须采取措施,使叶片压向定子的作用力减小,常用的措施如下。
减小作用在叶片底部的油液压力。将泵的压油腔的油通过阻尼槽或内装式小减压阀通到吸油区的叶片底部,使叶片经过吸汕腔时,叶片压向定子内表面的作用力不致过大。
减小叶片底部承受压力油作用的面积。叶片底部受压面积为叶片的宽度和叶片厚度的乘枳,因此减小叶片的实际受力宽度和厚度,就可减小叶片受压面积。
减小叶片实际受力宽度结构如图3-15(a)所示,这种结构中采用了复合式叶片(亦称子母叶片〕,叶片分成母叶片1与子叶片2两部分。通过配油盘使K腔是接通压力油,引人母子叶片间的小腔c内,而母叶片底部L腔,则借助于虚线所示的油孔,始终与项部油液压力相同。这样,无论叶片处在吸油区还是压油区,母叶片顶部和底部的压力油是相等的,当叶片处在吸油腔时,只有c腔的髙^油作用而压向定子内表面,减小了叶片和定子内表面间的作用力。图3-15(b)所示的为阶梯片结构,在这里,阶梯叶片和阶梯叶片槽之间的油室d始终和压力油相通,而叶片的底部和所在腔相通。这样,叶片在d室内油液压力作用下压向定子表面,由于作用面积减小,使其作用力不致太大,但这种结构的工艺性较差。
whhms2020swk