:日本住友齿轮泵G2020-6E11B13B89R生产厂商
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本公司专注生产;
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
日本岛津:齿轮泵
日本丰兴:齿轮泵、叶片泵
径向柱塞泵结构原理图,定子与转子偏心安装,传动轴带动转子转动,随着转子的转动柱塞腔的容积变大或者变小,转子每转一周,柱塞完成一次吸排油。为了节约成本,同时还满足材料的比功要求,该泵在定子外面安装有圆柱滚子轴承,使定子与转子实现同步旋转。由于该泵的体积大、质量大、惯性大,不同于通过使定子水平移动来实现变量的一般径向柱该泵的变量,该泵的变量由托架驱动定子绕支撑轴摆动来实现。
参数计算
几何相似是径向柱塞泵系列设计所遵循的原则,不同排量的径向柱塞泵如果能够做到功能尺寸几何相似,或近似几何相似,则泵的性能特性曲线将相似,重要参数可利用有关系数进行计算。在效率分析中用泵的几何排量的3 V 与过流尺寸的比例关系推导出了参数之间的计算公式,做出了特性曲线,为系列设计提供了重要依据。
根据以上计算结果将柱塞沿定子周向11个排列,每个柱塞之间是相互干涉的,所以按照相似原则设计的有关系数计算的重要结构尺寸是不合适的。本文运用Matlab软件进行主要结构参数的设计计算。
3、结论
(1)利用几何相似的有关系数进行大排量径向柱塞泵的主要结构参数计算是不适用的,对于800mL/r的径向柱塞泵,d=43mm,e=25mm是*参数匹配;
(2)偏心距e 对于瞬时理论流量几乎没有影响;
(3)从流量脉动角度出发,对于大排量的径向柱塞泵应尽量选择奇数大柱塞数。
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cy14-1型(含b型)轴向柱塞泵的缸体需要用较大的滚柱轴承,以支承缸体运动和承受径向力,但这种轴承在泵高速运动时寿命不易保证,而且噪声大,成本高。为克服上述缺点,便出现了通轴(驱动轴穿过斜盘)泵,通轴式轴向柱塞泵与非通轴式轴向柱塞泵相比其主要不同点如下:
(1)通轴式轴向柱塞泵的传动轴采用两端支承,斜盘对滑靴的反力通过柱塞作用在缸体上,并通过鼓形花键传给传动轴,因而取消了缸体外缘的滚柱轴承。另外,缸体可以绕传动轴上的鼓形花键作微小的摆动,以维持与配流端面的密封性能,使缸体具有一定的自动调位性能。
(2)通轴式轴向柱塞泵无单独的配流盘,而是通过缸体和后泵盖端面直接配流。缸体孔内的弹簧(图中未画出)将缸体压向右侧配流端面,以保证启动时密封。
(3)通轴式轴向柱塞泵的传动轴右端可以外伸,通过联轴器来驱动装在泵后盖上的辅助泵(通常为内啮合齿轮泵、摆线泵)向闭式系统补油,因而可以简化油路系统和管路连接,有利于系统的集成化。
(4)变量机构(图中未画出)的活塞与传动轴平行布置,并作用于斜盘外缘,既缩小了泵的径向尺寸,又可以减少变量机构的操纵力。
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由于通轴式轴向柱塞泵具有以上特点,自20世纪80年代开始在国内外广泛地应用于起重运输机械、冶金机械、船舶、化工机械,尤其是行走机械领域。因行走机械的特点是用柴油发动机驱动泵,旋转速度和加速度变换范围大,而对传动轴和缸体通常采用花键连接的通轴泵来说,对加速度引起的振动具有相当好的刚性,因此几乎不存在问题。
近年来,为学和借鉴国外*技术,国内生产厂家引进了德国hydromatik公司的a4v通轴式滑靴型轴向柱塞泵,其结构所示。
与常见的通轴式轴向柱塞泵相比,该泵有以下显著特点:
(1)缸孔或柱塞轴线不与缸体轴线平行,而是成一定锥角,有利增大几何排量和降低缸体端面的pu值,有利于提高转速;
(2)采用球面配流副结构。球面配流副不改变泵的配流原理,但它有一定的自定作用,即缸体与配流盘中心线有倾角时,也不影响配流端面的密封性,有利于提高容积
效率。
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