日本住友齿轮泵G2020-BD24B21B89L之家

发布时间:2020-07-10

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液压泵方案的选择齿轮油泵的工作压力已接近柱塞泵,组合负载传感方案为齿轮泵提供了变量的可能性,这就意味着齿轮泵与柱塞泵之间原本清楚的界限变理愈来愈模糊了。

合理选择液压泵方案的决定因素,是整个系统的成本,与价昂的柱塞泵相比,齿轮泵以其成本较低、回路简单、过滤要求低等特点,成为许多应用场合切实可行的选择方案。

齿轮润滑泵是液压系统中应用十分广泛的动力元件,具有结构简单、价格便宜、自吸能力强,抗油液污染能力强等优点,但是其*的缺陷是寿命过短,达不到设计要求的一半。外啮合齿轮润滑泵的设计寿命为5000h。但目前一般均达不到此要求。本文就其中几个主要影响因素加以阐述,并提出相应的改进措施。

轴承的设计与选用像其他机械产品一样,齿轮润滑泵设计也要考虑其寿命原则。为了经济合理地使用原材料和零配件,提高产品的技术经济指标,在设计产品时应力求做到大部分零部件和原材料寿命相等,不应造成产品的大部分零件还远没有达到使用寿命,而少数零件已报废。齿轮润滑泵恰好存在这样的问题,报废的大多数情况是因为轴承损坏所至。

目前不少齿轮润滑泵不再使用滚针轴承,而改用带保持架的滚针轴承,这样虽可使寿命有所提高,但实践证明,在额定工况下运行不到2000h就因轴承损坏而报废。为此也有采用滑动轴承的,材料多为锡青铜、粉末冶金、增强尼龙6等,但效果仍不理想,且成本高。目前较为理想的轴承材料SF型复合材料。该材料是以钢板为基体,烧结铜网为中间层,以塑料(填充四氟乙烯、改性聚甲醛)为摩擦面的润滑材料。

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型号如下:

报警器PDYHBTS   

报警器BP01

信号报警器P-139335-01
报警器P572384

平衡阀BY-LHF40V-11CPV-315

双联叶片泵PV-C/E63/34

双联叶片泵PV-C/E80/46-R

双联叶片泵PV-C/E-26/26-R

单联叶片泵PV-E37

单联叶片泵PV-E40-R

双联叶片泵PV-C/E80/44-R

夹具开启油缸BYG-07-01-00

夹头油缸BYG2602-07-00-00 

掟斜油缸BYG-2809-03 01-00 

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双联泵BYG-071-200L1-00

比例压力阀BYG-071-200L1-01

比例流量阀BYG-071-200L1-02

打壳机升降油缸密封件BYG21111-09-01-00

阳极升降油缸密封件BYG21102-05-01-00   

拧头升降油缸密封件BYG2816-06-01-00

倾斜油缸BYG2913-03-01-00

打壳倾斜油缸密封BYG21206-06-01-00 D/d=63/45

板式平衡阀LHK40F-11CVP-350

比例泵吸油管BYG-DN50

比例泵泄油管BYG-DN10

安全阀泄油管BYG-DN20

泵出口压力P管BYG-DN20

安全溢流阀BYG28C-02-00-06

泵口比例流量压力控制阀组BYG2013-02-01-00

阳极升降油缸BYG21218-05-01-00

夹具开启油缸BYG21218-07-00-00

阳极升降油缸BYG21102-05-01-00

打壳机升降油缸BYG21111-09-01-00

捞渣升降油缸BYG21111-11-01-00

阳极升降油缸DLOK18-A5301

打壳机升降油缸DLOK018-E5301

打壳斜油缸BYG21206-06-01-00

比例压力阀 BYG28C-02-00-01

比例流量阀 BYG28C02-00-02

安全溢流阀 BYG28C02-00-06

液压油缸BYG-07-01-00

液压油缸BYG210-02-00-00

液压油缸BYG-02-00-05/02

液压油缸BYG-02-00-02

泵组BYG2012-02-00-06

比例泵组    BYG28C-02-00-00

升降油缸BYG21001-09-01-00

倾斜油缸BYG2508-03-00

阀组BYG-21305-03-01-00

主泵副泵BYG-21305-03-01-00

油缸主泵BYG-21305-03-01-00

副泵BYG-21305-03-01-00

齿轮泵BYG28-02-00-05B

比例泵组装置BYG2014B-02-00-00B

比例流量阀BYG210-02-00-02

比例阀BYG210-02-00-01

主泵BYG210-02-00-05/01

副泵BYG210-02-00-05/02

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该材料机械强度高、磨擦系数孝噪声低,可在无油或少油润滑工况下和较宽的工作温度范围内使用。实践证明,SF材料轴承的使用使齿轮润滑泵的使用寿命大大提高。

端面间隙问题齿轮润滑泵在使用中常用因内泄漏增加、容积效率下降,压力下降而报废。齿轮端面泄漏占泄漏量的75%~80%。因此,合理的端面间隙至关重要。对于流量为2.5h/min至0h/min的齿轮润滑泵,端面间隙应为0.02~0.04mm,而流量为6h/min到32h/min的齿轮润滑泵,间隙应为0.02~0.05mm,流量大于40h/min的齿轮润滑泵,间隙应为0.02~0.06mm。如果过上范围则容积效率低,压力达不到额定压力;若间隙太小,运行中因磨损使间隙急剧加大,又使内泄漏增加。

工艺原因为保证齿轮润滑泵前、后端盖之间的合理间隙,齿轮大洋的加工和装配十分重要。齿轮两端面与孔轴心线的垂直度误差不能过0.0mm,且装在轴上后,其轴向应处于浮动状态。为保证装配后两轴的相互位置,在加工前后两轴承孔时,中心距误差不应过0.03mm。 另外,输入轴端断裂也是常见现象。为此必须掌握好轴的热处理工艺,使其具有一定的强度和硬度,又有较高的抗冲击韧性,防止其断裂。 4材料、组件的合理选用为保证齿轮润滑泵运行中具有合理的间隙与配合,相关材料的耐磨性是重要的性能指标。选用合理的材料和适当的热处理工艺很重要。油封漏油也是常见的报废原因。因此,要选用材质好的油封,同时在加工装配时注意油封与衬套的配合要牢固,油封内孔与泵轴应具有足够的张紧力,不能漏油。

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