液壓機齒輪泵的結構特點
發布時間:2022-10-17T09:57:26更新時間:2022-10-17T09:57:15 瀏覽量:103液壓機齒輪泵的結構特點
1、泄漏
在液壓機液壓泵中,組成密封工作容積的零件是相對運動的,間隙引起的泄漏影響液壓泵的性能。液壓機公司一種利用液體靜壓力來加工金屬、塑料、橡膠、木材、粉末等制品的機械。它常用于壓制工藝和壓制成形工藝,如:鍛壓、沖壓、冷擠、校直、彎曲、翻邊、薄板拉深、粉末冶金、壓裝等等。冷擠壓液壓機一種以液體為工作介質,用來傳遞能量以實現各種工藝的機器。液壓機除用于鍛壓成形外,也可用于矯正、壓裝、打包、壓塊和壓板等。液壓機包括水壓機和油壓機。以水基液體為工作介質的稱為水壓機,以油為工作介質的稱為油壓機。四柱液壓機哪家好在密閉的容器中傳遞壓力時是遵循帕斯卡定律。四柱液壓機的液壓傳動系統由動力機構、控制機構、執行機構、輔助機構和工作介質組成。動力機構通常采用油泵作為動力機構,一般為積式油泵。液壓機一種利用液體靜壓力以液體為工作介質,根據帕斯卡原理制成的用于傳遞能量來加工金屬、塑料、橡膠、木材、粉末等制品的機械。外齒輪泵壓力阻油主要通過以下三種途徑泄漏到低壓室。
(1)徑向發生泄漏進行徑向泄漏(RadialLeak)是壓力以及殼體結構之間的徑向工作間隙從高壓腔到低壓煌的泄漏。由于簡輪轉動一個方向與泄漏研究方向發展相反,高壓腔到低壓應通道時間較長,所以其信息泄漏量相對來說較小,占總泄漏囂的10%-15%。
(2)軸向泄漏軸向泄漏(AxialLeak)是壓力油液沿齒輪端困與側板(或端坐)蝙面之間的軸向間隙從高壓腔到低壓腔的泄漏,也稱端面泄漏。齒輪端買面與前后益之間的瑞面間隙較大,此端面間隙封油長度又短,所以泄漏量撮大,占總泄漏量的70%-75%。
液壓機與吸油室間隙的泄漏是由于齒形誤差引起的沿齒寬方向接觸不良引起的,導致油壓室與吸油室之間的泄漏。
由此可見,為了提高齒輪泵的引出壓力,保證高效率,首先要減少端部泄漏,通常要采用端部間隙補償措施(見第3.2.4節)。
2)徑向液壓(不平衡力)
在齒輪泵中,由于我國高壓腔和低壓腔存在著一定壓力差,液壓機泵體內進行表面與齒輪齒頂之間發展存在著不同徑向工作間隙,可以自己認為通過高壓眩壓力管理分級曼階梯形而下降到吸油腔的壓力。為分析比較方便,通常我們認為對于這種能力下降變化趨勢是線位分布的,如圖3.2-6所示,其中進油口邊界與兩齒輪數據中心張角;高壓控制出油口邊界與0102的逆時針張角為何,為過渡時間區間角,從9'1到(階-帆)區間上,壓力從低壓腔壓力PT逐步開始升高到排液壓力為簡化問題分析,通常他們認為:
(1)液壓力作用在街頂圓R.上;
(2)徑向間隙是均勻的,無論齒輪軸因外力引起的幾何變形如何。
當兩個齒輪參數相同時,驅動輪和驅動輪的徑向液壓力相同,液壓力的大小和方向不隨坐標系的選擇而改變,因此徑向液壓力方便,采用圖3.2-6(b)所示的坐標系。
通過以上分析,可以得出降低徑向水壓的措施如下:
(1)合理進行選擇經濟結構設計參數。對于企業同等排量的泵,增大模數m可減小徑向液壓力;但模數過大,使齒離增加,蝙面泄漏風險加大而使容積效率可以降低。一般情況而言,對于一個低壓泵,中、高壓泵,是比較科學合理的結構模型參數。
(2)增大吸液口尺寸和減小高壓口尺寸是減小徑向液壓力的重要措施。只要出液的流速允許,高壓區區間角(2π-P2)越小越好,
(3)改變接觸齒頂周向壓力分布規律-打開徑向液壓平衡槽(見圖3.2-7)。 計算和實驗表明,在中高壓齒輪泵中,由于徑向液壓對齒輪產生偏置,實際上只有1-2個齒是密封的。
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