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流量調節方便,使用壽命長。
因為歷史上有兩種葉片幫浦,按型別不同:一)特指容積幫浦中的滑片幫浦。2)指動力幫浦的三幫浦(離心幫浦)。
混流幫浦、軸流幫浦。
或其他特殊幫浦。
這類幫浦產品一般不叫葉片幫浦。 但是,作為專論,葉片幫浦幾乎都是指離心幫浦、混流幫浦、軸流幫浦等。 根據其每轉的理論排量是固定值還是可變值,可分為葉片變數幫浦和葉片固定幫浦。
葉片幫浦的管理要點除了防止乾轉和過載,防止吸風和吸真空過大外,還應注意:
1、如果幫浦的轉向發生變化,吸入和排出的方向也發生變化,葉片幫浦有規定的轉向,不允許反轉。 由於轉子葉槽是傾斜的,因此葉片是倒角的。
葉片底部與排油室連線,節氣門槽和配油盤上的吸排口按既定轉向設計。 可逆葉片幫浦必須經過專門設計。
2 葉片幫浦元件,帶油底殼和定子。
正確定位用定位銷、葉片、轉子、配油盤不反裝,定子吸入區內表面部分最容易磨損,必要時可翻轉安裝,使原有吸入區成為排油區並繼續使用。
3 拆裝 注意工作表面的清潔度,工作時應將油液過濾好。
4.如果刀片槽中葉片之間的間隙過大,洩漏就會增加,如果太小,葉片將無法自由膨脹和收縮,從而導致工作異常。
5 葉片幫浦的軸向遊隙對v有很大影響。 1)小型幫浦,中型幫浦。
6、油品的溫度和粘度不應超過55,粘度要求在17-37mm2s之間。 如果粘度過大,很難吸油; 如果粘度太小,洩漏會很嚴重。 作為幫浦產品,葉片幫浦更多地是指滑片幫浦。 葉片幫浦幾乎完全被稱為滑片幫浦。
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流量調節方便,使用壽命長。
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可變排量幫浦可以是單作用葉片幫浦、徑向柱塞幫浦或軸向柱塞幫浦。 齒輪幫浦和雙作用葉片幫浦一般是固定排量幫浦。
變數幫浦結構複雜,高; 變數柱塞幫浦通過出口壓力反饋機構控制斜盤的角度,從而控制柱塞的行程,達到控制流量的目的; 變數葉片幫浦依靠出口壓力反饋機構控制偏心環的偏心率,達到控制流量的目的; 換句話說,當可變活塞斜盤垂直時,流速為零,葉片幫浦也是如此。
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主要區別如下:
1、單作用葉片幫浦一般為變排量幫浦(如限壓變數葉片幫浦);
2、雙作用葉片幫浦只能作為定量葉片幫浦使用;
3、葉片的傾角也有區別:“單前雙后”。
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微塑料的存在,也意味著塑料已經正式進入人體,製造出越位戰術,瓦解對手的力量。
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雙作用葉片幫浦的工作原理如下:
雙作用葉片幫浦也由定子、轉子、葉片和配油盤組成。 轉子與定子中心重合,定子內表面近似橢圓形,由兩條長半徑r、兩條短半徑r和四條過渡曲線組成。
轉子旋轉時,葉片在轉子槽內徑向運動,在離心力和根部壓力的作用下壓向定子內表面,在葉片、定子內表面、轉子表面和兩側的配油板之間形成若干密封空間, 當轉子沿圖示方向旋轉時,小圓弧上的密封空間通過過渡曲線向大圓弧移動,葉片密封空間容量上公升增加,形成區域性真空,吸油。
在從大圓弧過渡曲線向小圓弧移動的過程中,葉片被定子內壁逐漸壓入槽中,密封空間體積變小,油被擠壓,油被壓出油壓口。
因此,當旋轉簡每週旋轉時,每個工作空間需要完成兩次吸油和油壓,因此稱為雙作用葉片幫浦,這種葉片幫浦有兩個吸油室和兩個油室,並且它們之間的中心之間的角度是對稱的,因此作用在轉子上的油壓相互平衡, 所以雙作用葉片幫浦又稱卸荷葉片幫浦,為了平衡徑向力,密封空間(即葉片數)應為雙倍數。由於定子和轉子是同心的,因此雙作用葉片幫浦是固定排量幫浦。
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(1)葉片底部在葉片頂部的油壓腔內會受到壓力油的影響,從而將葉片推入葉片槽中。 為了使葉片頂部與定子內表面可靠接觸,油壓室一側的葉片底部應通過專用槽與油壓腔相通,吸油室一側的葉片底部應與吸油腔相通, 使葉片上下液壓平衡,有利於減少葉片與定子之間的磨損。
2)單作用葉片幫浦葉片的傾斜角度與旋轉方向相反,稱為後傾角,有利於葉片在離心力的作用下向外伸展,後傾角一般為24°。
3)單作用葉片幫浦中的葉片數量有脈動,幫浦中的葉片越多,流量波動越小。奇數葉片幫浦的脈動率小於偶數葉片幫浦的脈動率,因此單作用葉片幫浦的葉片數為奇數,一般為13或15。
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主要區別如下:
1、單作用葉片幫浦一般為變排量幫浦(如限壓變數葉片幫浦);
2、雙作用葉片幫浦只能作為定量葉片幫浦使用;
3、葉片的傾角也有區別:“單前雙后”。
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雙作用有兩個吸油口和兩個油壓口,轉子旋轉一周,吸油壓壓兩次,定子和轉子同心安裝,定子橢圓形,不變,壓力脈動小,沒有徑向力。 單動只有乙個吸油口和乙個油壓口,轉子旋轉一周,吸油壓一次,定子和轉子偏心安裝,定子是圓形的,可變的,偏心的大小決定了變數的大小,壓力波動大於雙動, 並且有徑向力。
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上述單作用葉片幫浦和雙作用葉片幫浦之間有幾個明顯的區別:
單作用葉片幫浦定子的內表面曲線是圓形的,而雙作用葉片幫浦的內表面曲線是橢圓形的。
單作用葉片幫浦在盤上只有兩個視窗,而雙作用葉片幫浦有四個。 轉子每轉一圈,單作用葉片幫浦只完成一次吸油和一次壓油,而雙作用葉片幫浦轉子每轉完成兩次吸油和兩次油壓。
單作用葉片幫浦的定子和轉子中心有偏心。 由於偏心率的存在,為製造變數葉片幫浦奠定了基礎,即單作用葉片幫浦可以製成變數葉片幫浦; 雙作用葉片幫浦只能作為定量葉片幫浦使用。
由於單作用葉片幫浦的吸油室和排油室各佔一側,轉子受到油壓室內油的力,導致轉子的徑向力不平衡; 雙作用葉片幫浦有兩個吸入室和兩個壓力室,對稱分布在旋轉軸上,壓力由作用在軸承上的徑向力平衡。
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雙作用葉片幫浦不僅作用於轉子徑向力均衡,執行平穩,輸油均勻,噪音低,而且由於是雙作用幫浦,結構緊湊,體積小,增加了流量。 雙作用葉片幫浦的缺點是結構複雜,吸油特性差,對油汙染比較敏感。 雙作用葉片幫浦廣泛應用於各種中低壓液壓系統。
,完成中等負載的工作。
與雙作用葉片幫浦相比,單作用葉片幫浦具有結構複雜、尺寸大、徑向不平衡力、噪音大、容積效率和機械效率高等特點。
全部低,流量脈動和吸油現象變得更加嚴重,但很容易實現流量調節,常用於快慢運動的液壓系統,可以減少功率損耗,減少油加熱。
簡化油路,節省液壓元件。
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當葉片幫浦的轉子旋轉時,葉片的尖端在離心力和壓力油的作用下附著在定子的內表面。 這樣,兩個葉片的工作容積和轉子和定子的內表面先由小到大吸收,然後由大到小排空,當葉片旋轉一周時,吸油和排油完成一次。
區別僅在於定子表面由八個部分組成:兩個長半徑弧,兩個短半徑弧和四個過渡曲線,定子和轉子是同心的。 密封工作腔的容積在左上角和右下角逐漸增大,即吸油區,在左下角和右上角逐漸減小,即油壓區; 吸入區和加壓區之間有乙個油封區,將它們分開。
該幫浦的轉子旋轉一次,每個密封的工作腔完成兩次吸油和油壓,因此稱為雙作用葉片幫浦。 幫浦的兩個吸入區和兩個加壓區徑向對稱,作用在轉子上的液壓是徑向平衡的,因此也稱為平衡葉片幫浦。
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物理說明:葉片幫浦的工作原理及常見故障。
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它由轉子、定子、葉片和配油盤組成。 轉子有徑向溜槽,裝有葉片,配油盤安裝在轉子的兩側,慣性和油壓的作用使葉片在旋轉時靠近定子,從而形成多個密封空間。 配油盤有吸油窗和油壓窗,工作時是葉片,密封容積增大為真空吸收吸油窗中的油,葉片逐漸壓入,油從油壓窗出來。
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1、從底部油槽和吸油室的設定,在限壓變數葉片幫浦中,油壓室一側葉片底部的油槽與油壓腔連線,吸油室一側葉片底部的油槽與吸油腔連線, 使葉片底部和頂部的液壓平衡。這避免了雙作用葉片幫浦吸入區定子內表面嚴重磨損的問題。
2、從葉片的傾斜角度看,限壓變數葉片幫浦葉片的傾斜方向正好與雙作用葉片幫浦的傾斜方向相反,因為限壓變數葉片幫浦葉片的上下壓力是平衡的,吸油區葉片的向外運動主要取決於旋轉時的離心慣性, 根據力學分析,這種傾斜反轉更有利於葉片在離心慣性的作用下向外伸展。
3、從容積效率和機械效率來看,限壓變數葉片幫浦結構複雜,洩漏大,徑向力不平衡,噪音高,容積效率和機械效率不如雙作用葉片幫浦高,最高設定壓力一般在7MPa左右。 但是,它可以根據負載大小自動調節流量,並且合理使用功率,可以減少油加熱。
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主要區別如下:1、單作用葉片幫浦一般是變數葉片幫浦(如限壓變數葉片幫浦); 2、雙作用葉片幫浦只能作為定量葉片幫浦使用; 3、葉片的傾角也有區別:“單前雙后”。
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這是因為具有傾斜角度的葉片幫浦是不允許反轉的,葉片的方向必須與轉子的旋轉方向相對應。
在工作過程中,葉片受到離心力和葉片根部的壓力油,使葉片與定子緊密接觸。
當葉片轉動到油壓區時,定子的內表面迫使葉片向轉子中心推動,其工作情況與凸輪相似,葉片與定子觸點的內表面有壓力角,大小可變(變化規律與葉片的徑向速度相同——即 它從零到最大值逐漸增加,從最大值逐漸減少到零)。
因此,在雙作用葉片幫浦中,葉片沿轉子旋轉方向向前傾斜一定角度,以減小壓力角,從而減小側向力,使葉片在槽中靈活移動,減少磨損。 當葉片有放置角度時,葉片幫浦不允許反轉。
葉片幫浦的轉向標記在幫浦體上,當其轉子裝入幫浦體時,應確認配油口的位置,即配油盤與殼體之間應有固定的關係,配油板的上銷和幫浦體上的孔一般用於配合和定位, 從而實現幫浦體油口、配油板油口與幫浦體定子工作段的配合。
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雙作用葉片幫浦的葉片前傾主要是為了減小壓力角,從而減少葉片隨液壓幫浦轉子旋轉時的力不平衡。 單作用葉片幫浦的葉片傾斜主要有利於葉片在執行過程中的頂出(單作用葉片幫浦的定子內表面為圓形,而雙作用葉片幫浦的定子為橢圓形,由八段弧組成)。
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根據葉片幫浦中定子的內表面曲線,單作用葉片幫浦定子對葉片的合力和葉片上的離心力只是乙個向後傾斜的方向,而雙作用葉片幫浦在葉片上的合力是向前傾斜的乙個方向。 而這兩個力的合力恰好與葉片突出的方向相同。
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為了降低側壓,雙作用葉片幫浦使葉片在槽中靈活移動,減少摩擦,但作用葉片幫浦有利於葉片在工作時的頂出。
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壓力區有壓力油作用在葉片頂部,葉片縮回不難,而吸油區的葉片頂部處於真空吸油狀態。 設定葉片前角後,吸入區的壓力角增加,並非所有型號的雙作用葉片幫浦都有葉片前角。
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為了減小葉片與定子曲線法線之間的夾角,從而減小定子過渡曲線內表面與葉片頭接觸反作用力的垂直分量,從而減少葉片與葉片槽內壁之間的摩擦,保證葉片的自由滑動。