101.6CJB2HGC28M1100M1144

  • 发布时间:2021-08-02 14:54:00,加入时间:2014年11月24日(距今3462天)
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38.1KDD2HGC44M1100M1144

38.1KJ2HGC17M1100M1144

38.1KSBa2HGC28M1100M1144

38.1KTD2HGC28M1100M1144

38.1KHH2HGC29M1100M1144

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38.1KJ2HGC1144M1100C1144

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在低压腔取出液体,形成的真空度;造成连续排油的原因是,在排油腔连续的强制倾卸夜体,.

造成排油清无法容纳。

根据液压泵的基本原理和以上所述齿轮泵的工作原理可知,液压泵的容积变化的含义

不是单纯的指容积本身的变化,而是广义的。容积即密封工作腔中有两个可供改变的参数一

一容积 V和容积中所包含的液体质里M,可以通过改变V实现吸油和排油(即在M不变时,

通过V增大产生真空,造成吸油;通过V收缩,无法容纳M,造成强迫排油),也可以通

过改变M实现吸油和排油(即在V不变时,通过减少M造成真空,产生吸油;通过增多M,

使容积无法容纳,造成强迫排油),齿轮泵的工作原理即符合后一种形式。

二外啮合齿轮泵的流里计算

(一)瞬时流里

对于液压系统来说,传动的均匀性、平稳性邳噪声都和泵的流量脉动有关。瞬时流童

分析的目的,在于了解影响翻时流里脉动的因素,以便咸小流里脉动。下面根据齿轮啮合原

理和能量守恒定律来推导齿轮泵的瞬时流里。

假如不考虑能里损失,主动齿轮每转过-个微小角度de 1两个齿轮所作的机械功dW

等于泵输出的液体体积dV和进出口压差Ap的乘积o泵的进口压力可视为零,于是压差OP

就等于排油压力Py因此

Tda+T:ldB:=dW =p2dV

(3-2-1)

式中I、I2--作用在主、从动齿轮上的扭矩;

dθ」de 2一-主、从动齿轮的旋转角。

如下图所示,x、y分别为齿轮啮合点到主动齿轮及被动齿轮中心的距离,R1 R2分

别为主动齿轮及被动齿轮的齿项圆半径作用在主动齿轮上的液压力对主动齿轮转动中心的

转矩为

(RA+x)_ 1

T=p,B(Ra-x)-

_=,P。B(R-x2)

(3-2-2)

在进行液压泵设计时,往往希望以较小的尺寸获得较大的排童。由以上所述可知,排

里与齿轮泵的齿数成正比、与齿轮模数的平方成正比,在齿轮分度圆半径不变时,齿轮的模

数和齿数成反比R=Zm/2,因此为了获得较大的排里而又保持齿轮泵的尺寸较小的办法是增

大齿轮的模数。增大模数对减小齿轮泵齿轮所受径向力有利,但根据公式(3-2-9)、(3-2-10)

可知增大模数、减少齿数会增加流里脉动。

三外啮合齿轮泵的结构分析

在保证胜任工作的基础上,泵的设计的另-个核心任务就是如何使得液压泵高效率工

作和尽里的延长使用寿命。这与我们人类不仅要求幸福的活着,在此基础上还希望长期淳

受幸福的生活是个道理 。泵的结构分析主要就是分析此类问题。液压泵造成效嫜低的主要

原因是世漏,因此如何提高效率问题就具体为如何减小泄漏的问题。使用寿命的问题

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