PV092R1D3T1NMFC派克原装柱塞泵

  • 发布时间:2021-11-18 10:53:11,加入时间:2021年10月11日(距今1347天)
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PV092R1D3T1NMFC

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脉动和困油现象比较突出,噪声高, 排量不可变。通常齿轮泵根据压力的不同分为三类,额定压力为2.5MPa的称为低压齿轮泵、 额定压力为16~20MPa的称为中高压齿轮泵,还有工作压力可达32MPa的高压齿轮泵。 一外齿轮泵的工作原理 图3-2-1所示为额定压力为2.5MPa的CB型低压齿轮泵的结构图。从外观上看这种泵 由前泵盖、泵体和后泵盖三片组成,前泵盖.上裸露着输入轴,后泵盖上开设着泵的进、出油 口,这种结构又称为三片分离式结构。从内部看,-对相互啮合的齿轮支承在主、从动轴上, 其中主动轴外伸,将原动机的动力输入,主、从动轴分别支承在四个带有保持架的滚针轴承 上,(滚针轴承与其他形式的滚动轴承比较,在内径相同时具有 小的外径,适合于齿轮泵 结构紧凑的特点。)四个滚针轴承又分别安装在前后泵盖中。为了保证开设在前、后泵盖上 轴承孔同轴度要求,用两个销钉对前、后端盖和泵体进行定位。 齿轮泵的前、后端盖与泵体形成的密封工作腔(仅通过进油口与油箱中的油液相通, 通过排油口与系统相通),被一对相互啮合的齿轮的啮合点以及齿顶与泵体内表面的配合所 形成的密封,分割成吸油腔、排油腔以及吸、排油腔之间的过渡区间(两部分)。图3-2-2 所示 当主动齿轮按照图示方向旋转时,轮齿将在两齿轮中心连线的上侧进入啮合,主动齿 轮和从动齿轮的轮齿逐渐进入各自对方的齿谷,同时把各自对方齿谷的液体排入高压腔,由 于高压腔原本充满夜体,无法再接纳排入高压腔的液体,于是必定有一部分液体 被强迫通过 齿轮泵的排油口排出。由于齿轮泵在旋转时,连续不断的有轮齿进入啮合,所以齿轮泵的排 油是连续进行的,这就是齿轮泵的排油过程。 两齿轮的中心连线的上侧轮齿进入啮合的同时,在中心连线的下侧,主、从动齿轮的 轮齿在退出各自对方的齿谷,退出轮齿的齿谷没有油夜并进入了吸油腔。同时,随着齿轮的 旋转,原来处在吸油腔的部分齿谷充满着油液退出吸油腔,进入了过渡区间。由于退出吸油 区的的齿谷把油液带入过渡区间,进入吸油腔的齿谷又不带有油夜,所以吸油腔产生了一定 的真空度。当齿轮连续旋转时,轮齿退出齿谷是连续进行的,所以当齿轮连续旋转时,吸油 腔的真空度也是连续存在的,因此油箱中的液体在大气压力的推动之下,经吸油管路和吸油 口进入吸油腔,填补真空,这就是齿轮泵的吸油过程。 根据以上所述可知,齿轮泵的容积变化实际上变化的不是容积本身,而是变化液体的 质里,即轮齿的齿谷是储存液体质量的容器,容器在吸油腔装满液体后(通过大气压与低压 腔的压差填装完成),随着齿轮的旋转将液体向排油腔搬运,进入排油腔后将容器中的液体 倾卸掉(通过主、从动齿轮的轮齿压入各自对方的齿谷将油液压出完成),由于排油腔无法 答纳,从而形成排油。虽然,吸油腔和排油腔的容积本身随着齿轮的转动,騏性的膨胀和 收缩,但是这种膨胀和收缩不是造成连续吸油和排油的原因o造成连续吸泊原因是连续的 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

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