HYTEK齒輪泵HG1-32-1R-VPC容積變化和原理,從動軸的剛度計算由于從動軸.上沒有扭矩作用,所以只計算它的彎曲剛度(撓度)在采用軸承的下,地計算軸頸的撓度是很重要的,因為使軸產生并不顯著的撓曲,就會引起在滾針或滾珠滾道邊緣上單位壓力的,很快就會損壞這些表面。在采用軸承的下,軸的撓曲使局部單位壓力劇增并使油膜遭到,造成軸承的撓傷。為了防止這種,首先必須盡可能軸的撓度。在計算軸的撓度時,我們假定:a)對于軸承或滾針軸承,軸頸上所受的載荷可視為均布載荷9h=: b)載荷加在軸承的軸線上; c)從軸頸外端至齒輪端面,軸頸的直徑不變; d)齒輪部分的變形可以忽略。其受力簡圖如圖所示。圖1是外嚙合齒輪泵的工作原理圖。由圖可見,這種泵的殼裝有一對外嚙合齒輪。由于齒輪端面與殼體端蓋之間的縫隙很小,齒輪齒頂與殼表面的間隙也很小,因此可以看成將齒輪泵殼分隔成左、右兩個密封容腔。當齒輪按圖示方向時,右側的齒輪逐漸脫離嚙合,齒間。因此這- -側的密封容腔的體積逐漸增大,形成局部真空,油箱中的油液在大氣壓力的作用下經泵的吸油口進入這個腔體,因此這個容腔稱為吸油腔。隨著齒輪的轉動,每個齒間中的油液從右側被帶到了左側。在左側的密封容腔中,輪齒逐漸進入嚙合,使左側密封容腔的體積逐漸減小,把齒間的油液從壓油口輸出的容腔稱為壓油腔。當齒輪泵不斷地時,齒輪泵的吸、壓油口不斷地吸油和壓油,實現了向液壓輸送油液的。在齒輪泵中,吸油區和壓油區由相互嚙合的輪齒和泵體分隔開來,因此沒有單獨的配油機構。確定齒輪泵的轉速n齒輪泵一般都和原動機(電動機、內燃機等)直接連接,我們所用的電動機為Y132S-4型功率P=5.5Kw,滿載轉速n, =1440 /min,所以其轉速n應于原動機的轉速一致。 由流量公式可知,轉速愈高,流量愈大。但轉速過高,由于離心力的作用,使油液不能*充滿齒間,吸油不足了容積效率下降,產生氣蝕、震動和噪聲。因此就的轉速。
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泵浦裝配時有關注意事項:1.一般固定容量幫浦系列,以開放式油路為準;可變容量幫浦系列,以封閉式油路為準。2.馬達軸心與幫浦軸心使用連軸器裝配時,平行度誤差需在0.05mm以內,角度誤差需在1?以內。3.推薦濾油網尺寸:濾油網使用100~150網目,口徑視幫浦實際吐出量而定,裝配時須高于油槽底部5-10公分。(1)15-1/min以下(2)20-1/min以下(3)40-1/min以下(4)60-1/min以下(5)75-1/min以下(6)200-1/min以下4.可變容量幫浦之外部洩油口,其洩油管必需直接連接于油面下方,且背壓不得超過0.3 kg/cm2。5.推薦之液壓作動油 / proper hydraulic fluid: (1)工作壓力低于70kg/㎝2,以液壓油黏度30~50cts(iso vg32)較適合工作狀況。(2)工作壓力高于70kg/㎝2,以液壓油黏度50~70cts(iso vg68)較適合工作狀況。6.液壓油連續操作溫度使用應保持在30~60°c,低于15°c請用加熱器,超過60°c請使用冷卻器。7.減低抵抗,幫浦口請勿高過于油面1公尺。8.啟動時,先注意電動馬達與幫浦轉向應在同一迴轉方向,使馬達轉動,再慢慢分段加壓,直到所需壓力。
HYTEK齒輪泵HG1-32-1R-VPC容積變化和原理,美國SUNNY內嚙合齒輪泵 HG0-13-01R-VPC是采用齒輪內嚙合原理,內外齒輪節圓一邊,另一邊被泵蓋上“月牙板”隔開。主軸上的 內齒輪帶動其中外齒輪同向轉動,在進口處齒輪相互分離形成負壓而,齒輪在出口處不斷嵌入嚙合而將輸出。由于這種*結構,所以特別適 用于輸送粘度大的介質,粘度范圍為:0.2-1000000cp;具有固定排量的間隙補償內齒合齒輪泵,其基本構成是;前蓋 泵體 后蓋 齒輪軸 內齒圈 軸承 前后側板 定位桿 月牙副板 月牙主板 塑料棒 組成的徑向補償功能。美國進口SUNNY內嚙合齒輪泵 HG1-63-1R-VPC 具有以下特點;1,采用軸向和徑向壓力補償設計,即使在低轉速和低粘度下仍可保持較高的容積效率2,超低的噪音,采用度鑄鐵和內部*的消音設計,使噪音更低。3,極低的流量和壓力脈動,在低速狀況扔可保持的流量和壓力輸出。4,高壓力設計,*高壓力可達到35MPa。5,轉速范圍寬廣,*高轉速可達6,可進行組合形成雙聯泵。7,對油液污染不,使用壽命長。8,可廣泛適用與工業,如塑機,鞋機,壓鑄機械以及叉車行業的液壓。尤其適用與伺服變頻驅動的節能。齒輪泵在安裝和組裝時應注意:在船舶上使用的齒輪泵除了自帶式齒輪泵,一般是通過聯軸器驅動的,因此,在安裝之后,應檢查泵與驅動裝置(多為馬達)的同軸度 ,(齒輪泵一般要求同軸度在0.1mm之內,但我們通常卻控制在0.05mm之內),且驅動裝置不能軸向,齒輪泵在組裝時不能用手錘敲打配合零件,(如定位銷等),一般也不允許用手錘敲打各零件即可組裝。緊固泵蓋和泵體的所有螺栓的上緊力矩要相同。 防止空氣進入滑油中,裝復后應將中的空氣放掉,實際中常見的是由于吸油管疲勞破裂或管接頭處密封失效而漏氣,使吸油管漏氣不被發現。但檢查的也比較簡單,在吸油管接頭處涂上一層肥皂水,齒輪泵工作中吸油管表面出現喇叭狀的位置,即為漏氣處,吸油管出現了漏氣,會使齒輪泵吸空氣,流量上不去,因此,應先對吸油管進行修復或更換。
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允許轉速與工作油液的粘度有關,粘度越大,允許轉速就愈低。一般用齒輪頂圓圓周速度的辦法來確轉速,以保證在工作中不產生氣蝕。不同粘度的油,起允許的圓周速度如表3所示。然后將允許的頂圓圓周極限速度Vm.換算成允許的極限轉速n.1.誠輕徑向力的結構設施。2.是采用三片式結構(有前泵蓋、泵體、和后泵蓋組成, )還是采用兩片式結構(由殼體和前蓋組成)。近年來其所以三片式結構廣泛應用,是因為三片式結構有以下優點。(1) 毛坯制造容易,甚至可用型材切料;(2)便于機械加工;(3)便于布置雙向端 面間隙的液壓自動補償,從而補償性能和壽命;(4)便于雙出軸布置, 根據需要可以串聯另-一個齒輪泵。3.齒輪與軸做- -個整體還是做成分離式通過鍵(或花鍵)連接.將齒輪和軸做成整體,其優點是結構緊湊, 裝配方便,將齒輪和軸作成分離式,其優點是加工藝性好,齒輪側面加工較容易,在平面磨床上很容易加工相同的齒寬,這種結構在大排量泵中常見。(二)確定高低壓腔尺寸(包括壓出角、角和吸壓油管道直徑) (三)軸承負荷(徑向力)的計算(四)軸的計算(1)從我們的結構設計上看, 采用的是齒輪軸,固齒輪軸也采用的是45鋼并作正火處理,由表14.1 (課本--《機械設計基礎》。查得σ, = 600MPa。再由表14.5查得[σJ]=SPa.(2)初步估 算軸直徑由式d≥i式中C--由軸的材料和受載情況所決定的計算常數,見表14.4取c=118. d212.4mm考慮該處軸徑尺寸應當大于高速級軸頸處直徑,取山=15根據軸上零件的定位、裝配及軸的工藝性要求,參考液壓元件中齒輪油泵(裝配表如上)初步確定中間軸的結構如下圖(1) .求支點反力在計算中一一般當作可動鉸鏈雙支點的梁。這種假設對于一個支座中只裝有一個軸承或雖裝有越面個抽來但能自動調心是足夠的。功果有口麥醫中輕有兩個資動相示,但不能自的現的是則不考慮外面的那個軸承,而將靠里面的的軸承當作鉸鏈支承。的子增動軸系。這個概定性校糠與逝婉譴面的面高期由于齒槍兩譴面的植派和霜動精率的尺才竟全,所以兩個假象鉸鏈的支反力為.對稱循環的彎曲強度安全系數為式中σ_一 材料的彎曲疲勞極限彎曲的有效應力集中系數,K。值要根據“和σ值在“機械設計手冊”中選取(其中D-從動齒輪節圓直徑,d一軸頸直徑,r一軸頸與齒輪端面交接處的圓角半徑,σ, 一材料的抗拉強度);g。一尺寸對疲勞極限影響系數,εg值要根據材料和軸頸d值在“機械設計手冊”中選取。