YUKEN油研SVPF-20-70-20脈動及噪聲較小

    YUKEN油研SVPF-20-70-20脈動及噪聲較小,在排油區(qū),P:=P,故F=0。為了使母葉片和定子的壓力適當,需正確選擇子葉片和母葉片的寬度之比。(5)減振槽圖2-14(P51),由于雙作用葉片泵的工作壓力較高,為避免兩葉片間的閉死容積在吸油、壓油腔之間轉(zhuǎn)移時,因壓力突變而引起壓力沖擊,葉片的撞擊噪聲,. 一般在配流盤的吸油、壓油窗口的**開有三角形減振槽,三角尖槽與配流窗口尾端之間的封油角小于兩葉片之間的夾角,對配流窗口**開有減振槽的雙作用葉片泵不.允許反轉(zhuǎn)。4.單作用葉片泵(1)單作用葉片泵的工作原理.圖為單作用葉片泵工作原理圖。與雙作用葉片泵明顯不同的是,單作用葉片泵的定子內(nèi)表面是-一個圓形,轉(zhuǎn)子與定子間有一^ 偏心量e,兩端的配流盤上只開有一-個吸油窗口和一個壓油窗口。當轉(zhuǎn)子- - 周時,每一葉片在轉(zhuǎn)子槽內(nèi)往復-一次,每相鄰兩葉片間的密封容腔容積發(fā)生一次增大和縮小的變化,容積增大時通過吸油窗口吸油,容積減小時通過壓油窗口將油擠出。單作用吐片泵圖單作用葉片泵工作原理壓油口轉(zhuǎn)子定子葉片吸油口三章液壓泵由于這種泵在轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)一周中,每個密封容腔容積吸油壓油各次,故稱為單作用葉片泵。又因這種泵的轉(zhuǎn)子受有不平衡的液壓作,故又稱不平衡式葉片泵。由于軸和軸承上的不平衡負荷較大,因而使這種泵工作壓力的受到了。改變定子和轉(zhuǎn)子間的偏心距e值,可以改變泵的排量,因此單作用葉片泵是變量泵。(2)單作用葉片泵的排量和流量單作用葉片泵的葉片轉(zhuǎn)到吸油區(qū)時,葉片與吸油窗口連通,轉(zhuǎn)到壓油區(qū)時,葉片與壓油窗口連通。因此,葉片的厚度對排量計算無影響。如圖所示,當單作用葉片泵的轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)時,每兩相鄰葉片間的密封容積變化量為V-V2。泵的排量近似表達式為上式也表明,只要改變偏心距e,即可改變泵的輸出流量。單作用葉片泵的定子內(nèi)徑和轉(zhuǎn)子外徑都為圓柱面,由于偏心安置,其容積變化是不均勻的,因此有流量脈動。理論分析表明,葉片數(shù)為奇數(shù)時脈動率較小,而且泵內(nèi)的葉片數(shù)越多,流量脈動率就越小。考慮到上述原因和結(jié)構(gòu)上的,- .般葉片數(shù)為13或15。(3)單作用葉片泵的結(jié)構(gòu)特點(a)為了調(diào)節(jié)泵的輸出流量,需定子位置,以改變偏心距e。(b)徑向液壓作不平衡,因此了工作壓力的。單作用葉片泵的額定壓力- -般不過7 MPa;(c)存在困油現(xiàn)象。由于定子和轉(zhuǎn)子兩圓柱面偏心安置,當相鄰兩葉片同時在吸、壓油窗口之間的密封區(qū)內(nèi)工作時,封閉容腔會產(chǎn)生困油現(xiàn)象。為了困油現(xiàn)象帶來的危害,通常在配流盤壓油窗口邊緣開三角形卸荷槽。(d) 葉片后傾。單作用葉片泵葉片傾角安裝得主要矛盾不在壓油腔,而在吸油腔。

    使用近接開關直接感應提動閥,插裝邏輯閥的開關狀態(tài)。?提動閥開啟瞬間,即可檢知。?提動閥帶緩衝,切換衝擊小。防塵防水等級ip65。本單向閥在入口壓力過額定的開啟壓力時,允許油流從入口地流向出口而截止油流的反向流動。本液控單向閥在入口壓力過額定的開啟壓力時,允許油流從入口地出口,而截止油流的反向流動。但利用外控先導壓力操作時,可以反向流動。卸載溢流閥用在蓄能油路或高低兩壓泵油路中,使泵的負載下運轉(zhuǎn)。?遙控溢流閥主要用于液控壓力控制閥(溢流閥,減壓閥等)的遙控使用。溢流閥用來防止液壓過載,并可用于保持液壓的壓力恆定。本電磁溢流閥由溢流閥和電磁換向閥組成。電磁換向閥直接安裝在溢流閥上,并與溢流閥遙控口連通,壓力可以由電磁線圈的電力遙控,令連接遙控溢流閥可實現(xiàn)兩級或***的壓力控制。?遙控溢流閥主要用于液控壓力控制閥(溢流閥,減壓閥等)的遙控使用。溢流閥用來防止液壓過載,并可用于保持液壓的壓力恆定。低噪音:低噪音電動機搭配低噪音的arl1油泵,所以整體噪音可以壓得很低。?arl1為定量泵,無流量機構(gòu),請依需要選擇排量。?小型化,採用高規(guī)格硅鋼片,于一般電動機,總長度比一般電動機短約40-50mm。輕巧、美觀:採用鋁擠型本體,外型美觀、重量比減輕16-35%。低噪音:精密平衡校正,震動小、陳音低。?ml1-0.75/(0.75kw) 通過ccc產(chǎn)品認證??烧_閥芯切換位置。採用非式、非接點式機件零磨耗,壽命特長??蛇x擇pnp輸出、直接檢測,感應磁滯小。?對液壓油之水分及污染度無特殊要求。

    雙作用葉片泵排量和流量圖可知,泵軸轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)時,從吸油窗口流向壓油窗口的體積為大半徑為R,小半徑為r,寬度為b的圓環(huán)的體積。因為是雙作用泵,所以雙作用葉片泵的排量為V=2π(R2-r2 )}b則泵的實際輸出流量為q=Vmm, =2π(R2 -r2 )bmm,式中b-葉片 的寬度(m)葉片體積對排量無影響。因為在壓油腔,葉片縮回的體積補償了葉片在壓油腔所占的體積。如不考慮葉片厚度,在一定的條件下,則理論上雙作用葉片泵無流量脈動。這是因為在壓油區(qū)位于壓油窗口的葉片不會造成它前后兩個工作腔之間的隔絕不通,此時,這兩個相鄰的工作腔已經(jīng)連成- -體,形成了一一個組合的密封工作腔。隨著轉(zhuǎn)子的勻速轉(zhuǎn)動,位于大、小半徑圓弧處的葉片均在圓弧上,因此組合密封工作腔的容積變化率是均勻的。實際上,由于存在制造工藝誤差,兩圓弧有不圓度,也不可能同心;其次,葉片有一定的厚度,又連通壓油腔,葉片底槽在吸油區(qū)時,消耗壓力油,但在壓油區(qū)時,壓力油又被壓出,同樣會造成了流量脈動。由理論分析和實驗表明,雙作用葉片泵的脈動率在葉片數(shù)為4的整數(shù)倍且大于8,故雙作用葉片泵的葉片數(shù)通常取為12或16。三章液壓泵3.雙作用葉片泵結(jié)構(gòu)特點(1)定子過渡曲線定子內(nèi)表面的曲線由四段圓壓制弧和四段過渡曲線組成(見圖)。的過渡曲線不僅應使葉片在槽中時的徑向速度和加速度變化均勻,而且應使葉片轉(zhuǎn)到過渡曲線和圓弧交接點處的加速度突變不大,以減小沖擊和噪聲。目前雙作用葉片泵一般都使用綜合性能的等加速、等減速曲線或高次曲線作為過渡曲線。(2)葉片安放角如圖所示,葉片在壓油區(qū)工作時,它們均受定子內(nèi)表面推力的作用不斷縮回槽內(nèi)。當葉片在轉(zhuǎn)子中徑向安放時,定子表F面對葉片作的方向與葉片沿槽的方向所成的壓力角β較大,因而葉片在槽內(nèi)運動時所受到的力也較大,使葉片雙作用葉片困難,甚至被卡住或折斷。為了解決泵葉片傾角這一矛盾,可以將葉片不按徑向安放,而是順轉(zhuǎn)向前傾一個角度日,這時的壓力角就是β°=β-θ。壓力角的減小有利于葉片在槽內(nèi)的,所以雙作用葉片泵轉(zhuǎn)子的葉片槽常做成向前傾斜-一個安放角日。在葉片前傾安放時,葉片泵的轉(zhuǎn)子就不允許@風住塵反轉(zhuǎn)。三章液壓泵上述的葉片安放形式不是的,實踐表明,通過配流孔,道以后的壓力油引入到葉片后,其壓力值小于葉片部所受的壓油腔壓力,因此在壓油區(qū)推壓葉片縮回的力除了定子內(nèi)表面的推力之外,還有液壓力( 由部壓力與壓力之差引起),所以上述壓力角過大使葉片難以縮回的推理就不十分確切。目前,有些葉片泵的葉片作徑向安放仍能正常工作。

    PV2R2-41-F-RAA-41,PV2R2-47-F-RAA-41,PV2R2-53-F-RAA-41,PV2R2-59-F-RAA-41,

    DSG-03-2B3-D24-N1-50,DSG-03-3C2-D24-N1-50,DSG-03-3-D24-N1-50,

    DSHG-04-3C2-T-A110-N1-50,DSHG-04-3-T-A110-N1-50,DSHG-06-2B2-T-A110-N1-50,

    DSG-03-2B2-A220-N1-50,DSG-03-2B3-A220-N1-50,DSG-03-3C2-A220-N1-50,

    PV2R12-12-26-F-REAA-41,PV2R12-12-33-F-REAA-41,PV2R12-12-41-F-REAA-41,

    DSHG-06-3C2-T-A110-N1-50,DSHG-06-3-T-A110-N1-50,DSHG-10-2B2-T-A110-N1-50,

    DSG-03-3C2-A110-50,DSG-03-3-A110-50,DSG-01-3C60-A220-50,

    DSG-01-3C2-D24-N1-50,DSG-01-3-D24-N1-50,DSG-03-2B2-D24-N1-50,

    MBP-03-H-20,MBR-01-C-30,MBRV-03-P-3-B,MFS-02A,MHB-01-H-3016,

    YUKEN油研SVPF-20-70-20脈動及噪聲較小,本閥是帶液壓緩衝功能的直動式壓力控制閥,可以內(nèi)控或外控。單向壓力控制閥允許油流從二次壓力油口地流向一次壓力油口。本閥按不同的組裝,可作為順序閥、卸載閥、低壓溢流閥、單向順序閥、抗衡閥使用。此閥視為液壓平衡回路的,兼有減壓和溢流功能的組合式壓力控制閥。適用于工具機的主軸頭配重,可空間及機臺重量。(單向)調(diào)流閥帶有壓力、溫度補償作用,因此能夠在變動壓力(負載)及溫度(油黏度)的情況下,保證其流量(調(diào)速)。流量輪帶有數(shù)值開度指示器,易于調(diào)定流量。 單向調(diào)流閥允許油流從出口(流入口)地流向入口(口)。本真閥可作為截止閥或節(jié)流閥,以控制小管徑的流量,亦可作為壓力表的截止閥。 ***能、省空間特殊設計,安裝尺寸與通稱6通徑之dsg-01系列相同,但整體長度縮短18cm(dc雙頭),適用于---鞋機械、工作機械及低壓自動化設備。dsg-01 系列?採用濕式電磁線圈和合理的鑄件流路設計而實現(xiàn)高壓、大流量、低壓力損失的電磁換向閥。?因有多種閥軸型式,各種電磁線圈可供選擇的功能,因此對任何均能選擇適用的閥。dsg-03 系列採用濕式電磁線圈和合理的鑄件流路設計而實現(xiàn)高壓、大流量、低壓力損失的電磁換向閥。

    因此,F(xiàn);分力的存在對葉片泵的壽命和效率都很不利,設計上應設法盡量誠小其數(shù)值。在圖3-3中,a是定子曲線點處法線方向與葉片方向的夾角,稱為壓力角,γ是定子與葉片的角。由圖可見,各角度之間存在如下關系φ≈a-γ(3-3)因此,要使φ角為0應使壓力角等于角γ。由此得出結(jié)論,定子曲線與葉片作用的壓力角a等于角γ時.對葉片產(chǎn)生的橫向作F,葉片與轉(zhuǎn)子槽之間的相互作和磨損,所以壓力角值app為Aop =arctg/=γ(3-4)當系數(shù)J。=0.13時,am=γ=7l。如圖3-3所示,在葉片向方向前傾放置的情況下,吸油區(qū)定子與葉片作用的角a為a=ψ+θ(3-5)式中ψ為定子曲線點A處的法線與半徑0A的夾角,θ為葉片的傾斜角,即葉片方向與半徑方向0A的夾角。3.3.2葉片傾角的兩種觀點1>觀點:平衡泵葉片應具有一定的前傾角0,觀點認為,平衡式葉片泵的葉片應該向方向朝前傾斜放置。以往生產(chǎn)的大多數(shù)葉片泵亦按此原則設計制造,葉片前傾角其至達1014。這種觀點的主要理由如圖3-4a所示:定子對葉片作用的橫向分力F, 取訣于法向反力F。和壓力角a,即F=Fisina,為了使F盡可能沿葉片方向作用,以減小有害的橫向分F,壓力角a越小越好。因此令葉片相對于半徑方向傾斜一個角度0,傾斜方向是葉項沿方向朝前偏斜,使壓力角a小于ψ角,即a=ψ-0,否則壓力角a=ψ將較大。2>新觀點: 認為取葉片前傾角θ=0為合理影響壓力角a大小的因素包括定子曲線的形狀反映為ψ角的大小>和葉片的.傾斜角θ。實際上定子曲線各點的y角是不同的,轉(zhuǎn)子中,要使壓力角a在定子各點均保持值a=Qp=γ,除非葉片傾斜角0,能在不同轉(zhuǎn)角時取不同的值,且與ψ保持同步反值變化,而這在結(jié)構(gòu)上是不可能實現(xiàn)的。因此,葉片在轉(zhuǎn)子上安放的傾斜角只能取一個固定平均合理值,使得運轉(zhuǎn)時在定子曲線上有較多的壓力角接近值aqp=γ。由計算機對不同葉片泵所作的計算表明,為使壓力角a保持值,相府的葉片傾斜角0通常需在正負幾度沿轉(zhuǎn)子方向朝后傾斜為負>的范圍內(nèi)變化,其平均值接近于零度;加之從制遠方便考慮,所以近期的葉片泵傾向于將葉片沿轉(zhuǎn)子徑向放置,即葉片的傾斜角θ=0。3.3.3我傾向的觀點.新觀點:葉片傾角為0.理由:觀點是靠得出的值,而現(xiàn)代通過的計算機技術(shù)已經(jīng)能計算解訣這類復雜問題,并通過計算證明了觀點的錯誤。觀點的錯誤還在于:1>在分析定子對葉項的作時未考感力F,的影響,計算有害的橫向分力F,使不是以反作用合力F為依據(jù),而是以法向反力F為依據(jù),因而得出壓力角a越小越好的錯誤結(jié)論。實際上由于存在力F ,當壓力角a=0l時,定子對葉的反作用合力F并不沿葉片方向作用,即并非處于有利的受力狀態(tài),這時轉(zhuǎn)子槽對葉片的反力和力并不為零。2>忽視了平衡式葉片泵的葉片在吸油區(qū)和壓油區(qū)受力情祝大不相同,而且吸油區(qū)葉片受力較壓油區(qū)嚴重得多的現(xiàn)實,錯誤地把葉片受力的著眼點壓油區(qū)而不是吸油區(qū)。葉片向前傾角0,有利于成小壓力角的結(jié)論實際上只適用于壓油區(qū)。相反,由圖3-4b 可見,在吸油區(qū)葉片前傾反而使壓力角a增大,變?yōu)閍=ψ+θ,使受力情況加惡劣。3.3.4葉片傾角方案選定綜上,設計的平衡式葉片泵的葉片前傾角選擇0 =0l。

      薄膜芯片、輕薄、可彎曲的特性可在保證良好的空氣動力性能的同時又能使太陽能芯片面化,解決了太陽能汽車一定要車身尺寸巨大才能采集到足夠動力的問題。將太陽能作為汽車動力來源,并非是漢能的突發(fā)奇想,而是已經(jīng)籌劃了三年時間。   ▲▲▲安全生產(chǎn)變壓器竣工驗收不可忽視接地電阻房慶山河北省清河縣供電局()根據(jù)多年的變壓器驗收,變壓器竣工驗收不可忽視接地電阻的測量驗收,如果接地電阻值過高或接地線斷線故障,將給用戶造成供電異常,電器設備燒毀,給供電單位的運行帶來一定困難,甚至會對人身安全造成危險電力設備試驗規(guī)程規(guī)定:100kVA以下的變壓器接接地電阻不大于10,100kVA以上的變壓器接接地電阻不大于4為此我們必須了解接地電阻值過高的危害及防范措施1接地電阻值過高的危害變壓器接地線接地電阻值過?! 【C合應用新技術(shù),接納新能源、分布式電源及多元化負荷的能力;儲能應用試點工程,設備利用率;建設智能互動服務體系,友好開放、靈活互動。能源互聯(lián)平臺建設。為支撐平臺,構(gòu)建多種能源互補的綜合能源供應體系,實現(xiàn)能源、信息雙向流動,逐步構(gòu)建以能源流為**的“+”公共服務平臺,促進能源與信息的深度融合,推動能源生產(chǎn)和消費。   施德恒熊水英學院,河南信陽典型的激光半尋的制導及激光目標指器針對目前存在的問,評述了激光制導及其目標指器今后的發(fā)展趨勢1概述隨著科學技術(shù)的發(fā)展,常規(guī)在襲擊敵縱深目標實施近距空中支援及完成戰(zhàn)略轟炸任務中所起的作用越來越小,有時在轟炸地深處的鋼筋混凝上掩體;點私時甚個不起作用,為此,各國均在積改進現(xiàn)有的性能并大力發(fā)展新型激光半尋的制導是在普通的基礎上引入激光半尋的制導,實現(xiàn)對目標的跟蹤和對彈的控制,從而攻擊目標的種有效現(xiàn)己成為空對地轟炸中使用得為廣。  諧波使電能的生產(chǎn)、傳輸和利用的效率,使電氣設備過熱、產(chǎn)生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發(fā)生故障或燒毀;諧波可引起電力局部并聯(lián)諧振或串聯(lián)諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀;諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤,使電能計量出現(xiàn)混亂。  

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