yuken葉片泵PV2R1-14-F-RAA-41相對運動部件多

    使該腔壓力迅猛升高,出現(xiàn)所謂酌“高壓回流”,造成很大的壓力沖擊。每轉過一個β角都如比重復-次。這種周期性的高壓回流液壓沖擊不僅葉片泵輸出流量和輸出壓力的脈動,重要的是造成定子環(huán)的徑向振動,從而產生噪聲.并加快定子內曲面與葉的磨損,對葉片泵的正常工作影響大。葉片泵越是工作在高壓,上述閉死現(xiàn)象所造成的高壓回流液壓沖擊也越嚴如果兩葉片間的容腔是從壓油區(qū)轉向吸油區(qū),例如在平衡式葉片泵的小圓弧階段出現(xiàn)閉死時。cdef密閉容積內的油液處于等同于壓油壓力p,的高壓。一旦接通吸油窗口,閉死容積內的高壓油將在瞬間內向吸油腔,突然泄壓,同樣也對泵的正常工作不利,但閉死容積內儲存的壓力能有限且不是直接與泵的輸出相通,高壓回流影響程度較輕些。為了減輕閉死現(xiàn)象的不利影響,在配流盤窗口設計v形尖槽。配流窗口v形尖槽如圖3-33所示。減緩高壓回流液壓沖擊的v形尖槽應當開在排油窗口的進入端。當閉死容積離開吸油窗口之后,通過v形尖榴逐漸與排油窗口連通,隨著轉角的,v 形尖槽的通流截面積的逐漸增大而使兩葉片間容的壓力p逐步升高,直至接通排油窗口,才升壓達到壓油腔的壓力p,。閉死容積的升壓與v形尖槽的幾何尺寸有關。當V形尖楷的橫截面為等邊三角形時,隨著v形尖槽逐漸進入兩葉片間的容腔,按節(jié)流作用和油液可壓縮性計算出的閉死容腔壓力P的升壓如圖3-34所示。其小,是v形尖槽的槽底傾角;φ是v形尖槽的范圍角,φ是從尖槽算起的轉角見圖3-35>。v形尖槽所占的幅角在617l之間,具體數值要通過實驗來確定,有些泵為了達到噪聲的效果,寧可稍許容積效率,設計成V形尖槽跨入封油區(qū)若干度。壓油窗口V形尖槽:平衡式葉片泵葉片當隨著轉子向前轉動,一但接通排油窗口,由于壓差懸殊,壓油腔的高壓油將在瞬間內反沖入兩葉片間的容腔。使該腔壓力迅猛升高,出現(xiàn)所謂酌“高壓回流”,造成很大的壓力沖擊。每轉過一個β角都如此重復- -次。這種周期性的高壓回流液壓沖擊不僅葉片泵輸出流量和輸出壓力的脈動,重要的是造成定子環(huán)的徑向振動,從而產生噪聲.并加快定子內曲面與葉的磨損,對葉片泵的正常工作影響大。葉片泵越是工作在高壓,上述閉死現(xiàn)象所造成的高壓回流液壓沖擊也越嚴重。因此在壓油窗口設計v形尖槽,尖槽夾角由上面的計算知φ= 10l考慮安裝方便,在兩壓油窗口兩端均布置一V 形尖槽。吸油窗口V形尖槽:當葉片接通吸油窗口,閉死容積內的高壓油將在瞬間內向吸油腔,突然泄壓,同樣也對泵的正常工作不利,但因為閉死容積內儲存的壓力能有限且不是直接與泵的輸出相通,所以影響程度較高壓回流輕些。

    MRV-03B,MSA-01-X-50,M-01-X-30,M-02-X,M-06-X-30,

    PV2R12-19-26-F-RAAA-41,PV2R12-19-33-F-RAAA-41,PV2R12-19-41-F-RAAA-41,

    PV2R12-23-26-F-REAA-41,PV2R12-23-33-F-REAA-41,PV2R12-23-41-F-REAA-41,

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

    A10-FR01B-12,A10-FR01C-12,A10-FR01H-12,DSG-01-2B2-A220-N1-50,

    AR16-FR01B-22,AR16-FR01C-22,AR22-FR01B-22,AR22-FR01C-22,

    MRV-03B,MSA-01-X-50,M-01-X-30,M-02-X,M-06-X-30,

    PV2R12-19-26-F-REAA-41,PV2R12-19-33-F-REAA-41,PV2R12-19-41-F-REAA-41,

    DSG-03-3C60-A110-50,DSG-03-3C60-A110-N1-50,DSG-01-2B2,DSG-01-2B3,

    yuken葉片泵PV2R1-14-F-RAA-41相對運動部件多,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。由此得出結論,定子曲線與葉片作用的壓力角a等于角γ時.對葉片產生的橫向作F,葉片與轉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。以往生產的大多數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,能在不同轉角時取不同的值,且與ψ保持同步反值變化,而這在結構上是不可能實現(xiàn)的。因此,葉片在轉子上安放的傾斜角只能取一個固定平均合理值,使得運轉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子方向朝后傾斜為負>的范圍內變化,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已經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,而是以法向反力F為依據,因而得出壓力角a越小越好的錯誤結論。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。

    DSG-03-2B2,DSG-03-2B3,DSG-01-3C2,DSG-01-3,DSG-01-3C60,

    PV2R12-31-33-F-REAA-41,PV2R12-31-41-F-REAA-41,PV2R12-31-47-F-REAA-41,

    PV2R1-6-F-RAA-41,PV2R1-8-F-RAA-41,PV2R2-26-F-RAA-41,PV2R2-33-F-RAA-41,

    DSHG-10-3C2-T-A110-N1-50,DSHG-10-3-T-A110-N1-50,SRG-03-H,SRG-03-L,

    AR16-FR01B-20,AR16-FR01C-20,AR22-FR01B-20,AR22-FR01C-20,

    PV2R12-19-26-F-REAA-41,PV2R12-19-33-F-REAA-41,PV2R12-19-41-F-REAA-41,

    DSG-03-3C60-A110-50,DSG-03-3C60-A110-N1-50,DSG-01-2B2,DSG-01-2B3,

    MSCV-02-A1,MSCV-03-A3-B,MSP-01-50,MSW-01-Y-30,MSW-02-X,

    DSHG-10-3C2-T-A110-N1-50,DSHG-10-3-T-A110-N1-50,SRG-03-H,SRG-03-L,

    因為單作用葉片泵在壓油區(qū)的葉片通壓力油,而在吸油區(qū)的葉片不通壓力油而與吸油口連通,為了使吸油區(qū)的葉片能在離心力的作用下順利甩出,葉片采取后傾-一個角度安放。通常后傾角為24度(4)限壓式變量葉片泵(a)外反饋式變量葉片泵的工作原理。下圖為外反饋限壓式變量葉片泵工作原理圖。轉子2的中心O1是固定的,定子3可以左右,在限壓彈簧5的作用下,定子3被推向左端,使定子中心O2和轉子中心O之間有- -初始偏心量eg。它決定了泵流量9max。定子3的左側裝有反饋液壓缸6,其油腔與泵出口相通。在泵工作中,液壓缸6的對定子3施加向右的反饋力pA(A為液壓缸6的有效作用面積)。若泵的工作壓力達到p值時,定子所受的液壓力與彈簧力相平衡,有pgA=kx (k為彈簧剛度,為彈簧的預壓縮量) ,這里pp稱為泵的限定壓力。當泵的工作壓力pPp時,pA>lkxg。 限壓彈簧被壓縮,定子右移,偏心距減小,泵的流量也隨之迅速減小。(b) 內反饋變量葉片泵的工作原理。內反饋變量葉片泵的工作原理與外反饋式相似,但是,泵的偏心距的改變不是依靠外反饋液壓缸,而是依靠內反饋液壓力的直接作用。內反饋式變量葉片泵配流盤的吸、壓油窗口布置如圖所示,由于存在偏角日,壓油區(qū)的壓力油對定子3的作F在平行于轉子、定子中心連線01O2的方向有- -分力Fx。隨著液壓泵工作壓力p的升高,F(xiàn)x也增大。當F大于限壓彈簧5的預緊力kx時,定子3就向右,減小了定子和轉子的偏心距,從而使流量相應變小。(c)限壓式變量葉片泵的流量壓力特性。限壓式變量葉片泵的流量壓力特性曲線如圖所示。曲線表示泵工作時流量隨壓力變化的關系。當泵的工作壓力小于pg時,其流量變化用斜線表示,它和水平線(理論流量q)的差值4q為泄漏量。此階段的變量泵相當于-一個定量泵,AB稱定量段曲線。點B為特性曲線的拐點,其對應的壓力pg就是限定壓力,它表示泵在原始偏心距eg時,可達到工作壓力。

    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。?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,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。可選擇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。

    yuken葉片泵PV2R1-14-F-RAA-41相對運動部件多,本閥是帶液壓緩衝功能的直動式壓力控制閥,可以內控或外控。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(調速)。流量輪帶有數值開度指示器,易于調定流量。 單向調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。

    PV2R1-114-F-RAA-41,PV2R1-17-F-RAA-41,PV2R1-12-F-RAA-41,PV2R1-10-F-RAA-41,

    DSG-03-2B2,DSG-03-2B3,DSG-01-3C2,DSG-01-3,DSG-01-3C60,

    DSHG-10-3C2-T-A110-N1-50,DSHG-10-3-T-A110-N1-50,SRG-03-H,SRG-03-L,

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

    PV2R12-17-26-F-REAA-41,PV2R12-17-33-F-REAA-41,PV2R12-17-41-F-REAA-41,

    AR16-FR01B-22,AR16-FR01C-22,AR22-FR01B-22,AR22-FR01C-22,

    PV2R12-23-26-F-RAAA-41,PV2R12-23-33-F-RAAA-41,PV2R12-23-41-F-RAAA-41,

    DSG-01-2B3-A220-N1-50,DSG-01-3C2-A220-N1-50,DSG-01-3-A220-N1-50,

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