齿轮泵是液压系统中常用的液压泵,齿轮泵结构简单,尺寸小,质量轻,制造方便,价格低廉,工作可靠,自吸能力强,对油液污染不敏感,维护容易;它的缺点是流量、压力脉动和噪声都较大,承受不平衡径向力,磨损严重,泄漏大,工作压力的提高受到限制。但随着齿轮泵结构的改进和完善,因而也被用在了冶金、农林、建筑等机械的中、高压系统。齿轮泵在结构上可分为外啮合式和内啮合式两种。两者相比,外啮合工艺简单、加工方便.所以目前渐开线圆柱直齿形的外啮合齿轮泵用得较多,在此,主要介绍外啮合齿轮泵。外啮合齿轮泵的结构和工作原理:1.外啮合齿轮泵的结构下图1为外啮合渐开线齿轮泵的结构。它主要由一对几何参数完全相同的主动齿轮4和从动齿轮8、传动轴6、泵体3、前泵盖5和后泵盖1等零件组成。外啮合齿轮泵结构2.外啮合齿轮泵的工作原理如图2所示为外啮合齿轮泵的工作原理。一对参数完全相同的外齿轮安装于壳体内,齿轮的两端面由端盖(图中未画出)密封,这样两个齿轮就将在壳体内腔分成左、右互不相通的两个密封的油腔,并且每个齿间都形成一个密封的工作容积。当齿轮按图示方向转动时,轮齿从右侧退出啮合,露出齿间,使该腔容积增大,形成局部真空。齿轮泵 ,就选上海潞丰液压技术有限公司,有需要可以联系我司哦!机械齿轮泵按需定制
它早出现于二战时期,目的在于满足液压系统向高速、高精度、大功率、高度自动化方向发展的需求,武器成为该技术的早受益对象。随着时间的推移,在响应速度要求快、控制精度要求高的液压伺服系统中,使用伺服阀作为控制阀,是基于该阀具有输出效率高、反应速度快和可电气操纵、控制性良好等优势,由此其被广泛应用于要求控制准确、迅速和程序控制能灵活变动的特定场合。电液伺服阀是一种理想的电子→液压接口,可便捷高效的实现电信号→机械位移量→液压信号的切换,并经放大输出与电控信号“连续成比例”的液压功率。与通断式开关阀相比,这类阀的成本较高,对液压系统有严格的污染控制要求以及闭环系统的反馈要求,这都使得电气控制变得更为复杂,维修难度也相应提高,一定程度上限制了该元件的应用。(三)比例控制阀这种阀是一种能使所输出油液的参数(压力、流量和方向)随输入电信号参数(电流、电压)的变化而成比例的液压控制阀,集开关式电液控制元件和伺服式电液控制元件的优点于一体,不仅能开环控制,也可加入反馈环节构成闭环控制,其良好的静态性能可满足一般工业控制要求的动态性能。此外,与电液伺服阀类似,其不仅可控制油液流动的方向。机械齿轮泵按需定制齿轮泵 ,就选上海潞丰液压技术有限公司。
同时对机器精度的提高、生产效率的提高、合格率的提高等具有极大的作用,普通压铸机的伺服改造必将成为国内压铸机节能改造的主导方向。压铸机伺服节能改造后,系统压力、流量双闭环,液压系统将按照实际需要的流量和压力来供油,克服了普通定量泵系统高压溢流产生的高能耗。压铸机节能改造后在伺服系统对油泵进行控制时,由于伺服能快速响应所给定的控制信号,并且能够在速度控制和力矩控制之间灵活地切换以实现运动控制或压铸控制,所以工作周期也能有所缩短,压铸成品质量也有所提高;合理的供油量控制更减轻了冷却系统的负荷和功率损耗。图1:压铸机改造前的电机及油泵图2:压铸机改造所使用的伺服电机及齿轮泵近年来,随着客户对于压铸机的效率、稳定性、低能耗、可维护性等方面提出了越来越高的要求以及伺服电机的成熟应用和价格的大幅度下降。压铸机的驱动部分也从定量泵应用技术逐渐演变成伺服技术。伺服节能技术是目前压铸机领域液压驱动技术的又一重大突破,压铸机电液伺服系统在兼顾成本与性能、稳定性的前提下,完美的解决了用户关心的成本、效率、油温等问题,了压铸机的发展方向。
对于液压系统,均是由液压执行元件(液压缸或液压马达)按指定要求的动作顺序以实现循环动作,然后对外输出一定的功率(压力p×流量Q),完成相应的工况,平稳且协调的持续运行。这就必须对液压系统的压力流量和液流方向加以控制和调节。在液压系统中,目前可控制和调节压力、流量、液流方向的方式分两种:第一种是容积式控制(泵控),第二种是节流式控制(阀控)。本文大兰液压厂家主要以第二种阀控予以讲解。作为一种以节流的方式以控制液压系统的压力、流量和液流方向的液压元件,可分为三大类,即普通的通断式开关阀、伺服阀与比例阀,其具体内容如下:(一)通断式开关阀这种阀是液压系统中使用为普遍的,其可依靠手动、机动或电磁铁操控,阀口只能进行“开”或“关”的调节,阀口开度大小若被调定则不可再更变。这种靠调节手柄、凸轮等结构设定的压力、流量和方向参数均不可连续按比例进行控制,且控制精度并不高,除非操作者再次手动调节,否则数值仍不改变。这类阀无法较好的满足高质量控制系统的操作要求,但由于价格相对实惠,可适应大批中端液压系统的技术要求。(二)伺服阀这种阀主要是指电液伺服阀,在接收电气模拟信号后,可相应的调制流量与压力。齿轮泵 ,就选上海潞丰液压技术有限公司,用户的信赖之选,有想法可以来我司咨询!
案例的讲述对于学习,研究,借鉴等具有重要意义,在液压系统故障的诊断和处理中的意义就更显而易见了。我们不妨把案例当作一种工具甚至是武器。案例是一种载体,一种甚至可以说是有效的知识和经验的传递。案例篇将由几个的案例组成,限于篇幅,一次讲述一个。案例故障现象,设备上的内啮合液压泵(PGH系列)在很短的寿命周期内就不起压了。对已损坏的泵进行拆检,发现齿轮泵月牙板损坏。拆检发现:齿轮泵月牙板损坏内啮合齿轮泵工作原理图月牙板主要是分隔吸排油区间,一般来说并非易损件。发生断裂的情况可以得出是受到极大的冲击力而导致。几乎可以断定在系统运行过程中存在很大的压力变化,极快的压力变化引起较大的压力冲击,月牙板在瞬时受到极大的力的作用,因而断裂。现场调查这一结论得到验证——在系统卸荷时液压站存在较大的震动,冲击比较大。同时,在数据上也得到支撑。测试液压站在运动时的出油口的压力曲线(采样率为1ms)。取两段曲线作分析,一段压力上升A,一段压力下降B。放大处理压力曲线上升A压力曲线下降B对比于部分液压原理图可见在部分液压原理中存在一个电磁泄荷回路,在实际工况时,当系统处于高压状态时电磁泄荷回路开启。上海潞丰液压技术有限公司是一家专业提供齿轮泵 的公司,有想法可以来我司咨询!山东耐久齿轮泵厂家直销
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确定选用什么系列的齿轮泵后,就可按大流量,(在没有大流量时,通常可取正常流量的大流量),取放大5%—10%余量后的扬程这两个性能的主要参数,在型谱图或者系列特性曲线上确定具体型号。操作如下:利用齿轮泵特性曲线,在横坐标上找到所需流量值,在纵坐标上找到所需扬程值,从两值分别向上和向右引垂线或水平线,两线交点正好落在特性曲线上,则该齿轮泵就是要选的齿轮泵,但是这种理想情况一般很少,通常会碰上下列两种情况:第一种:交点在特性曲线上方,这说明流量满足要求,但扬程不够,此时,若扬程相差不多,或相差5%左右,仍可选用,若扬程相差很多,则选扬程较大的齿轮泵。或设法减小管路阻力损失。第二种:交点在特性曲线下方,在齿轮泵特性曲线扇状梯形范围内,就初步定下此型号,然后根据扬程相差多少,来决定是否切割叶轮直径,若扬程相差很小,就不切割,若扬程相差很大,就按所需Q、H,根据其切割公式,切割叶轮直径,若交点不落在扇状梯形范围内,应选扬程较小的齿轮泵。选齿轮泵时,有时须考虑生产工艺要求,选用不同形状Q-H特性曲线。5、齿轮泵型号确定后,对水齿轮泵或输送介质的物理化学介质近似水的齿轮泵,需再到有关产品目录或样本上。机械齿轮泵按需定制
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