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力士樂齒輪泵0510725166

更新時間:2019-11-25

簡要描述:

力士樂(le) 齒輪泵0510725166,REXROTH齒輪泵,力士樂(le) 外齧合齒輪泵;外齧合齒輪泵由一對*相同的齒輪齧合,產(chan) 生上下體(ti) 積變化,這就形成了吸油區和壓油區。同時在齧合過程中齧合點沿齧合線移動,把這兩(liang) 區分開,起配流作用。

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外齧合齒輪泵工作原理
外齧合齒輪泵由一對*相同的齒輪齧合,產(chan) 生上下體(ti) 積變化,這就形成了吸油區和壓油區。同時在齧合過程中齧合點沿齧合線移動,把這兩(liang) 區分開,起配流作用。
泵的排量
泵每轉一周把兩(liang) 個(ge) 齒輪上齒穀中的存油排出。如果泵中采用標準齒輪,並取齒穀的容積等於(yu) 齒部的體(ti) 積,則齒輪每轉一周排出的體(ti) 積可近似等於(yu) 外徑為(wei) (mZ+2m),內(nei) 徑為(wei) (mZ-2m),厚度為(wei) B的圓環體(ti) 積,即
q=π/4[(mZ+2m)2-(mZ-2m)2]B=2rm2ZB
由於(yu) 齒穀的體(ti) 積大於(yu) 齒部,實際幾何排量還要大一些,故以3.33代替上式中的π較接近實際情況。得q=6.66m2ZB即泵的實際流量為(wei) : Q=6.66m2ZBηpv'n

液壓傳(chuan) 動基本原理
從(cong) 原理上來說,液壓傳(chuan) 動所基於(yu) 的基本的原理就是帕斯卡原理,就是說,液體(ti) 各處的壓強是*的,這樣,在平衡的係統中,比較小的活塞上麵施加的壓力比較小,而大的活塞上施加的壓力也比較大,這樣能夠保持液體(ti) 的靜止。所以通過液體(ti) 的傳(chuan) 遞,可以得到不同端上的不同的壓力,這樣就可以達到一個(ge) 變換的目的。我們(men) 所常見到的液壓千斤頂就是利用了這個(ge) 原理來達到力的傳(chuan) 遞。液壓傳(chuan) 動中所需要的元件主要有動力元件、執行元件、控製元件、輔助元件等。其中液壓動力元件是為(wei) 液壓係統產(chan) 生動力的部件,主要包括各種液壓泵。液壓泵依靠容積變化原理來工作,所以一般也稱為(wei) 容積液壓泵。齒輪泵是較常見的一-種液壓泵,它通過兩(liang) 個(ge) 齧合的齒輪的轉動使得液體(ti) 進行運動。其他的液壓泵還有葉片泵、柱塞泵,在選擇液壓泵的時候主要需要注意的問題包括消耗的能量、效率、降低噪音。液壓執行元件是用來執行將液壓泵提供的液壓能轉變成機械能的裝置,主要包括液壓缸和液壓馬達。液壓馬達是與(yu) 液壓泵做相反的工作的裝置,也就是把液壓的能量轉換稱為(wei) 機械能,從(cong) 而對外做功。液壓控製元件用來控製液體(ti) 流動的方向、壓力的高低以及對流量的大小進行預期的控製,以滿足特定的工作要求。正是因為(wei) 液壓控製元器件的靈活性,使得液壓控製係統能夠完成不同的活動。液壓控製元件按照用途可以分成壓力控製閥、流量控製閥、方向控製閥。按照操作方式可以分成人力操縱閥、機械操縱法、電動操縱閥等。除了上述的元件以外,液壓控製係統還需要液壓輔助元件。這些元件包括管路和管接頭、油箱、過濾器.蓄能器和密封裝置。通過以上的各個(ge) 器件,我們(men) 就能夠建設出一個(ge) 液壓回路。所謂液壓回路就是通過各種液壓器件構成的相應的控製回路。根據不同的控製目標,我們(men) 能夠設計不同的回路,比如壓力控製回路、速度控製回路、多缸工作控製回路等。根據液壓傳(chuan) 動的結構及其特點,在液壓係統的設計中,首先要進行係統分析,然後擬定係統的原理圖,其中這個(ge) 原理圖是用液壓機械符號來表示的。
之後通過計算選擇液壓器件,進而再完成係統的設計和調試。這個(ge) 過程中,原理圖的繪製是關(guan) 鍵的。它決(jue) 定了一個(ge) 設計係統的優(you) 劣。液壓傳(chuan) 動的應用性是很強的,比如裝卸堆碼機液壓係統,它作為(wei) 一種倉(cang) 儲(chu) 機械,在現代化的倉(cang) 庫裏利用它實現紡織品包、油桶、木桶等貨物的裝卸機械化工作。也可以應用在萬(wan) 能外圓磨床液壓係統等生產(chan) 實踐中。這些係統的特點是功率比較大,生產(chan) 的效率比較高,平穩性比較好。

力士樂(le) 齒輪泵0510725166

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一、DB/DBW型先導溢流閥
1.結構和工作原理
DB型閥是先導控製式的溢流閥; DBW型閥是先導控製式的電磁溢閥。DB
型閥是用來控製液壓係統的壓力; DBW型閥也可以控製液壓係統的壓力,並且能在任意時刻使係統卸荷。
DB型閥主要是由先導閥和主閥組成。DBW型閥是由電磁換向閥、先導閥和主閥組成。
DB型溢流閥:
閥腔的壓力油作用在主閥芯下端的同時,通過阻尼器和通道作用在主閥芯上端和先導閥的錐閥上。當係統壓力超過彈簧的調定值時,錐閥被打開。同時主閥芯上端的壓力油通過阻尼器、通道、彈簧腔及通道流回B腔(控製油內(nei) 排型)或通過外排口流回油箱(控製油外排型)。這樣,當壓力油通過阻尼器時在主閥芯上產(chan) 生了一個(ge) 壓力差,主閥芯在這個(ge) 壓差的作用下打開,這樣在調定的工作壓力下壓力油從(cong) A腔流到B腔(即卸荷)。
DBW型電磁溢流閥:
此閥工作原理與(yu) DB型閥相同,隻是可通過安裝在先導閥上的電磁換向閥使係統在任意時刻卸荷。
DB/DBW型閥均設有控製油內(nei) 部供油道和內(nei) 部排油道控製油外供口和外排口。這樣就可根據控製油供給和排出的不同形式的組合內(nei) 供內(nei) 排、外供內(nei) 排、內(nei) 供外排和外供外排4種型式。

2.溢流閥常見故障及排除
溢流閥在使用中,常見的故障有噪聲、振動、閥芯徑向卡緊和調壓失靈等。
(一)噪聲和振動
液壓裝置中容易產(chan) 生噪聲的元件一般認為(wei) 是泵和閥,閥中又以溢流閥和電磁換向閥等為(wei) 主。產(chan) 生噪聲的因素很多。溢流閥的噪聲有流速聲和機械聲二種。流速聲中主要由油液振動、空穴以及液壓衝(chong) 擊等原因產(chan) 生的噪聲。機械聲中主要由.閥中零件的撞擊和磨擦等原因產(chan) 生的噪聲。
(1)壓力不均勻引起的噪聲
先導型溢流閥的導閥部分是一個(ge) 易振部位如圖3所示。在高壓情況下溢流時,導閥的軸向開口很小,僅(jin) 0.003~0.006厘米。過流麵積很小,流速很高,可達200米/秒,易引起壓力分布不均勻,使錐閥徑向力不平衡而產(chan) 生振動。另外錐閥和錐閥座加工時產(chan) 生的橢圓度、導閥口的髒物粘住及調壓彈簧變形等,也會(hui) 引起錐閥的振動。所以一般認為(wei) 導閥是發生噪聲的振源部位。由於(yu) 有彈性元件(彈簧)和運動質量(錐閥)的存在,構成了一個(ge) 產(chan) 生振蕩的條件,而導閥前腔又起了一個(ge) 共振腔的作用,所以錐閥發生振動後易引起整個(ge) 閥的共振而發出噪聲,發生噪聲時一般多伴隨有劇烈的壓力跳動。
(2)空穴產(chan) 生的噪聲
當由於(yu) 各種原因,空氣被吸入油液中,或者在油液壓力低於(yu) 大氣壓時,溶解在油液中的部分空氣就會(hui) 析出形成氣泡,這些氣泡在低壓區時體(ti) 積較大,當隨油液流到高壓區時,受到壓縮,體(ti) 積突然變小或氣泡消失,反之,如在高壓區時體(ti) 積本來較小,而當流到低壓區時,體(ti) 積突然增大,油中氣泡體(ti) 積這種急速改變的現象。氣泡體(ti) 積的突然改變會(hui) 產(chan) 生噪聲,又由於(yu) 這一過程發生在瞬間,將引起局部液壓衝(chong) 擊而產(chan) 生振動。先導型溢流閥的導閥口和主閥口,油液流速和壓力的變化很大,很容易出現空穴現象,由此而產(chan) 生噪聲和振動。
(3)液壓衝(chong) 擊產(chan) 生的噪聲
先導型溢流閥在卸荷時,會(hui) 因液壓回路的壓力急驟下降而發生壓力衝(chong) 擊噪聲。愈是高壓大容量的工作條件,這種衝(chong) 擊噪聲愈大,這是由於(yu) 溢流閥的卸荷時間很短而產(chan) 生液壓衝(chong) 擊所致在卸荷時,由於(yu) 油流速急劇變化,引起壓力突變,造成壓力波的衝(chong) 擊。壓力波是一個(ge) 小的衝(chong) 擊波,本身產(chan) 生的噪聲很小,但隨油液傳(chuan) 到係統中,如果同任何一個(ge) 機械零件發生共振,就可能加大振動和增強噪聲。所以在發生液壓衝(chong) 擊噪聲時,-般多伴有係統振動。
(4)機械噪聲
先導型溢流閥發出的機械噪聲,一般來自零件的撞擊和由於(yu) 加工誤差等產(chan) 生的零件磨擦。在先導型溢流閥發出的噪聲中,有時會(hui) 有機械性的高頻振動聲,一般稱它為(wei) 自激振動聲。這是主閥和導閥因高頻振動而發生的聲音。它的發生率與(yu) 回油管道的配置、流量、壓力、油溫(粘度)等因素有關(guan) 。-般情況下,管道口徑小、流量少、壓力高、油液粘度低,自激振動發生率就高。
減小或消除先導型溢流閥噪聲和振動的措施,一般是在導閥部分加置消振元件。
消振套一般固定在導閥前腔,即共振腔內(nei) ,不能自由活動。在消振套上都設有各種阻尼孔,以增加阻尼來消除震動。另外,由於(yu) 共振腔中增加了零件,使共振腔的容積減小,油液在負壓時剛度增加,根據剛度大的元件不易發生共振的原理,就能減少發生共振的可能性。
消振墊一般與(yu) 共振腔活動配合,能自由運動。消振墊正反麵都有一條節流槽,油液在流動時能產(chan) 生阻尼作用,以改變原來的流動情況。由於(yu) 消振墊的加入,增加了一個(ge) 振動元件,擾亂(luan) 了原來的共振頻率。共振腔增加了消振墊,同樣減少了容積,增加了油液受壓時的剛度,以減少發生共振的可能性。
在消振螺堵上設有蓄氣小孔和節流邊,蓄氣小孔中因留有空氣,空氣在受壓時壓縮,壓縮空氣具有吸振作用,相當於(yu) 一個(ge) 微型吸振器。小孔中空氣壓縮時,油液充入,膨脹時,油液壓出,這樣就增加了一個(ge) 附加流動,以改變原來的流動情況。故也能減小或消除噪聲和振動。
另外,如果益流閥本身的裝配或使用權用不當,也都會(hui) 造成振動,產(chan) 生噪聲。如三節同心式溢流閥,裝配時三節同心配合不當,使用時流量過大或過小,錐閥的不正常磨損等。在這種情況下,應認真檢查調整,或更換零件。
(二)閥芯徑向卡緊
因加工精度的影響,造成主閥芯徑向卡緊,使主閥開啟不上壓或主閥關(guan) 閉不卸壓,另因汙染造成徑向卡緊。
(三)調壓失靈
溢流閥在使用中有時會(hui) 出現調壓失靈現象。先導型溢流閥調壓失靈現象有二種情況:一種是調節調壓手輪建立不起壓力,或壓力達不到額定數值;另一種調節手輪壓力不下降,甚至不斷升壓。出現調壓失靈,除閥芯因種種原因造成徑向卡緊外,還有下列一些原因:
一是主閥體(ti) 阻尼器堵塞,
所以主閥變成了一個(ge) 彈簧力很小的直動型溢流閥,在進油腔壓力很低的情況下,主閥就打開溢流,係統就建立不起壓力。
壓力達不 到額定值的原因,是調壓彈簧變形或選用錯誤,調壓彈簧壓縮行程不夠,閥的內(nei) 泄漏過大,或導閥部分錐閥過度磨損等。
第二是阻尼器(3)堵塞,油壓傳(chuan) 遞不到錐閥上,導閥就失去了支主閥壓力的調節作用。阻尼器(小孔)堵塞後,在任何壓力下錐閥都不會(hui) 打開溢流油液,閥內(nei) 始終無油液流動,主閥上下腔壓力一直相等,由於(yu) 主閥芯上端環形承壓麵積大於(yu) 下端環形承壓麵積,所以主閥也始終關(guan) 閉,不會(hui) 溢流,主閥壓力隨負載增加而上升。當執行機構停止工作時,係統壓力就會(hui) 無限升高。除這些原因以外,尚需檢查外控口是否堵住,錐閥安裝是否良好等。
(四)其它故障
溢流閥在裝配或使用中,由於(yu) “O”形密封圈、組合密封圈的損壞,或者安裝螺釘、管接頭的鬆動,都可能造成不應有的外泄漏。
如果錐閥或主閥芯磨損過大,或者密封麵接觸不良,還將造成內(nei) 泄漏過大,甚至影響正常工作。
電磁溢流閥常見的故障有先導電磁閥工作失靈、主閥調壓失靈和卸荷時的衝(chong) 擊噪聲等。後者可通過調節加置的緩衝(chong) 器來減少或消除。如不帶緩衝(chong) 器,則可在主閥溢流口加一背壓閥。(壓力一 般調至5kgf/cm2左右,即0.5MPa)

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