榨油机齿轮泵的结构特点-pg电子下载
发布时间:2023-06-08t12:55:05更新时间:2023-06-08t12:54:46 浏览量:125榨油机齿轮泵的结构特点
1、泄漏
在液压机液压泵中,构成一个密封工作量的各部件之间相互学习运动,间隙泄漏问题影响液压泵的性能。双工位液压机减少零件和模具数量,降低模具费用。液压成形件通常只需要1套模具,而冲压件大多需要多套模具。液压成形的发动机托架零件由6个减少到1个,散热器支架零件由17个减少到10个。平板液压机用于金属薄板零件的拉伸成型、翻遍、弯曲和冲压等工艺,也可用于一般的压制工艺,可根据用户需要增加冲裁缓冲、打料、移动工作台等装置。最初用水作为工作介质,以后改用在水中加入少量乳化油而成的乳化液,以增加润滑性和减少锈蚀。重庆液压机所用的工作介质的作用不仅是传递压强,而且保证机器工作部件工作灵敏、可靠、寿命长和泄漏少。外啮合齿轮泵工作压力通油主要可以通过研究以下3种方式泄漏到低压腔内。
(1)径向泄漏是指压力壳之间的径向间隙从高压室泄漏到低压室。 由于单轮的旋转方向与泄漏方向相反,从高压室到低压室的通道较长,泄漏量相对较小,占总泄漏噪声的10%-15%。
(2)轴向泄漏是指压控油沿齿轮端面与侧板(或端板)之间的轴向工作间隙从高压腔向低压腔的泄漏。齿轮端面购买面与前后面之间的间隙存在较大,端面间隙密封油的长度较短,因此信息泄露的数量,占总泄漏量的70% -75% 。
(3)液压机齿面啮合位置间隙泄漏,由于齿形误差沿齿宽方向接触不良,导致油压室和吸油室之间泄漏,这部分泄漏很小。
从上述分析可知,要想不断提高我国齿轮泵的领定压力并保证校高的容织效率,首先要通过减少端面泄漏,通常要采用不同端面间隙可以补偿技术措施(见3.2.4节)。
径向液压(不平衡力)
在齿轮泵中,由于高压室和低压室之间的压力差,在油泵的内表面和齿轮齿顶之间存在径向间隙。 可以认为,高压封闭压力下降到吸入室压力。 为便于分析,一般认为下降趋势为线性分布,如图3.2-6所示,进油口边界与两个齿轮中心角之间的角度是多少,高压出口边界与0102之间的逆时针打开角度是多少? 它是过渡间隔角。 从9 ′ 1到(步帆)间隔,压力从低压室压力pt逐渐增加到排放压力,以简化分析。 一般认为:
(1)液压驱动力作用于上环路 r
(2)径向间隙均匀,排除齿轮轴等外力引起的几何变形。
当两齿轮进行参数相同时,从动轮和主动轮的径向液压力是相同的,其液压力的大小与方向基本不随时间坐标系的选择而变化,为径向液压力可以方便,取如图3.2-6(b)所示的坐标系。
通过以上分析,降低径向液压的措施如下:
(1)经济结构设计参数的合理选择。对于相同排量的泵,可以通过增加模量 m 来降低径向水压力,但增加泄漏风险可以降低容积效率。一般来说,对于低压泵来说,中高压泵的结构参数更为科学合理。
(2)增大吸入口尺寸,减小系统高压口尺寸,是降低结构径向水压的重要技术措施。只要允许液体的流量,高压区的间隔角(2π-p2)越小,效果越好。
(3)改变齿尖周围的压力主要分布-打开一个径向控制液压系统平衡槽(见图3.2-7)。计算和实验研究结果分析表明,在中高压齿轮泵中,由于我国齿轮受径向液压力的偏移,只用1-2个齿对齿轮可以进行有效密封。
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