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丹尼逊叶片泵压力较高T7BS-B07-1R00-A1M1

丹尼逊叶片泵压力较高T7BS-B07-1R00-A1M1

【T6DC-042-005-1R00-C1】压力脉动小- 约±2 bar,由此可减小液压管道的噪声,并液压回路中其它元件的使用寿命;噪声低-了工作的安全性,了被接受程度。抗污染能力强- 本系列泵采用结构的叶片,具有强的抗污染能力,使用寿命长;可选的结构参数和形式丰富- 如:泵芯排量、传动轴形式、油口的配置形式等,便于用户按安装需要进行选择;安装形式的多样性- 对双联泵可有32 种安装的组合形式,而对三联泵则可有多达128 种安装的组合形式,由此可成本并性能。【T6EC 062 022 1R00 B1】广泛的适用性- 安装符合SAE J744a 和ISO3019-1规定的2 孔法兰形式,并配备有各种平键和花键传动轴供选用。对于车用型泵,还具有T 型传动轴(符合SAEJ718c)选项,允许直接与拖拉机配装(转速540~1000 rpm);双重轴封选项- 车用型泵具有双重轴封的型式(T6*P 型),带有泄油接口,可直接安装到齿轮箱上。【T6ED 066 042 1R00 B1】丹尼逊叶片泵:●在紧凑的外形尺寸里实现高工作压力的能力,保证功率重量比高而安装成本。●子母叶片机构固有的低噪声特性,操作者的舒适性。●12叶片制保证流量脉动的振幅小,噪声特性低。●设计成防止内部感生的轴和轴承的径向载荷的液压平衡保证**命。【T6GCC-B25-B06-6L02-B100】美国denison丹尼逊液压泵特点:1、节电效果达30-70%。2、电机软启动,对机械的冲击。3、无高压节流能量损失。4、具有欠压、过压、过载、短路、缺相等自动保护。5、代替原来。采购产品成本(新设备购买)。6、机械的维修成本。7、操作简单、可实现远程控制。【T6EDC-072-050-025-1R01】欢迎您选购DENISON(丹尼逊)系列产品,DENISON(丹尼逊)系列产品主要拥有以下产品:轴向柱塞泵,叶片泵,轴向柱塞马达,叶片马达,压力控制阀,方向控制阀,单向阀,叠加阀,流量控制阀,比例阀,插装阀及座阀式液压阀,船用液压阀,低速大扭矩液压马达,丹尼逊压力继电器、滤器及分流阀,液压油技术......DENISON丹尼逊柱塞马达:一、径向柱塞马达:1、定量低速大扭矩马达MR,MRE系列:5缸設計,带刹车选项。2、定量低速大扭矩马达MRT,MRTF, MRTE 系列:7100-10,802 ml/rev. : ..... 2x5 缸設計,14,011-23034 ml/rev. : ... 2x7 缸設計。3、双排量及变量马达MRD,MRDE,MRV,MRVE 系列:带刹车选型。二、轴向柱塞马达:1、定量轴向柱塞马达M6G金杯系列:不带油阀:M6F,M7F,M11F,M14F,M24F,M30F。带油阀:M6G,M7G,M11G,M14G,M24G,M30G。2、变量轴向柱塞马达M6V金杯系列:不带油阀:M6H,M7H,M11H,M14H,M24H,M30H。带油阀:M6V,M7V,M11V,M14V,M24V,M30V。DENISON丹尼逊叶片马达:M5B:ISO3019-2100/A2安裝。M5BS:SAEB安裝。M5BF:风扇驱动。M4C:。M4SC:重载。M4D:,尾部油口。M4SD:重载,尾部油口。M4E:,尾部油口。M4SE:重载,尾部油口。M3B:侧面油口。

均衡式叶片泵叶片当随着转子向前转动,一但接通排油窗口,由于压差悬殊,压油腔的高压油将在霎时内反冲入两叶片间的容腔。使该腔压力迅猛升高,呈现所谓酌“高压回流”,形成很大的压力冲击。每转过一个β角都如此反复- -次。这种周期性的高压回流液压冲击不只招致叶片泵输出流量和输出压力的脉动,重要的是形成定子环的径向振动,从而产生噪声.并加快定子内曲面与叶的磨损,对叶片泵的正常工作影响***。叶片泵越是工作在高压,上述闭死现象所形成的高压回流液压冲击也越***。因而在压油窗口设计v形尖槽,尖槽夹角由上面的计算知φ= 10l思索装置便当,在两压油窗口两端均布置一v 形尖槽。吸油窗口v形尖槽:当叶片接通吸油窗口,闭死容积内的高压油将在霎时内向吸油腔,忽然泄压,同样也对泵的正常工作不利,但由于闭死容积内贮存的压力能有限且不是直接与泵的输出相通,所以影响水平较高压回流轻些。因而,闭死容积忽然泄压问题对叶片泵性能的影响不太直接,所以吸油窗口有时并不开设v型槽,此处,配流盘吸油窗口不开设v形槽。5.5右配流盘构造设计1>右配流盘与左配流盘大局部尺寸相同,吸、压油窗口位置也相同,不同在于,右配流盘的吸油窗口为不通孔,深为5mm,压油窗口为通孔与配流盘环形槽相通,环形槽宽8mm,深5mm.右配流盘螺纹孔为mb,与左配流盘螺钉孔配合装置螺钉。2>在右配流盘上开有2个φ3mm的孔和2个φ2mm的孔,分别为2个φ2mm向叶片槽底部保送压力油的孔,使压力油进到叶片底部,叶片在压力油和向心力作用下压向定子外表,***严密以走漏。转子两侧走漏的油液经传动轴与右配流盘孔中的间隙,经另2个孔流回吸油腔。1.叶片泵的特性:( 1 )叶片泵因其工作压力较高且流量脉动小,工作平稳,噪声较小,普遍应用于机械制造中的***机床,自动线等中低压液压。(2)构造复杂,吸油特性不太好,对油污的污染较为。2.叶片泵的分类依据叶片泵在工作时转子转动- -圈完成吸,压油的的不同,分为单作用式叶片泵和双作用式叶片泵。

丹尼逊叶片泵压力较高T7BS-B07-1R00-A1M1

丹尼逊叶片泵压力较高T7BS-B07-1R00-A1M1,【T6D-035-1R00-B1】有以下几大类型:1、单联TB系列:中等载荷,工业用及行走机械用: 单联T7B(S),T6C,T6D,T6E 系列。2、双联T7BB(S),T67CB,T6CC,T67DB,T6DC,T6DDS,T67EB,T6EC,T6ED 系列。3、三联T67DBB,T67DCB,T6DCC,T67DDBS,T6DDCS,T67EDB(S),T6EDC(S) 系列。4、带尾驱动类:单联带尾驱动T6CR,T6DR,T6ER 系列。双联带尾驱动T6EE(S) 系列。三联带尾驱动T6DCCR,6EDCR 系列。5、混合型:双联T6H20B,T6H20C,T6H29B,T6H29C,T6H29D 系列

此外,f,还使叶片悬伸局部接受弯矩作用,假设f,力过大,或者叶片悬伸过长,叶片还有可能折断。因而,f;分力的存在对叶片泵的寿命和效率都很不利,设计上应设法尽量诚小其数值。在图3-3中,a是定子曲线点处法线方向与叶片方向的夹角,称为压力角,γ是定子与叶片的角。由图可见,各角度之间存在如下关系φ≈a-γ(3-3)因而,要使φ角为0应使压力角等于角γ。由此得出结论,定子曲线与叶片作用的压力角a等于角γ时.对叶片产生的横向作f,叶片与转子槽之间的互相作和磨损,所以压力角的***值app为aop =arctg/=γ(3-4)当系数j。=0.13时,am=γ=7l。如图3-3所示,在叶片向方向前倾放置的状况下,吸油区定子与叶片作用的角a为a=ψ+θ(3-5)式中ψ为定子曲线点a处的法线与半径0a的夹角,θ为叶片的倾斜角,即叶片方向与半径方向0a的夹角。3.3.2叶片倾角的两种观念1>观念:均衡泵叶片应具有一定的前倾角0,观念以为,均衡式叶片泵的叶片应该向方向朝前倾斜放置。以往消费的大多数叶片泵亦按此准绳设计制造,叶片前倾角其至达1014。这种观念的主要理由如图3-4a所示:定子对叶片作用的横向分力f, 取诀于法向反力f。和压力角a,即f=fisina,为了使f尽可能沿叶片方向作用,以减小有害的横向分f,压力角a越小越好。因而令叶片相关于半径方向倾斜一个角度0,倾斜方向是叶项沿方向朝前偏斜,使压力角a小于ψ角,即a=ψ-0,否则压力角a=ψ将较大。2>新观念: 以为取叶片前倾角θ=0为合理影响压力角a大小的要素包括定子曲线的外形反映为ψ角的大小>和叶片的.倾斜角θ。实践上定子曲线各点的y角是不同的,转子中,要使压力角a在定子各点均坚持为***值a=qp=γ,除非叶片倾斜角0,能在不同转角时取不同的值,且与ψ坚持同步反值变化,而这在构造上是不可能完成的。

丹尼逊叶片泵压力较高T7BS-B07-1R00-A1M1

丹尼逊叶片泵压力较高T7BS-B07-1R00-A1M1,简单的状况是定子曲线的速度特性v(p)在整个a角范围内坚持为常数,这时只需处于吸油区的叶片数k=常数,就有常数dp(c) -常数,输出流量的脉动就为零。2>使叶片不脱离定子固然均衡式叶片泵在进入工作状态后主要靠压力油的作用将叶片出与定子保待,但在泵启动之初,由于压力尚来树立,却只能依托高心力使叶片伸出。在这种状况下使叶片与定子坚持而不脱空的条件是[p() +o门-a>0,即请求对定于曲线的径向加速度加以***,以***叶片的离心加速,度大于定于曲线矢径增长的加速度。这样,在无油压作用的状况下,吸油区叶片的径向运动才干跟上定子曲线矢径的增长,并对定子有恰当的压力。值得留意的是,定子长、短半径的差值(r,- r)对加速度值的影响很大,假如差值太大,即定子曲线的升程太大,则径向运动的速度和加速度将很大,有可能会呈现叶片的向心力不***克制加速外伸运动的惯,致使跟不上定子曲线矢径的增长而脱离定子的现象。假如定子曲线在某些点上的径向速度o发作突变,则曲线上该点的径向加速度a在理论_***于无量大。若a=+∞,叶片在该点将呈现霎时脱离定子的现象;若a=-∞,则叶片对定于产生很大的冲击力,二者均会惹起撞击噪声和***磨损。有些书中把这种现象称为“硬冲”,是叶片泵正常工作所不允许的。为了消弭径向速度的突变,请求定子曲线处处连续,与大、小圆弧的衔接点处有公共切线。依据分斩,定子曲线加速度a(φ)的急剧变化和加速度变化率j(φ)的突变也会使叶片对定子的压紧力发作变化,是惹起叶片振动冲击产生噪声的重要缘由。把因加速度突变而惹起的冲击称为“软冲”。无冲击、低噪声对定子曲线的请求是曲线的速度o、加速度a和加速度变化率j都连续变化,没有突变。此外,为了诚轻闭死容积高压回流或高压喷流所惹起的冲击和高压流体噪声,常常还请求扩展定子曲线的范围角a,使定子曲线具有预紧缩或预扩张的功用。

T6D-017-2R00-C1,T6C-017-1R00-C1,T6C-017-2R00-C1,T6C-017-1R00-B1,T6C-017-1R02-B1,

T7D-B17-2L03-A1M0,T7D-B20-1R00-A1M0,T7D-B20-2R00-A1M0,T7D-B20-1L00-A1M0,T7D-B20-2L00-A1M0,

T6ED-045-038-1R00-B1,T6ED-045-042-1L11-B1,T6ED 045 042 1R00 B1,T6ED 052 028 1R00 B1,

T7D-B35-1R01-A1M0,T7D-B35-2R01-A1M0,T7D-B35-1L01-A1M0,T7D-B35-2L01-A1M0,T7D-B35-1R02-A1M0,

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丹尼逊叶片泵压力较高T7BS-B07-1R00-A1M1

定子,转子,母叶片,子叶片,压力通道,中间压力腔,压力均衡孔各局部的作用。含义(b)子母叶片构造在转子叶片槽中装有母叶片和子叶片。母、子叶片能自在地相对。母叶片的l腔经转子2上的油孔一直和部油腔相通,而子叶片4和母叶片1之间的小腔c经过配流盘经压力均衡k槽总是接通压力油。叶片作用在定子上的力:f=bt(p2-p)在吸油区,p=0 ,则f=btp,。在排油区,p2=p,故f=0。为了使母叶片和定子的压力恰当,需正确选择子叶片和母叶片的宽度之比。图2-14(p51),由于双作用叶片泵的工作压力较高,为防止两叶片间的闭死容积在吸油、压油腔之间转移时,因压力突变而惹起压力冲击,招致叶片的撞击噪声,普通在配流盘的吸油、压油窗口的前端开有三角形减振槽,三角尖槽与配流窗口尾端之间的封油角小于两叶片之间的夹角,对配流窗口前端开有减振槽的双作用叶片泵不允许反转。4.单作用叶片泵(1) 单作用叶片泵的工作原理图为单作用叶片泵工作原理图。与双作用叶片泵明显不同的是,单作用叶片泵的定子内外表是-一个圆形,转子与定子间有一偏心量e,两端的配流盘上只开有一个吸油窗口和一个压油窗口。当转子一周时, 每-一叶片在转子槽内往复-一次,每相邻两叶片间的密封容腔容积发作一次增大和的变化,容积增大时经过吸油窗口吸油,容积减小时经过压油窗口将油挤出。由于这种泵在转子每转一周中, 每个密封容腔容积吸油压油各一次,故称为单作用叶片泵。又因这种泵的转子受有不均衡的液压作,故又称不均衡式叶片泵。由于轴和轴承上的不均衡负荷较大,因此使这种泵工作压力的进步遭到了***。改动定子和转子间的偏心距e值,能够改动泵的排量,因而单作用叶片泵是变量泵。(2)单作用叶片泵的排量和流量单作用叶片泵的叶片转到吸油区时,叶片与吸油窗口连通,转到压油区时,叶片与压油窗口连通。因而,叶片的厚度对排量计算无影响。如图所示,当单作用叶片泵的转子每转一转时, 每两相邻叶片间的密封容积变化量为v-v2。上式也标明,只需改动偏心距e,即可改动泵的输出流量。单作用叶片泵的定子内径和转子外径都为圆柱面,由于偏心安顿,其容积变化是不平均的,因而有流量脉动。理论剖析标明,叶片数为奇数时脉动率较小,而且泵内的叶片数越多,流量脉动率就越小。思索到上述缘由和构造上的***,- .般叶片数为13或15。(3)单作用叶片泵的构造特性(a)为了调理泵的输出流量,需挪动定子位置,以改动偏心距e。(b)径向液压作不均衡,因而***了工作压力的进步。单作用叶片泵的额定压力普通不越7 mpa;(c)存在困油现象。由于定子和转子两圆柱面偏心安顿,当相邻两叶片同时在吸、压油窗口之间的密封区内工作时,容腔会产生困油现象。

T6C-005-1L00-A1,T6C-005-1L01-A1,T6C-005-1L02-A1,T6C-005-1L03-A1,T6C-005-2L00-A1,

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T6DCL-031-028-1R03-B1,T6E-042-1R01-A1,T6E-050-1R00-A1,T6E-050-1R00-A5,T6E-052-1R02-A1,T6CL-008-2R01-B1MO,

T6C-010-1R02-A1,T6C-010-1R03-A1,T6C-010-2R00-A1,T6C-010-2R01-A1,T6C-010-2R02-A1,

T7D-B31-1R00-A1M0,T7D-B31-2R00-A1M0,T7D-B31-1L00-A1M0,T7D-B31-2L00-A1M0,T7D-B31-1R01-A1M0,

T6DCC-042-014-012-3R02,T6DC-024-008-3R00-B1,T6DC-028-031-2R00-B1,T6CCW-025-025-2R01-C100,

TDA040EW09A2NXW,T6CL-020-1R03-B1M0,T6E-066-1R00-A1,T6CL-020-2R03-B1MO,T6E-066-1R01-A1,T6CL-022-2R01-B1

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