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KCL叶片泵输油较均匀

KCL叶片泵输油较均匀

KCL叶片泵输油较均匀,vpkc-f15-a4-1vpkc-f15-a2-01 vpkc-f15-a1-01vpkc-f15-a1-01-pkc-f15-a2-01-pkc-f15-a3-01-a vpkc-f15-a4-01-pkc-f15-a3-1

VQ25-43-F-RAR-01,VQ25-38-F-RAA-01,VQ25-38-F-RAR-01,VQ35-88-F-RAB-01,

HVQ20-23-F-RAL-01,HVQ20-19-F-RAB-01,HVQ20-19-F-RAL-01,SVQ35-108-F-RAR-01,

VQ35-108-F-RAA-01,VQ35-108-F-RAR-01,VPKC-F30-A1-01,VPKC-F40-A3-01,VPKC-F40-A1-01,

VQ20-8-F-RAL-01,VQ20-6-F-RAB-01,VQ20-11-F-RAL-01,VQ20-8-F-RAB-01,SVQ25-22-F-RAA-01,

DVQ25-52-F-RAA-01,DVQ25-52-F-RAR-01,DVQ25-60-F-RAA-01,DVQ25-60-F-RAR-01,

HVQ20-23-F-RAA-01,HVQ20-23-F-RAR-01,HVQ20-4-F-RAA-01,VPKCC-F4040-A3A3-01-A,

VQ20-14-F-RAB-01,VQ20-14-F-RAL-01,VPKCC-F0808-A3A3-01-A,VPKCC-F1515-A4A4-01-A,

SVQ25-22-F-RAR-01,SVQ25-38-F-RAA-01,SVQ25-26-F-RAR-01,DVQ25-26-F-RAL-01,

DVQ25-38-F-RAR-01,DVQ25-32-F-RAA-01,DVQ25-75-F-RAL-01,DVQ25-65-F-RAB-01,

VQ20-8-F-RAR-01,VQ20-11-F-RAA-01,SVQ25-22-F-RAB-01,SVQ25-22-F-RAL-01,

SVQ45-200-F-RAR-01,DVQ20-19-F-RAB-01,DVQ20-31-F-RAL-01,DVQ20-39-F-RAB-01,

SVQ45-237-F-RAA-01,SVQ45-237-F-RAR-01,VQ35-94-F-RAA-01,VQ35-94-F-RAR-01,

KCL叶片泵输油较均匀

以双作用叶片泵自身的构造特性完成定量,并参考yb型叶片泵构造,分离现有新技术和新观念停止双作用叶片泵的设计。3.2泵体构造计划剖析与选定本设计为单级双作用叶片泵,它分为单级圆形均衡式叶片泵和单级方形均衡式叶片泵两品种型。3.2.1圆形叶片泵圆形叶片泵的主要构造特性和存在问题:1>采用固定侧板,转子侧面与侧板之间的间隙不能自动补偿,高压时走漏***。只能工作在7.0mpa以下的中、低压。2>进、出油道都铸造在泵称为暗油道>,铸造清沙艰难。而且油道狭窄,高转速时由于流速过快,活动阻力大,容易呈现吸空和气蚀。3>侧板与转子均带耳轴,固然支承定心,但毛坯费料,加工不便当。这种构造装配时对后泵盖联接螺钉拧紧扭矩的平均性请求很严,否则容易招致侧板和转子的倾侧,使侧板与转子端面的轴向间隙不平均,形成部分磨损。. 3.2.2方形叶片泵方形叶片泵主要构造特性与圆形叶片泵相比,主要有以下改良:1>简化了却构,在同等排量的状况下,外形尺寸和重量比圆形泵***减小。2>取梢转子和侧板的耳轴,***了加工工艺性,而且可俭省毛坯资料。装配时即便泵盖四个螺栓的拧紧力矩不很平均,也不致影响侧板与转子端面的平均。3>采用浮动压力侧板,进步了容积效率和工作压力。4>进油道设在泵体,排油道设在泵盖,均为开式油道,不只铸造便当,而且油道通畅,即便高转速工作时活动阻力也较小5>传动釉输入端一侧的支 承较强,可以接受径向载荷,允许用皮带或齿轮直接驱动,有一定的耐冲击和振动才能。3.2.3 计划选定综上所述,方形叶片泵具有构造紧凑,体积小,可以顺应高转速和较高压.力工作,耐冲击、振动才能较强等特性,因而***适用于工程车辆液压。加之其加工工艺性也比圆形泵***得多,所以在普通工业机械上也取得普遍应用,已逐渐取代圆形泵。综合思索以.上要素选定方形叶片泵为本设计的叶片泵类型。定子对叶片**部产生的反作用合力f能够合成为f和f;两个分力见图3-1>,其中横向分力f;枝叶片靠向转于榴一侧并构成转子槽对叶片的反力和阻力见图3-2>, 对叶片的自在非常不利,***时将会形成转子槽的部分磨损,招致走漏,以至因力太大而使叶片被咬住不能伸缩。

KCL叶片泵输油较均匀

KCL叶片泵输油较均匀,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更为合理影响压力角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。

DVQ45-237-F-RAL-01,DVQ45-216-F-RAB-01,DVQ45-216-F-RAL-01,VQ20-6-F-RAR-01,

VQ35-116-F-RAR-01,VQ35-125-F-RAA-01,VQ20-23-F-RAR-01,VQ35-116-F-RAA-01,

VQ25-22-F-RAL-01,VQ25-18-F-RAB-01,VQ25-18-F-RAL-01,HVQ20-6-F-RAR-01,

HVQ20-23-F-RAA-01,HVQ20-23-F-RAR-01,HVQ20-4-F-RAA-01,VPKCC-F4040-A3A3-01-A,

DVQ45-200-F-RAL-01,HVQ20-14-F-RAB-01,HVQ20-14-F-RAL-01,DVQ45-237-F-RAB-01,

VPKCC-F3030-A3A3-01-A,VQ25-65-F-RAL-01,SVQ45-136-F-RAL-01,VQ25-75-F-RAL-01,

VQ35-108-F-RAA-01,VQ35-108-F-RAR-01,VPKC-F30-A1-01,VPKC-F40-A3-01,VPKC-F40-A1-01,

HVQ20-23-F-RAL-01,HVQ20-19-F-RAB-01,HVQ20-19-F-RAL-01,SVQ35-108-F-RAR-01,

VQ20-23-F-RAB-01,VQ20-23-F-RAL-01,SVQ45-216-F-RAA-01,SVQ45-216-F-RAR-01,

VQ20-8-F-RAA-01,SVQ25-40-F-RAR-01,VQ20-6-F-RAA-01,VQ20-11-F-RAR-01,VQ20-14-F-RAA-01,

VQ20-14-F-RAR-01,VQ20-17-F-RAA-01,VQ20-17-F-RAR-01,VQ20-26-F-RAA-01,VQ20-26-F-RAR-01,

DVQ25-38-F-RAR-01,DVQ25-32-F-RAA-01,DVQ25-75-F-RAL-01,DVQ25-65-F-RAB-01,

KCL叶片泵输油较均匀

vpkc-f15-a4-1vpkc-f15-a2-01 vpkc-f15-a1-01vpkc-f15-a1-01-pkc-f15-a2-01-pkc-f15-a3-01-a vpkc-f15-a4-01-pkc-f15-a3-1


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