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,用户的信赖之选,欢迎您的来电!中国台湾伺服齿轮泵设备
轴承的滚针保持架破损、长短轴轴颈及滚针磨损等,均可导致轴承旋转不畅而产生机械噪声,此时需拆修齿轮泵,更换滚针轴承。④齿轮轴向装配间隙过小;齿轮端面与前后端盖之间的滑动接合面因齿轮在装配前毛刺未能仔细,从而运转时拉伤接合面,使内泄漏大,导致输出流量减少;污物进入泵内并楔入齿轮端面与前后端盖之间的间隙内拉伤配合面,导致高低压腔因出现径向拉伤的沟槽而连通,使输出流量减小。对上述情况应分别采用以下措施修复。拆解齿轮泵,适当地加大轴向间隙即研磨齿轮的端面;用平面磨床磨平前后盖端面和齿轮端面,并轮齿上的毛刺(不能倒角);经平面磨削后的前后端盖其端面上卸荷槽的深度尺寸会有变化,应适当增加宽度。3)其他原因油液的黏度高也会产生噪声,必须选用黏度合适的油液。2、输出流量不足①油温高将使其黏度下降、内泄漏增加,使泵输出流量减小。应查明原因采取措施;对于中高压齿轮泵,须检查密封圈是否破损。②选用油的黏度过高或过低,均会造成泵的输出流量减少,应使用黏度合格的油品。③CB-B型齿轮泵一般不可以反转,如泵体装反,将造成压油腔与吸油腔局部短接,使其流量减少甚至吸不上油来。此时,应查泵的转向。④发动机转速不够。福建机械齿轮泵厂家上海潞丰液压技术有限公司齿轮泵获得众多用户的认可。
伺服油压机1:控制系统:本设备数控系统采用组态软件编写,以高彩组态触摸屏作为载体,组建的人机对话窗口,极大的方便了用户直观的对生产参数的输入调用及现场的生产过程数据包括对设备状态的直接监控;本设备控制系统采用国际品牌日本三菱公司产品。能有效保证了设备运行的可靠性与稳定性和设备的通用性;2:设备运作原理:设备通过伺服液压泵组来驱动油缸进行上下压装作业,组建的数控系统人机对话可实现根据客户压装产品在组态触摸屏中对产品的压装参数设定,能够直观查看产品的压装数据,同时可以对压装产品进行在线压装检测功能,设备具有快速下压、压装、保压与返回多段压装速度控制,使产品在压装过程中能有效的保证了产品压装的压力精度与位移精度;3:设备的工作条件:1.工作环境:环境温度-10~45℃,相对湿度40~80%。2.电源电压:AC380V(±10%),频率50HZ(±1HZ)三相五线。3.液体工作压力17MPA,室温35℃时,连续工作油温不超定50℃。4.使用68号质量抗研磨液压油。4:设备的工作效率:1.滑块理论快下速度50-175MM/S可调。2.滑块理论工进速度5-20MM/S可调(按百分比调整)。3.滑块理论上升速度50-150MM/S可调。
内啮合齿轮泵一、原理内啮合齿轮泵有渐开线齿形(Crescent)和摆线齿形(Grout)两种,其结构示意可见图。这两种内啮合齿轮泵工作原理和主要特点皆同于外啮合齿轮泵。在渐开线齿形内啮合齿轮泵中,小齿轮和内齿轮之间要装一块月牙隔板,以便把吸油腔和压油腔隔开;摆线齿形啮合齿轮泵又称摆线转子泵,在这种泵中,小齿轮和内齿轮只相差一个齿,因而不需设置隔板。内啮合齿轮泵中的小齿轮是主动轮,大齿轮为从动轮,在工作时大齿轮随小齿轮同向旋转,齿轮转动,容积变化增加液体压力。二、特点内啮合齿轮泵的结构紧凑,尺寸小,重量轻,运转平稳,噪声低,在高转速工作时有较高的容积效率。但在低速、高压下工作时,压力脉动大,容积效率低,所以一般用于中、低压系统。在闭式系统中,常用这种泵作为补油泵。内啮合齿轮泵的缺点是齿形复杂,加工困难,价格较贵,且不适合高速高压工况。1、渐开线内啮合齿轮泵特点2、摆线型内啮合齿轮泵特点三、简单结构1—外齿轮(externalgear),2—内齿轮(internalgear),3—隔板。上海潞丰液压技术有限公司为您提供齿轮泵,有想法的可以来电咨询!
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。上海潞丰液压技术有限公司致力于提供齿轮泵,有想法的可以来电咨询!中国台湾伺服齿轮泵设备
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作用在齿轮外圆上的压力是不均匀的,排油腔和吸油腔齿轮外圆分别承受着系统工作压力和吸油压力;在齿轮齿顶圆与泵体内孔的径向间隙中,可以认为油液压力由高压腔压力逐级下降到吸油腔压力。这些液体压力综合作用的合力,相当于给齿轮一个径向不平衡作用力,使齿轮和轴承受载。工作压力越大,径向不平衡力越大,严重时会造成齿顶与泵体接触而产生磨损。液压径向力的平衡措施之一:如图5所示,在盖板上开设平衡槽,将高压油引向低压侧,使低压侧压力提高一些;将低压油引向低压侧,使高压侧压力降低一些;产生一个与液压径向力平衡的作用。图5径向力平衡措施平衡径向力的措施都是以增加径向泄漏为代价。5什么是齿轮泵的困油现象,有何卸荷措施?齿轮泵困油现象产生的原因:如图6所示,齿轮重迭系数ε>1,在两对轮齿同时啮合时,它们之间将形成一个与吸、压油腔均不相通的闭死容积,此闭死容积随齿轮转动其大小发生变化,先由大变小,后由小变大。图6齿轮泵困油现象困油现象的危害:闭死容积由大变小时油液受挤压,导致压力冲击和油液发热,闭死容积由小变大时,会引起汽蚀和噪声。卸荷措施:在前后盖板或浮动轴套上开卸荷槽,如图7所示。中国台湾伺服齿轮泵设备
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