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主營產(chǎn)品: kubler庫伯勒編碼器,kubler旋轉(zhuǎn)編碼器,HYDAC壓力傳感器,EGE傳感器,力士樂比例閥 |
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2024-5-8 閱讀(243)
關(guān)于力士樂斜軸式軸向柱塞泵的工作原理應(yīng)注意以下要點。
①變量問題。由于缸體與傳動主軸軸線相對成一傾角γ,且泵的排量與傾角γ相關(guān),故當(dāng)斜盤傾角γ不可調(diào)節(jié)時即制成定量泵,當(dāng)斜盤傾角),可調(diào)節(jié)時,就能改變柱塞行程的長度,從而改變泵的排量大小,即制成變量泵,改變斜盤傾角方向,就能改變吸油和壓油的方向,即成為雙向變量泵。但因傾角γ可達(dá)±40°,遠(yuǎn)大于斜盤式泵(最大為±20°),故在其他T作參數(shù)相同時比斜盤式柱塞泵能夠獲得更大排量。。
②缸體與柱塞、缸體與配流盤以及連桿與柱塞三對重要的摩擦副,組成這些摩擦副的關(guān)鍵零件工況惡劣,它們的摩擦、磨損情況直接影響泵的容積效率、機(jī)械效率、工作壓力高低以及使用壽命。為此,缸體的柱塞孔以及與配流盤配合的球面多鑄上銅合金層且有著嚴(yán)格的尺寸精度及形狀位置精度要求。
③傳動主軸起著傳遞轉(zhuǎn)矩的作用,其驅(qū)動盤上同時有八個球窩分別和連桿一柱塞副及中心軸球頭相連,其中有一段和骨架油封相配合,故和軸承配合的軸徑、和骨架油封相配合的軸徑以及驅(qū)動盤球窩均有著較高的尺寸精度及形狀位置精度要求。
④斜軸泵各柱塞所受的液壓反力要由旋轉(zhuǎn)著的泵傳動軸承受,故必須配置承載能力較高的向心推力軸承系統(tǒng)或采用特制的專用軸承乃至靜軸承。
⑤由于傳動主軸不穿過缸體,斜軸泵的缸體直徑可做得較小,加之側(cè)向力對缸體的傾翻作用也小,故配流副的工況要比直軸泵好些,許用轉(zhuǎn)速也要高些。
⑥斜軸泵缸體所受側(cè)向力較小,故支承系統(tǒng)要比直軸泵略為簡單。目前流行的結(jié)構(gòu)是將缸體用滾針軸承或滑動軸承支承在一個中心銷軸上。若采用的是球面配流副,則可利用配流盤對缸體的徑向支承作用。
⑦連桿兩端均為球頭,如圖N(a)所示,一端用壓板鉸接在傳動軸驅(qū)動盤的球窩內(nèi)(有時內(nèi)壁覆有減摩層),另一端則用滾壓工藝鉸接在鋼質(zhì)柱塞內(nèi)。連桿的中部需制成錐形以配合柱塞內(nèi)錐度較大的錐孔傳遞側(cè)向力。柱塞頭部和連桿中心常加工出長孔作為潤滑油通道。有些大擺角的無鉸式斜盤泵中采用了“無連桿"結(jié)構(gòu)[圖N(b)],實際是用錐形柱塞兼顧了連桿的功能。這種柱塞伸人缸筒內(nèi)的頭部制有球面段,并套有1~2個球面彈性柱塞環(huán)構(gòu)成滑動密封系統(tǒng),桿部的錐面段則用以直接向缸筒傳力撥動缸體旋轉(zhuǎn)。采用雙鉸等速萬向節(jié)驅(qū)動缸體的變量泵的柱塞無需傳遞切向力,常制成帶有較細(xì)桿身的鼓形球面活塞的形式[圖N(c)],也裝有球面活塞環(huán),在缸體擺角較大時既能保證密封,又不會出現(xiàn)干涉。無論有無連桿,斜軸泵柱塞的回程能力都優(yōu)于直軸泵,因此斜軸泵的自吸性能也較好。
REXROTH斜軸式軸向柱塞泵的工作原理及要點
斜軸式軸向柱塞泵由傳動主軸1、連桿2、柱塞3、缸體4、中心軸5、球面配流盤6及殼體和后蓋(圖中未畫出)等組成。缸體與傳動主軸軸線相對成一傾斜角γ,軸端部的驅(qū)動盤7用萬向鉸鏈、連桿與缸體中的每個柱塞相連。當(dāng)原動機(jī)帶動泵的傳動主軸旋轉(zhuǎn)時,由連桿一柱塞副交替“撥動"缸體在具有腰形窗口的配流盤上作滑動旋轉(zhuǎn)。由于主軸和缸體軸線有一夾角,柱塞由下止點向上止點方向運(yùn)動時便獲得一個吸油行程,通過吸油口及配流盤的腰形窗口將油液吸入缸體。當(dāng)柱塞由上止點向下止點運(yùn)動時,便產(chǎn)生壓油行程,將充滿缸體孔里的油液經(jīng)配流盤和出油口排出。從驅(qū)動軸方向看,如果泵是順時針方向旋轉(zhuǎn)(右轉(zhuǎn)),則吸油口在后蓋的左側(cè),而壓油口在后蓋的右側(cè)。仍是從驅(qū)動軸方向看,如果驅(qū)動軸逆時針方向旋轉(zhuǎn)(左轉(zhuǎn)),則吸油口在后蓋的右側(cè),而壓油口在后蓋的左側(cè)。
力士樂軸向柱塞泵結(jié)構(gòu)原理: