更換內、外轉子。6、進油管端面與油槽底面接觸導致進油不暢。保證進油管端面與油槽底面有一定的距離,使進油順暢。7、從泵的吸人口處吸人空氣。確保泵吸人通道各連接件緊密連接不得漏氣,且吸入口浸沒在一定深度的油液中。8、油箱中油面過低。保證油箱中油面至一定高度。液壓齒輪泵三、壓力升不高。1、從泵的吸人口處吸人空氣。確保泵吸入通道各連接件緊密連接不得漏氣,且吸入口浸沒在一定深度的油液中。2、內轉子轉速太低。檢查主軸到內轉子動力傳遞連接是否有松動或滑移。3、吸油口部分堵塞。檢查吸油口面積是否足夠有效。4、蝸輪、蝸桿或齒輪嚙合狀態不好,時好時差,導致內轉子速度時高時低。檢查齒輪泵驅動系統蝸桿、蝸輪或齒輪、內轉子緊固螺釘或定位銷是否松動,以及蝸輪與主軸蝸桿嚙合是否正常。四、擺線轉子油泵噪聲太大。1、油面過低吸人空氣,或過濾網局部堵塞導致吸油不足。加油或清洗過濾網,使吸油順暢。2、零件磨損嚴重。更換新泵或磨損嚴重的零件。3、泵動力傳遞嚙合點位置發生了改變。在調整時,注意保持機器傳動齒輪原有的嚙合點。五、擺線轉子油泵外滲油。1、泵體緊固螺釘或接頭松動。擰緊螺釘或接頭。2、密封件損壞。更換密封件。齒輪泵 ,就選上海潞豐液壓技術有限公司。中國香港耐高溫齒輪泵按需定制
并充滿這一空間,隨著齒的旋轉沿殼體運動,后在兩齒嚙合時排出。二、齒輪泵的工作原理齒輪泵的工作原理如圖所示,它是分離三片式結構,三片是指泵蓋4,8和泵體7,泵體7內裝有一對齒數相同、寬度和泵體接近而又互相嚙合的齒輪6,這對齒輪與兩端蓋和泵體形成一密封腔,并由齒輪的齒頂和嚙合線把密封腔劃分為兩部分,即吸油腔和壓油腔。兩齒輪分別用鍵固定在由滾針軸承支承的主動軸12和從動軸15上,主動軸由電動機帶動旋轉。齒輪泵的結構如圖所示,當泵的主動齒輪按圖示箭頭方向旋轉時,齒輪泵右側(吸油腔)齒輪脫開嚙合,齒輪的輪齒退出齒間,使密封容積增大,形成局部真空,油箱中的油液在外界大氣壓的作用下,經吸油管路、吸油腔進入齒間。隨著齒輪的旋轉,吸入齒間的油液被帶到另一側,進入壓油腔。這時輪齒進入嚙合,使密封容積逐漸減小,齒輪間部分的油液被擠出,形成了齒輪泵的壓油過程。齒輪嚙合時齒向接觸線把吸油腔和壓油腔分開,起配油作用。當齒輪泵的主動齒輪由電動機帶動不斷旋轉時,輪齒脫開嚙合的一側,由于密封容積變大則不斷從油箱中吸油,輪齒進入嚙合的一側,由于密封容積減小則不斷地排油,這就是齒輪泵的工作原理。機械齒輪泵廠家直銷上海潞豐液壓技術有限公司力于提供齒輪泵 ,期待您的光臨!
齒輪泵結構簡單,尺寸小,質量輕,制造方便,價格低廉,工作可靠,自吸能力強,對油液污染不敏感,維護容易;它的缺點是流量、壓力脈動和噪聲都較大,承受不平衡徑向力,磨損嚴重,泄漏大,工作壓力的提高受到限制。但隨著齒輪泵結構的改進和完善,因而也被用在了冶金、農林、建筑等機械的中、高壓系統。齒輪泵在結構上可分為外嚙合式和內嚙合式兩種。兩者相比,外嚙合工藝簡單、加工方便.所以目前漸開線圓柱直齒形的外嚙合齒輪泵用得較多,在此,主要介紹外嚙合齒輪泵。外嚙合齒輪泵的結構和工作原理:1.外嚙合齒輪泵的結構下圖1為外嚙合漸開線齒輪泵的結構。它主要由一對幾何參數完全相同的主動齒輪4和從動齒輪8、傳動軸6、泵體3、前泵蓋5和后泵蓋1等零件組成。外嚙合齒輪泵結構2.外嚙合齒輪泵的工作原理如圖2所示為外嚙合齒輪泵的工作原理。一對參數完全相同的外齒輪安裝于殼體內,齒輪的兩端面由端蓋(圖中未畫出)密封,這樣兩個齒輪就將在殼體內腔分成左、右互不相通的兩個密封的油腔,并且每個齒間都形成一個密封的工作容積。當齒輪按圖示方向轉動時,輪齒從右側退出嚙合,露出齒間,使該腔容積增大,形成局部真空。
內嚙合齒輪泵一、原理內嚙合齒輪泵有漸開線齒形(Crescent)和擺線齒形(Grout)兩種,其結構示意可見圖。這兩種內嚙合齒輪泵工作原理和主要特點皆同于外嚙合齒輪泵。在漸開線齒形內嚙合齒輪泵中,小齒輪和內齒輪之間要裝一塊月牙隔板,以便把吸油腔和壓油腔隔開;擺線齒形嚙合齒輪泵又稱擺線轉子泵,在這種泵中,小齒輪和內齒輪只相差一個齒,因而不需設置隔板。內嚙合齒輪泵中的小齒輪是主動輪,大齒輪為從動輪,在工作時大齒輪隨小齒輪同向旋轉,齒輪轉動,容積變化增加液體壓力。二、特點內嚙合齒輪泵的結構緊湊,尺寸小,重量輕,運轉平穩,噪聲低,在高轉速工作時有較高的容積效率。但在低速、高壓下工作時,壓力脈動大,容積效率低,所以一般用于中、低壓系統。在閉式系統中,常用這種泵作為補油泵。內嚙合齒輪泵的缺點是齒形復雜,加工困難,價格較貴,且不適合高速高壓工況。1、漸開線內嚙合齒輪泵特點2、擺線型內嚙合齒輪泵特點三、簡單結構1—外齒輪(externalgear),2—內齒輪(internalgear),3—隔板。齒輪泵 ,就選上海潞豐液壓技術有限公司,讓您滿意,歡迎新老客戶來電!
作用在齒輪外圓上的壓力是不均勻的,排油腔和吸油腔齒輪外圓分別承受著系統工作壓力和吸油壓力;在齒輪齒頂圓與泵體內孔的徑向間隙中,可以認為油液壓力由高壓腔壓力逐級下降到吸油腔壓力。這些液體壓力綜合作用的合力,相當于給齒輪一個徑向不平衡作用力,使齒輪和軸承受載。工作壓力越大,徑向不平衡力越大,嚴重時會造成齒頂與泵體接觸而產生磨損。液壓徑向力的平衡措施之一:如圖5所示,在蓋板上開設平衡槽,將高壓油引向低壓側,使低壓側壓力提高一些;將低壓油引向低壓側,使高壓側壓力降低一些;產生一個與液壓徑向力平衡的作用。圖5徑向力平衡措施平衡徑向力的措施都是以增加徑向泄漏為代價。5什么是齒輪泵的困油現象,有何卸荷措施?齒輪泵困油現象產生的原因:如圖6所示,齒輪重迭系數ε>1,在兩對輪齒同時嚙合時,它們之間將形成一個與吸、壓油腔均不相通的閉死容積,此閉死容積隨齒輪轉動其大小發生變化,先由大變小,后由小變大。圖6齒輪泵困油現象困油現象的危害:閉死容積由大變小時油液受擠壓,導致壓力沖擊和油液發熱,閉死容積由小變大時,會引起汽蝕和噪聲。卸荷措施:在前后蓋板或浮動軸套上開卸荷槽,如圖7所示。齒輪泵 ,就選上海潞豐液壓技術有限公司,歡迎客戶來電!江西齒輪泵按需定制
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伺服電機運行非常平穩,正常情況下幾乎聽不到電機的噪音,運行起來只有很小的振動感,所謂的潤物細無聲。(5)轉速提升流量大采用恒功率控制技術,將額定轉速1500RPM的電機恒功率升速到2000RPM,提高了壓鑄機開合模速度;在保證同等流量時可以選擇小一號排量的泵,以及小一級功率的電機和驅動器,進而降低系統成本。4.伺服型壓鑄機特點1、單模次節能率較高徹底消除高壓節流,比傳統壓鑄機節能40%-70%。2、伺服系統響應速度快0-100%壓力變化快可達30ms,提高生產效率5%-12%。以伊之密DM500機型為例,生產某產品,原來循環周期為34s,投入伺服系統后,循環時間提高到31s。3、降低液壓油溫減少冷卻水的用量30%以上,某種場合甚至完全不需水冷,提高液壓元器件的壽命和減少維修量。4、改善工作環境降低運行噪音,非工作狀態下,伺服電機為停止狀態,無噪音,一般全負荷運行時間很短,降低了整體噪音。5、壓鑄機改造應用在壓鑄機生產的成本的構成中,電費占了相當的比例,傳統的壓鑄機油泵電機耗電占整個設備耗電量的比例高達50%-80%,壓鑄機伺服節能改造極大地降低了油泵電機的能耗,實現了壓鑄機高節能率。中國香港耐高溫齒輪泵按需定制