YUKEN油研PV2R1-31-F-RAA-41適用于機床

    因此,F(xiàn);分力的存在對葉片泵的壽命和效率都很不利,設計上應設法盡量誠小其數(shù)值。在圖3-3中,a是定子曲線點處法線方向與葉片方向的夾角,稱為壓力角,γ是定子與葉片的角。由圖可見,各角度之間存在如下關系φ≈a-γ(3-3)因此,要使φ角為0應使壓力角等于角γ。由此得出結論,定子曲線與葉片作用的壓力角a等于角γ時.對葉片產生的橫向作F,葉片與轉子槽之間的相互作和磨損,所以壓力角值app為Aop =arctg/=γ(3-4)當系數(shù)J。=0.13時,am=γ=7l。如圖3-3所示,在葉片向方向前傾放置的情況下,吸油區(qū)定子與葉片作用的角a為a=ψ+θ(3-5)式中ψ為定子曲線點A處的法線與半徑0A的夾角,θ為葉片的傾斜角,即葉片方向與半徑方向0A的夾角。3.3.2葉片傾角的兩種觀點1>觀點:平衡泵葉片應具有一定的前傾角0,觀點認為,平衡式葉片泵的葉片應該向方向朝前傾斜放置。以往生產的大多數(shù)葉片泵亦按此原則設計制造,葉片前傾角其至達1014。這種觀點的主要理由如圖3-4a所示:定子對葉片作用的橫向分力F, 取訣于法向反力F。和壓力角a,即F=Fisina,為了使F盡可能沿葉片方向作用,以減小有害的橫向分F,壓力角a越小越好。因此令葉片相對于半徑方向傾斜一個角度0,傾斜方向是葉項沿方向朝前偏斜,使壓力角a小于ψ角,即a=ψ-0,否則壓力角a=ψ將較大。2>新觀點: 認為取葉片前傾角θ=0為合理影響壓力角a大小的因素包括定子曲線的形狀反映為ψ角的大小>和葉片的.傾斜角θ。實際上定子曲線各點的y角是不同的,轉子中,要使壓力角a在定子各點均保持值a=Qp=γ,除非葉片傾斜角0,能在不同轉角時取不同的值,且與ψ保持同步反值變化,而這在結構上是不可能實現(xiàn)的。因此,葉片在轉子上安放的傾斜角只能取一個固定平均合理值,使得運轉時在定子曲線上有較多的壓力角接近值aqp=γ。由計算機對不同葉片泵所作的計算表明,為使壓力角a保持值,相府的葉片傾斜角0通常需在正負幾度沿轉子方向朝后傾斜為負>的范圍內變化,其平均值接近于零度;加之從制遠方便考慮,所以近期的葉片泵傾向于將葉片沿轉子徑向放置,即葉片的傾斜角θ=0。3.3.3我傾向的觀點.新觀點:葉片傾角為0.理由:觀點是靠得出的值,而現(xiàn)代通過的計算機技術已經能計算解訣這類復雜問題,并通過計算證明了觀點的錯誤。觀點的錯誤還在于:1>在分析定子對葉項的作時未考感力F,的影響,計算有害的橫向分力F,使不是以反作用合力F為依據(jù),而是以法向反力F為依據(jù),因而得出壓力角a越小越好的錯誤結論。實際上由于存在力F ,當壓力角a=0l時,定子對葉的反作用合力F并不沿葉片方向作用,即并非處于有利的受力狀態(tài),這時轉子槽對葉片的反力和力并不為零。2>忽視了平衡式葉片泵的葉片在吸油區(qū)和壓油區(qū)受力情祝大不相同,而且吸油區(qū)葉片受力較壓油區(qū)嚴重得多的現(xiàn)實,錯誤地把葉片受力的著眼點壓油區(qū)而不是吸油區(qū)。葉片向前傾角0,有利于成小壓力角的結論實際上只適用于壓油區(qū)。相反,由圖3-4b 可見,在吸油區(qū)葉片前傾反而使壓力角a增大,變?yōu)閍=ψ+θ,使受力情況加惡劣。3.3.4葉片傾角方案選定綜上,設計的平衡式葉片泵的葉片前傾角選擇0 =0l。

    DSG-03-3C60-A220-N1-50,DSG-03-3C60-D24-50,DSG-03-3C60-D24-N1-50,

    DSG-03-3C2-A110-50,DSG-03-3-A110-50,DSG-01-3C60-A220-50,

    PV2R1-23-F-RAA-41,PV2R1-25-F-RAA-41,PV2R1-28-F-RAA-41,PV2R1-31-F-RAA-41,

    MJCS-03BN,MPA-01-2-40,MPCV-03W,MPW-01-2-40,MPW-01-4-40,

    AR16-FR01B-20,AR16-FR01C-20,AR22-FR01B-20,AR22-FR01C-20,

    DSG-01-3-A110-50,DSG-03-2B2-A110-50,DSG-03-2B3-A110-50,

    PV2R12-17-26-F-RAAA-41,PV2R12-17-33-F-RAAA-41,PV2R12-17-41-F-RAAA-41,

    PV2R12-31-53-F-REAA-41,PV2R12-31-59-F-REAA-41,PV2R12-31-65-F-REAA-41,

    PV2R12-8-26-F-RAAA-41,PV2R12-8-33-F-RAAA-41,PV2R12-8-41-F-RAAA-41,

    YUKEN油研PV2R1-31-F-RAA-41適用于機床,這是適用于葉片泵定子的簡單的高次曲線方程,稱為典型高次曲線方程。典型高次曲線方程的各項特性見圖4-5。與等加速等減速曲線相比,這種曲線uDmax值略小,amx 值略大,輸出的流量均勻性基本相同,而Jmx值較小。由于建立方.程時用邊界條件約束了曲線兩端的山a值,所以口、a特性不僅在曲線自身范圍.內連續(xù)光滑,而且在端點上也沒有突變,了“ 硬神”“軟神)是一種綜合性能的曲線,能的低噪聲效果。但是由于在邊界上沒有設置約束加速度變化率J的條件,所以盡管J在曲線自身范圍內連續(xù)光滑,但在兩均與R、R,圓弧銜接處仍有一定的突變,即端點上仍有-定的激振沖擊。3.4.4定子過渡曲線方案綜合分析、選定等加速等減速曲線、正弦加速曲線、余弦加速曲線、修正的阿基米德螺線4種曲線,雖然基本上都能地輸出流量脈動小、壓力角和葉片不脫離定子的要求,但是它們的力學特性和振動特性卻不甚。從控制葉片的振動和噪聲來說,上述幾種定子曲線都不具備良好的特性,對這些曲線進行適當修正雖然可以使特性某種程度的,促仍然很難加速度變化率J的突變和由此產生的激振,北比制造時不易準確控制修正段的長短,所以實際很少應用。而5次曲線um值略小, an值略大, 輸出的流量均勻性基本相同,而J1..值較小。由于建立方程時用邊界條件約束了曲線兩端的u、a值,所以ua特性不僅在曲線自身范圍內連續(xù)光滑,而且在端點上也沒有突變,了“硬沖”、“軟沖)是一種綜合性能的曲線,能的低噪聲效果。其次,數(shù)控機床的普及為加工復雜高次曲線創(chuàng)造了條件,如今非高次曲線由于其較差的力學和振動特性,實際中已經很少使用。加之,本設計平衡式葉片泵為普通葉片泵,普通葉片泵一般壓力范圍在6.3MPa 7.0MPa,而本設計額定壓力為7.0MPa,壓力較高,為其力學與振動性能,故選擇綜合性能的5次曲線作為葉片泵的定子曲線。綜合以上各種定子曲線特性,選擇以典型高次曲線即5次曲線作為定子曲線的設計方案。5.4.2左配流盤V形尖槽正因為β。/β≥1,當相鄰兩葉片同時處于β角范圍內時,由兩葉片、轉子、定子和側板所圍成的容積cdef圖中帶點部分與吸、排油窗均隔離,出現(xiàn)閉死現(xiàn)象。如果是從吸油區(qū)轉向壓油區(qū),例如在平衡式葉片泵的大圓弧K段(出現(xiàn)閉死時cdef密閉容積內的油液仍保持與吸油腔壓力p,相同的低壓。隨著轉子向前轉動,一但接通排油窗口,內于壓差懸殊,壓油腔的高壓油將在瞬間內反仲入兩葉片間的容腔。

    MSW-03-X-10T,MSW-03-X-30,MSW-03-Y-30,MTCV-02W-X,DSHG-04-2B2-T-D24-N1-50,

    DSHG-06-3C2-T-D24-N1-50,DSHG-06-3-T-D24-N1-50,DSHG-10-2B2-T-D24-N1-50,

    PV2R12-17-26-F-REAA-41,PV2R12-17-33-F-REAA-41,PV2R12-17-41-F-REAA-41,

    DSG-03-2B3-D24-N1-50,DSG-03-3C2-D24-N1-50,DSG-03-3-D24-N1-50,

    PV2R2-65-F-RAA-41,PV2R3-136-F-RAA-31,PV2R3-76-F-RAA-31,PV2R3-85-F-RAA-31,

    DSG-03-2B2,DSG-03-2B3,DSG-01-3C2,DSG-01-3,DSG-01-3C60,

    MPW-03-2-20,MPW-04B,MPW-06-2-30,MRP-01-B-30,MRP-06-C-30,

    AR16-FR01B-22,AR16-FR01C-22,AR22-FR01B-22,AR22-FR01C-22,

    PV2R12-8-26-F-RAAA-41,PV2R12-8-33-F-RAAA-41,PV2R12-8-41-F-RAAA-41,

    單作用葉片泵的結構特點(a)為了調節(jié)泵的輸出流量,需定子位置,以改變偏心距e。(b)徑向液壓作不平衡,因此了工作壓力的。單作用葉片泵的額定壓力一般不過7 MPa;(c)存在困油現(xiàn)象。由于定子和轉子兩圓柱面偏心安置,當相鄰兩葉片同時在吸、壓油窗口之間的密封區(qū)內工作時,封閉容腔會產生困油現(xiàn)象。為了困油現(xiàn)象帶來的危害,通常在配流盤壓油窗口邊緣開三角形卸荷槽。(d) 葉片后傾。單作用葉片泵葉片傾角安裝得主要矛盾不在壓油腔,而在吸油腔。因為單作用葉片泵在壓油區(qū)的葉片通壓力油,而在吸油區(qū)的葉片不通壓力油而與吸油口連通,為了使吸油區(qū)的葉片能在離心力的作用下順利甩出,葉片采取后傾-一個角度安放。通常后傾角為24°(4)限壓式變量葉片泵(a)外反饋式變量葉片泵的工作原理。下圖為外反饋限壓式變量葉片泵工作原理圖。轉子2的中心O是固定的,定子3可以左右,在限壓彈簧5的作用下,定子3被推:向左端,使定子中心O2和轉子中心O之間有一初 始偏心量eg。它決定了泵流量9max。定子3的左側裝有反饋液壓缸6,其油腔與泵出口相通。在泵工作中,液壓缸6的對定子3施加向右的反饋力pA (A為 液壓缸6的有效作用面積)。若泵的工作壓力達到pg值時,定子所受的液壓力與彈簧力相平衡,有pgA=kx (k為 彈簧剛度,為彈簧的預壓縮量) ,這里pg稱為泵的限定壓力。當泵的工作壓力pPp時,pA>kxg。 限壓彈簧被壓縮,定子右移,偏心距減小,泵的流量也隨之迅速減小。(b)內反饋變量葉片泵的工作原理。內反饋變量葉片泵的工作原理與外反饋式相似,但是,泵的偏心距的改變不是依靠外反饋液壓缸,而是依靠內反饋液壓力的直接作用內反饋式變量葉片泵配流盤的吸、壓油窗口布置如圖所示,由于存在偏角日,壓油區(qū)的壓力油對定子3的作F在平行于轉子、定子中心連線01O2的方向有- -分力Fx。隨著液壓泵工作壓力p的升高,F(xiàn)也增大。當F大于限壓彈簧5的預緊力kxg時,定子3就向右,減小了定子和轉子的偏心距,從而使流量相應變小。(c)限壓式變量葉片泵的流量壓力特性。限壓式變量葉片泵的流量壓力特性曲線如圖所示。曲線表示泵工作時流量隨壓力變化的關系。

    因有多種閥軸型式,各種電磁線圈可供選擇的功能,因此對任何均能選擇適用的閥。壓力損失到以往產品的一半。?通過合理化閥體鑄件設計,實現(xiàn)了輕型化。?安全門開關,利用---開關確認,可正確閥芯切換位置。?開關與外界隔離,不受污染影響。?閥整體防塵防水等級ip65。?不受外部磁場。使用近接開關直接感應提動閥,插裝邏輯閥的開關狀態(tài)。?提動閥開啟瞬間,即可檢知。?提動閥帶緩衝,切換衝擊小。?防塵防水等級ip65。使用近接開關直接感應提動閥,插裝邏輯閥的開關狀態(tài)。?提動閥開啟瞬間,即可檢知。?提動閥帶緩衝,切換衝擊小。?防塵防水等級ip65。本單向閥在入口壓力過額定的開啟壓力時,允許油流從入口地流向出口而截止油流的反向流動。本液控單向閥在入口壓力過額定的開啟壓力時,允許油流從入口地出口,而截止油流的反向流動。但利用外控先導壓力操作時,可以反向流動。此閥的特點是體積小安裝容易,通過流量大而且洩漏小,但開閥前務必洩壓才可打開。本閥是雙動型非彈簧復歸型,使用迴路請參考:"使用迴路圖例"。這種閥是由一個小型的直流電磁鐵和一個直動式溢流閥組成的。它可用作小流量液壓的電液比例控制先導閥,根據(jù)輸入電流成比例地調節(jié)壓力。但是,這種閥應和配套的一起使用。本閥由電液比例比例溢流閥和特定為低噪音研---的主閥組成。由于採用特殊緩衝機構,能使壓力的控制加精密和。本閥係僅供應驅動元件所需---的壓力及流量的入口節(jié)流式節(jié)能閥。本閥可使油泵側的壓力隨時維持大于負載壓力0.6~0.9mpa(6~9kgf/cm2)的差壓,因而可節(jié)省消耗電力。

    YUKEN油研PV2R1-31-F-RAA-41適用于機床,不受外部磁場。開關出廠時已完成設定,任意方向可能造成感測部受連桿撞壞而失效。本閥由電液比例比例溢流閥和特定為低噪音研---的主閥組成。由于採用特殊緩衝機構,能使壓力的控制加精密和。此閥視為液壓平衡回路的,兼有減壓和溢流功能的組合式壓力控制閥。適用于工具機的主軸頭配量,可空間及機臺重量。 此閥視為液壓平衡回路的,兼有減壓和溢流功能的組合式壓力控制閥。適用于工具機的主軸頭配量,可空間及機臺重量。卸載溢流閥用在蓄能油路或高低兩壓泵油路中,使泵在小的負載下運轉。?遙控溢流閥主要用于液控壓力控制閥(溢流閥,減壓閥等)的遙控使用。?溢流閥用來防止液壓過載,并可用于保持液壓的壓力恆定。本電磁溢流閥由溢流閥和電磁換向閥組成。電磁換向閥直接安裝在溢流閥上,并與溢流閥遙控口連通,壓力可以由電磁線圈的電力遙控,令連接遙控溢流閥可實現(xiàn)兩級或***的壓力控制。?遙控溢流閥主要用于液控壓力控制閥(溢流閥,減壓閥等)的遙控使用。?溢流閥用來防止液壓過載,并可用于保持液壓的壓力恆定。

    DSG-03-2B2-A220-50,DSG-03-2B3-A220-50,DSG-03-3C2-A220-50,

    DSG-03-3C2,DSG-03-3,DSG-03-3C60,MBB-01-C-30,MBP-03-B-20,

    PV2R2-65-F-RAA-41,PV2R3-136-F-RAA-31,PV2R3-76-F-RAA-31,PV2R3-85-F-RAA-31,

    DSG-01-2B2-A110-N1-50,DSG-01-2B3-A110-N1-50,DSG-01-3C2-A110-N1-50,

    PV2R12-19-26-F-REAA-41,PV2R12-19-33-F-REAA-41,PV2R12-19-41-F-REAA-41,

    DSG-03-2B2,DSG-03-2B3,DSG-01-3C2,DSG-01-3,DSG-01-3C60,

    PV2R12-10-26-F-REAA-41,PV2R12-10-33-F-REAA-41,PV2R12-10-41-F-REAA-41,

    DSG-03-2B3-D24-N1-50,DSG-03-3C2-D24-N1-50,DSG-03-3-D24-N1-50,

    DSHG-04-3C2-T-A220-N1-50,DSHG-04-3-T-A220-N1-50,DSHG-06-2B2-T-A220-N1-50,

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