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ANSON安頌PVF-12-70-10油孔徑向相對

    ANSON安頌PVF-12-70-10油孔徑向相對,以雙作用葉片泵本身的結(jié)構(gòu)特點實現(xiàn)定量,并參考yb型葉片泵結(jié)構(gòu),結(jié)合現(xiàn)有新技術(shù)和新觀點進行雙作用葉片泵的設(shè)計。3.2泵體結(jié)構(gòu)方案分析與選定本設(shè)計為單級雙作用葉片泵,它分為單級圓形平衡式葉片泵和單級方形平衡式葉片泵兩種類型。3.2.1圓形葉片泵圓形葉片泵的主要結(jié)構(gòu)特點和存在問題:1>采用固定側(cè)板,轉(zhuǎn)子側(cè)面與側(cè)板之間的間隙不能自動補償,高壓時泄漏***。只能工作在7.0mpa以下的中、低壓。2>進、出油道都鑄造在泵稱為暗油道>,鑄造清沙困難。而且油道狹窄,高轉(zhuǎn)速時由于流速過快,流動阻力大,容易出現(xiàn)吸空和氣蝕。3>側(cè)板與轉(zhuǎn)子均帶耳軸,雖然支承定心,但毛坯費料,加工不方便。這種結(jié)構(gòu)裝配時對后泵蓋聯(lián)接螺釘擰緊扭矩的均勻性要求很嚴,否則容易側(cè)板和轉(zhuǎn)子的傾側(cè),使側(cè)板與轉(zhuǎn)子端面的軸向間隙不均勻,造成局部磨損。. 3.2.2方形葉片泵方形葉片泵主要結(jié)構(gòu)特點與圓形葉片泵相比,主要有以下改進:1>簡化了結(jié)構(gòu),在同等排量的情況下,外形尺寸和重量比圓形泵***減小。2>取梢轉(zhuǎn)子和側(cè)板的耳軸,***了加工工藝性,而且可節(jié)省毛坯材料。裝配時即使泵蓋四個螺栓的擰緊力矩不很均勻,也不致影響側(cè)板與轉(zhuǎn)子端面的均勻。3>采用浮動壓力側(cè)板,了容積效率和工作壓力。4>進油道設(shè)在泵體,排油道設(shè)在泵蓋,均為開式油道,不僅鑄造方便,而且油道通暢,即使高轉(zhuǎn)速工作時流動阻力也較小5>傳動釉輸入端一側(cè)的支 承較強,能夠承受徑向載荷,允許用皮帶或齒輪直接驅(qū)動,有一定的耐沖擊和振動能力。3.2.3 方案選定綜上所述,方形葉片泵具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,能夠適應(yīng)高轉(zhuǎn)速和較高壓.力工作,耐沖擊、振動能力較強等特點,因此***適用于工程車輛液壓。加之其加工工藝性也比圓形泵***得多,所以在一般工業(yè)機械上也廣泛應(yīng)用,已逐步取代圓形泵。綜合考慮以.上因素選定方形葉片泵為本設(shè)計的葉片泵類型。定子對葉片部產(chǎn)生的反作用合力f可以分解為f和f;兩個分力見圖3-1>,其中橫向分力f;枝葉片靠向轉(zhuǎn)于榴一側(cè)并形成轉(zhuǎn)子槽對葉片的反力和阻力見圖3-2>, 對葉片的十分不利,***時將會造成轉(zhuǎn)子槽的局部磨損,泄漏,甚至因力太大而使葉片被咬住不能伸縮。

    使用近接開關(guān)直接感應(yīng)提動閥,插裝邏輯閥的開關(guān)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(dǎo)壓力操作時,可以反向流動。卸載溢流閥用在蓄能油路或高低兩壓泵油路中,使泵的負載下運轉(zhuǎn)。?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。低噪音:低噪音電動機搭配低噪音的arl1油泵,所以整體噪音可以壓得很低。?arl1為定量泵,無流量機構(gòu),請依需要選擇排量。?小型化,採用高規(guī)格硅鋼片,效率一般電動機,總長度比一般電動機短約40-50mm。輕巧、美觀:採用鋁擠型本體,外型美觀、重量比減輕16-35%。低噪音:精密平衡校正,震動小、陳音低。?ml1-0.75/(0.75kw) 通過ccc產(chǎn)品認證??烧_閥芯切換位置。採用非式、非接點式機件零磨耗,壽命特長??蛇x擇pnp輸出、直接檢測,感應(yīng)磁滯小。?對液壓油之水分及污染度無特殊要求。

    平衡式葉片泵葉片當(dāng)隨著轉(zhuǎn)子向前轉(zhuǎn)動,一但接通排油窗口,由于壓差懸殊,壓油腔的高壓油將在瞬間內(nèi)反沖入兩葉片間的容腔。使該腔壓力迅猛升高,出現(xiàn)所謂酌“高壓回流”,造成很大的壓力沖擊。每轉(zhuǎn)過一個β角都如此重復(fù)- -次。這種周期性的高壓回流液壓沖擊不僅葉片泵輸出流量和輸出壓力的脈動,重要的是造成定子環(huán)的徑向振動,從而產(chǎn)生噪聲.并加快定子內(nèi)曲面與葉的磨損,對葉片泵的正常工作影響***。葉片泵越是工作在高壓,上述閉死現(xiàn)象所造成的高壓回流液壓沖擊也越***。因此在壓油窗口設(shè)計v形尖槽,尖槽夾角由上面的計算知φ= 10l考慮安裝方便,在兩壓油窗口兩端均布置一v 形尖槽。吸油窗口v形尖槽:當(dāng)葉片接通吸油窗口,閉死容積內(nèi)的高壓油將在瞬間內(nèi)向吸油腔,突然泄壓,同樣也對泵的正常工作不利,但因為閉死容積內(nèi)儲存的壓力能有限且不是直接與泵的輸出相通,所以影響程度較高壓回流輕些。因此,閉死容積突然泄壓問題對葉片泵性能的影響不太直接,所以吸油窗口有時并不開設(shè)v型槽,此處,配流盤吸油窗口不開設(shè)v形槽。5.5右配流盤結(jié)構(gòu)設(shè)計1>右配流盤與左配流盤大部分尺寸相同,吸、壓油窗口位置也相同,不同在于,右配流盤的吸油窗口為不通孔,深為5mm,壓油窗口為通孔與配流盤環(huán)形槽相通,環(huán)形槽寬8mm,深5mm.右配流盤螺紋孔為mb,與左配流盤螺釘孔配合安裝螺釘。2>在右配流盤上開有2個φ3mm的孔和2個φ2mm的孔,分別為2個φ2mm向葉片槽底部輸送壓力油的孔,使壓力油進到葉片底部,葉片在壓力油和離心力作用下壓向定子表面,***緊密以泄漏。轉(zhuǎn)子兩側(cè)泄漏的油液經(jīng)傳動軸與右配流盤孔中的間隙,經(jīng)另2個孔流回吸油腔。1.葉片泵的特點:( 1 )葉片泵因其工作壓力較高且流量脈動小,工作平穩(wěn),噪聲較小,廣泛應(yīng)用于機械制造中的***機床,自動線等中低壓液壓。(2)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,吸油特性不太好,對油污的污染較為。2.葉片泵的分類根據(jù)葉片泵在工作時轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動- -圈完成吸,壓油的的不同,分為單作用式葉片泵和雙作用式葉片泵。

    IVP4-60-F-L,IVP4-67-F-L,IVP4-75-F-L,PVDF-355-355-10,

    IVP4-30-F-L,IVP4-35-F-L,IVP4-38-F-L,IVP4-42-F-L,IVP4-50-F-L,

    PVF-30-35-10,PVF-30-55-10,PVF-30-70-10,PVF-30-35-10S,

    VP5F-B3-50S,PVF-20-35-11,PVF-20-55-11,PVF-20-70-11,

    IVP2-14-F-L,IVP2-15-F-L,IVP2-17-F-L,IVP2-19-F-L,IVP2-21-F-L,

    IVP1-8-F-L,IVP1-10-F-L,IVP1-11-F-L,IVP1-12-F-L,IVP1-14-F-L,

    VP5F-B3-50S,PVF-20-35-11,PVF-20-55-11,PVF-20-70-11,

    IVP3-38-F-L,IVP3-42-F-L,IVP4-30-F-R,IVP4-35-F-R,IVP4-38-F-R,

    PVDF-335-335-10,PVDF-335-335-10S,VP55FD-A4-A4-50,

    ANSON安頌PVF-12-70-10油孔徑向相對,使用近接開關(guān)直接感應(yīng)提動閥,插裝邏輯閥的開關(guān)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(dǎo)壓力操作時,可以反向流動。卸載溢流閥用在蓄能油路或高低兩壓泵油路中,使泵的負載下運轉(zhuǎn)。?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。低噪音:低噪音電動機搭配低噪音的arl1油泵,所以整體噪音可以壓得很低。?arl1為定量泵,無流量機構(gòu),請依需要選擇排量。?小型化,採用高規(guī)格硅鋼片,效率一般電動機,總長度比一般電動機短約40-50mm。輕巧、美觀:採用鋁擠型本體,外型美觀、重量比減輕16-35%。低噪音:精密平衡校正,震動小、陳音低。?ml1-0.75/(0.75kw) 通過ccc產(chǎn)品認證??烧_閥芯切換位置。採用非式、非接點式機件零磨耗,壽命特長??蛇x擇pnp輸出、直接檢測,感應(yīng)磁滯小。?對液壓油之水分及污染度無特殊要求。

    定子,轉(zhuǎn)子,母葉片,子葉片,壓力通道,中間壓力腔,壓力平衡孔各部分的作用。含義(b)子母葉片結(jié)構(gòu)在轉(zhuǎn)子葉片槽中裝有母葉片和子葉片。母、子葉片能地相對。母葉片的l腔經(jīng)轉(zhuǎn)子2上的油孔始終和部油腔相通,而子葉片4和母葉片1之間的小腔c通過配流盤經(jīng)壓力平衡k槽總是接通壓力油。葉片作用在定子上的力:f=bt(p2-p)在吸油區(qū),p=0 ,則f=btp,。在排油區(qū),p2=p,故f=0。為了使母葉片和定子的壓力適當(dāng),需正確選擇子葉片和母葉片的寬度之比。圖2-14(p51),由于雙作用葉片泵的工作壓力較高,為避免兩葉片間的閉死容積在吸油、壓油腔之間轉(zhuǎn)移時,因壓力突變而引起壓力沖擊,葉片的撞擊噪聲,一般在配流盤的吸油、壓油窗口的**開有三角形減振槽,三角尖槽與配流窗口尾端之間的封油角小于兩葉片之間的夾角,對配流窗口**開有減振槽的雙作用葉片泵不允許反轉(zhuǎn)。4.單作用葉片泵(1) 單作用葉片泵的工作原理圖為單作用葉片泵工作原理圖。與雙作用葉片泵明顯不同的是,單作用葉片泵的定子內(nèi)表面是-一個圓形,轉(zhuǎn)子與定子間有一偏心量e,兩端的配流盤上只開有一個吸油窗口和一個壓油窗口。當(dāng)轉(zhuǎn)子一周時, 每-一葉片在轉(zhuǎn)子槽內(nèi)往復(fù)-一次,每相鄰兩葉片間的密封容腔容積發(fā)生一次增大和縮小的變化,容積增大時通過吸油窗口吸油,容積減小時通過壓油窗口將油擠出。由于這種泵在轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)一周中, 每個密封容腔容積吸油壓油各一次,故稱為單作用葉片泵。又因這種泵的轉(zhuǎn)子受有不平衡的液壓作,故又稱不平衡式葉片泵。由于軸和軸承上的不平衡負荷較大,因而使這種泵工作壓力的受到了***。改變定子和轉(zhuǎn)子間的偏心距e值,可以改變泵的排量,因此單作用葉片泵是變量泵。(2)單作用葉片泵的排量和流量單作用葉片泵的葉片轉(zhuǎn)到吸油區(qū)時,葉片與吸油窗口連通,轉(zhuǎn)到壓油區(qū)時,葉片與壓油窗口連通。因此,葉片的厚度對排量計算無影響。如圖所示,當(dāng)單作用葉片泵的轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)時, 每兩相鄰葉片間的密封容積變化量為v-v2。上式也表明,只要改變偏心距e,即可改變泵的輸出流量。單作用葉片泵的定子內(nèi)徑和轉(zhuǎn)子外徑都為圓柱面,由于偏心安置,其容積變化是不均勻的,因此有流量脈動。理論分析表明,葉片數(shù)為奇數(shù)時脈動率較小,而且泵內(nèi)的葉片數(shù)越多,流量脈動率就越小。考慮到上述原因和結(jié)構(gòu)上的***,- .般葉片數(shù)為13或15。(3)單作用葉片泵的結(jié)構(gòu)特點(a)為了調(diào)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(zhuǎn)子兩圓柱面偏心安置,當(dāng)相鄰兩葉片同時在吸、壓油窗口之間的密封區(qū)內(nèi)工作時,封閉容腔會產(chǎn)生困油現(xiàn)象。

      時刻試樣的壓電參數(shù)為上述兩點間的老化時間間隔;1為10倍時間老化率從4,6可以看到,介質(zhì)損耗俸脫溝緋J3均在391左右趨于,之前變動較大這是因為壓電陶瓷在化后撤除電場的段較短時間內(nèi),保留大部分轉(zhuǎn)向的90疇,因此它的剩余化強度大在這種狀態(tài)下,較多的90新疇將恢復(fù)到化前較大此后,隨著時間的推移,內(nèi)應(yīng)力不斷釋放,電性能參數(shù)的老化幅度也就品方地減慢并逐漸趨于個值從4和6可,電容量和壓電常數(shù)本3在老化前期39,基本遵從對數(shù)定律應(yīng)用函數(shù)擬合,分別電容量和壓電常數(shù)必3。  圖表2:年礦用隔爆變壓器相關(guān)**公開數(shù)量變化圖資料◆礦用隔爆變壓器行業(yè)技術(shù)企業(yè)分析從我國礦用隔爆變壓器技術(shù)相關(guān)**技術(shù)申請人構(gòu)成來看,行業(yè)內(nèi)企業(yè)**技術(shù)申請較為集中,前10企業(yè)占比達到了20.66%?! ?/4扔化化/2化11、化/4化化化/2要用整個分接變換操作中出現(xiàn)在4個觸頭上的計算電流和電壓來計算功率分配器為了符合工作負載切換試驗和開斷容量試驗規(guī)定的條件,并考慮到電源的阻抗影響,出現(xiàn)在觸頭上的電流和電達應(yīng)予校對,必要時將斯的歐姆值,抖便進行調(diào)節(jié)_在上述的幾種供電設(shè)備上,如加入電力電容器民3=子省吉進行補償,則試驗容量還能4hUsU4王景吾沈陽變壓器研究沉江寧沈陽11苗?! ≈鞣烹娀芈返刃щ姼星蠼鈺r令犯叫并假定及由23電路電容,2上的電壓為根據(jù)電磁感應(yīng)定律當(dāng)負載電容上的電壓達到峰值時乍用到激磁電感上的電壓積分近似為考慮到+汽磁芯體枳=5.則有從式河知總儲能與磁芯體積之比取決于磁芯磁感應(yīng)增量的平方和回路電感等參數(shù),在磁感應(yīng)增量回路電感參數(shù)確定的情況下,大儲能,需要增大磁芯體積;磁芯單位體積能夠傳輸?shù)哪芰颗c磁芯磁感應(yīng),量的平方成正比,與初次級放電回路等效電感占激磁電感的比值系數(shù)之和成反比;在儲能和磁感應(yīng)增量定的條件下,要減小磁芯的體積,需要減小+?! ±m(xù)定時間,但不能過28,熱效應(yīng)也應(yīng)該考慮4漏磁場的分析穩(wěn)態(tài)漏磁場屬維場4,而暫態(tài)漏磁場由于其勵磁源短路電流是個隨時間而變化的函數(shù),故應(yīng)采用4維場,來描述由于受數(shù)學(xué)分析的,早期研究漏磁場模時均假設(shè)漏磁場在軸向是對稱的,以便將維場簡化為維場,同時認為漏磁感應(yīng)呈梯形規(guī)律分布由于變壓器繞組中漏磁場分布較復(fù)雜,計算繞組渦流損耗分困難,用兩維渦流場解析或其改進式計算,誤差較大為克服解析法的不足,從20世紀(jì)70年代起,人們就將數(shù)值引人漏磁場的研究領(lǐng)域,使變玉器的設(shè)計或計算。 
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