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液壓泵與液壓馬達(1)-資料下載頁

2025-05-01 05:53本頁面
  

【正文】 時針 ),柱塞在缸體內作往復運動,在自下而上回轉的半周內,柱塞逐漸向外伸出,使缸體內密封油腔容積增加,形成局部真空,于是油液就通過配油盤的吸油窗口 a進入缸體中。在自上而下的半周內,柱塞被斜盤推著逐漸向里縮回,使密封油腔容積減小,將液體從配油窗口 b排出去。這樣,缸體每轉動一周,完成一次吸油和一次壓油。 當柱塞數為 Z時,柱塞泵的排量為: , 則泵的實際輸出流量為: 若泵的轉速為 n,容積效率為 v? 柱塞泵 軸向柱塞泵 排量和流量計算 當柱塞的直徑為 d,柱塞分布圓直徑為 D,斜盤傾角為 時,柱塞的行程為 ?tgSD ??2π t a n4V d D Z ??2Vπ t a n4q d D Z n???(1) 柱塞和柱塞孔的加工、裝配精度高 (2) 缸體端面間隙的自動補償 (3) 滑履結構 (4) 軸向柱塞泵沒有自吸能力 (5) 變量機構 柱塞泵 軸向柱塞泵 結構特點 結構舉例 手動伺服變量機構 1— 缸筒 2— 活塞 3— 伺服閥閥芯 4— 斜盤 柱塞泵 柱塞泵 結構舉例 直軸式軸向柱塞泵的結構 液壓泵的選用 液壓泵是液壓系統(tǒng)的動力元件,其作用是供給系統(tǒng)一定流量和壓力的油液,因此也是液壓系統(tǒng)的核心元件。合理地選擇液壓泵對于降低液壓系統(tǒng)的能耗、提高系統(tǒng)的效率、降低噪聲、改善工作性能和保證系統(tǒng)的可靠工作都十分重要。 選擇液壓泵的原則:應根據主機工況、功率大小和系統(tǒng)對工作性能的要求,首先確定液壓泵的結構類型,然后按系統(tǒng)所要求的壓力、流量大小確定其規(guī)格型號。下表給出了各類液壓泵的性能特點、比較及應用。 液壓泵的選用 液壓馬達 從能量互相轉換的觀點看,泵和馬達是統(tǒng)一體矛盾的兩個方面,它們可以依一定條件而變化。當電動機帶動其轉動時,即為泵,輸出壓力油 (流量和壓力 );當向其通入壓力油時,即為馬達,輸出機械能 (扭矩和轉速 )。 從工作原理上講,它們是可逆的,但由于用途不同,故在結構上各有其特點。因此,在實際工作中大部分泵和馬達是不可逆的。 液壓馬達 是把液壓能轉變?yōu)闄C械能的一種能量轉變裝置。 葉片馬達 葉片式液壓馬達工作原理圖 液壓馬達 工作原理 當壓力油經過配油窗口進入葉片 1和葉片 3(或葉片 5和葉片 7)之間時,葉片 1和葉片 3一側作用高壓油,另一側作用低壓油,同時由于葉片 3伸出的面積大于葉片 1伸出的面積,因此使轉子產生逆時針轉動的力矩。同時葉片 5和葉片 7的壓力油作用面積之差也使轉子產生逆時針轉矩。兩者之和即為液壓馬達產生的轉矩。在供油量一定的情況下,液壓馬達將以確定的轉速旋轉。位于壓油腔葉片 2和葉片 6兩面同時受壓力油作用,受力平衡對轉子不產生轉矩。 液壓馬達 葉片馬達的工作原理 (1) 轉子的兩側面開有環(huán)形槽,槽內放有燕式彈簧,使葉片 始終壓向定子內表面,以保證起動時葉片與定子內表面密封,并有足夠的啟動力矩。 (2) 馬達需要正反轉,因此葉片沿轉子徑向放置,葉片的傾 角等于零。 (3) 為獲得較高的容積效率,工作時葉片底部始終要與壓油 腔連通。 液壓馬達 結構特點 葉片馬達 軸向柱塞式液壓馬達工作原理圖 液壓馬達 軸向柱塞式液壓馬達 的工作原理 液壓馬達 軸向柱塞式液壓馬達 的工作原理 圖中斜盤和配油盤固定不動,柱塞軸向安置在缸體中,缸體和馬達軸相連一起旋轉,斜盤傾角 。當液壓泵高壓油進入馬達的壓油腔之后,滑履在液壓力的作用下壓向斜盤,其反作用力為 FN。 FN分解成兩個分力,軸向分力 F沿柱塞軸線向右,與柱塞所受液壓力平衡;徑向分力 FT與柱塞軸線垂直向下,使得壓油區(qū)的柱塞都對轉子中心產生一個轉矩,驅動液壓馬達逆時針旋轉做功。 ?ZM型軸向點接觸柱塞式液壓馬達的結構特點 軸向點接觸柱塞式液壓馬達結構圖 1— 傳動軸 2— 斜盤 3— 軸承 4— 鼓輪 5— 彈簧 6— 傳動銷 7— 缸體 8— 配流盤 9— 柱塞 10— 推桿 液壓馬達 (1) 采用鼓輪結構。 (2) 缸體和傳動軸之間的配合面很窄,使缸體具有一定的自位作用,使缸體表面能很好地與配流盤表面貼合,既保證了密封,又能自動補償磨損。 (3) 斜盤有推力軸承支承,目的是為了減輕推桿頭部與斜盤表面的磨損,提高液壓馬達的機械效率。 (4) 該馬達的斜盤傾角固定不變,排量不可調節(jié),因而是定量馬達,其轉速只能通過改變流量來調節(jié)。 液壓馬達 ZM型軸向點接觸柱塞式液壓馬達的結構特點
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