德國博士力士樂boschrexroth外嚙合齒輪泵
boschrexroth外嚙合齒輪泵的工作原理圖。由圖可見,這種泵的殼體內(nèi)裝有一對外 嚙合齒輪。由于齒輪端面與殼體 端蓋之間的縫隙很小,齒輪齒頂與殼體內(nèi)表面 的間隙也很小,因此可以看成將齒輪泵殼體內(nèi)分隔成 左、右兩個密封容腔。當 齒輪按圖示方向旋轉(zhuǎn)時,右側(cè)的齒輪逐漸脫離嚙合,露出齒間。因此這 一側(cè)的 密封容腔的體積逐漸增大,形成局部真空,油箱中的油液在大氣壓力的作用下經(jīng) 泵的吸油 口進入這個腔體,因此這個容腔稱為吸油腔。隨著齒輪的轉(zhuǎn)動,每個 齒間中的油液從右側(cè)被帶到 了左側(cè)。在左側(cè)的密封容腔中,輪齒逐漸進入嚙合, 使左側(cè)密封容腔的體積逐漸減小,把齒間的油 液從壓油口擠壓輸出的容腔稱為 壓油腔。當齒輪泵不斷地旋轉(zhuǎn)時,齒輪泵的吸、壓油口不斷地吸油 和壓油,實 現(xiàn)了向液壓系統(tǒng)輸送油液的過程。在齒輪泵中,吸油區(qū)和壓油區(qū)由相互嚙合的輪 齒和泵體分隔開來,因此沒有單獨的配油機構(gòu)。 齒輪泵是容積式回轉(zhuǎn)泵的一種,其工作原理是:齒輪泵具有一對互相嚙合的 齒輪, 齒輪 (主動輪) 固定在主動軸上, 齒輪泵的軸一端伸出殼外由原動機驅(qū)動, 齒輪泵的另一個齒輪(從動輪)裝在另一個軸上,齒輪泵的齒輪旋轉(zhuǎn)時,液體沿 吸油管進入到吸入空間,沿上下殼壁被兩個齒輪分別擠壓到排出空間匯合(齒與 齒嚙合前) ,然后進入壓油管排出。 齒輪泵的主要特點是結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、造價低。但與其他類型泵比 較,有效率低、振動大、噪音大和易磨損的缺點。齒輪泵適合于輸送黏稠液體 boschrexroth外嚙合齒輪泵的設(shè)計 設(shè)計齒輪泵時,應(yīng)該在保證所需性能和壽命的前提下,盡可能使尺寸小、 重量輕、制造容易、成本低,以求技術(shù)上*,經(jīng)濟上合理。 我們已知某潤滑油泵工作壓差 ?p =70(bar)和排量 q=62582(ml/r)用 Y132S-4 電動機作為原動機帶動油泵的正常工作。
德國博士力士樂boschrexroth外嚙合齒輪泵一.定刀具角 a n 和齒頂高系數(shù) f o 采用標準刀具, a n = 20 o ,齒頂高系數(shù) f o = 1 二.選齒數(shù) Z 排量與齒數(shù),查資料《液壓文件》中查得 q = 2πZm 2 B × 10 ?3 (ml / r ) (1-1)考慮到實際上齒間的容積比輪齒的有效體積稍大,所以齒輪泵的理 論排量應(yīng)比按式(1-1)計算的值大一些,并且齒數(shù)越少差值越大??紤]到 這一因素,就在公式(1-1)中乘以系數(shù) K 以補償其誤差,則齒輪泵的排量 為 q = 2πKZm 2 B × 10 ?3 (ml / r ) 通常 K=1.06~1.115,即 2πk = 6.66 ~ 7 .齒 數(shù)少時取zui小值(當Z=6時,可取 K=1.115,而當Z=20 時,可取 K=1.06) 反映齒輪泵結(jié)構(gòu)大小的尺寸---齒輪分度圓直徑(Df=Mz).若要增大排量,增 大模數(shù)的辦法比增加齒數(shù)更為有利.若要保持排量不變,要使泵的體積很小, 則應(yīng)增大模數(shù)并減少齒數(shù).減少齒數(shù)可減小泵的外形尺寸,但齒數(shù)也不能太 小,否則不僅會使流量脈動嚴重,甚至會使齒輪嚙合的重迭系數(shù) ε <1,這是不 允許的.一般齒輪泵的齒數(shù) Z=6~30.用于機床或其它對流量的均勻性 要求較高的低壓齒輪泵,一般取 Z=14~30;用于工程機械及礦上極限 的中高壓和高壓齒輪泵,對流量的均勻性要求不高.但要求結(jié)構(gòu)尺寸小,作 用在齒輪上的徑向力小, 從而延長軸承的壽命, 就采用較少的齒數(shù) (Z=9~ 15)而近來新設(shè)計中高壓齒輪泵時,都十分注意降低齒輪泵的噪聲,因此 所選齒數(shù)有增大的趨勢(取 Z=12~20) .
4WE10D3X/CW230N9K4
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4WE10D3X/CG24N9K4/V
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4WE6D-6X/EG24N9K4/B08
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4WE10E-3X/CG24N9K4/V
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