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3液压泵和液压马达
3、结构上的若干特点 (1)保持叶片与定子内表面接触 转子旋转时保证叶片与定子内表面接触时泵正常工作的必要条件。前文已指出叶片靠旋转时离心甩出,但在压油区叶片顶部有压力油作用,只靠离心力不能保证叶片与定子可靠接触。为此,将压力油也通至叶片底部。但这样做在吸油区时叶片对定子的压力又嫌过大,使定子吸油区过渡曲线部位磨损严重。减少叶片厚度可减少叶片底部的作用力,但受到叶片强度的限制,叶片不能过薄。这往往成为提高叶片泵工作压力的障碍。在高压叶片泵中采用各种结构来减小叶片对定子的作用力。 (2)端面间隙 为了使转子和叶片能自由旋转,它们与配油盘二端面间应保持一定间隙。但间隙也不能过大,过大时将使泵的内泄漏增加,泵容积效率降低。一般中、小规格的泵其端面间隙为0.02~0.04mm。 (3)定子曲线 这里指的是连接四段圆弧的过渡曲线。较早期的泵采用阿基米德螺线。 即 ?=r2+a? 及 ?=r1-a? 采用阿基米德螺线时,叶片径向速度不变,不会引起泵流量脉动。 (4)叶片倾角 从前图中可看出叶片顶部顺转子旋转方向转过一角度?。很明显,叶片顶部与定子曲线间是滑动摩擦。在压油区,叶片依靠定子内表面迫使叶片沿叶片槽向里运动,其作用与凸轮相似,叶片与定子内表面接触时有一定压力角。 4、类型 前图所示叶片泵额定压力6.3MPa,转速有1000~1500r/min,流量有6~100r/min多种规格,容积效率90%左右,主要用于机床。 二、双作用叶片式液压马达 1、工作原理 双作用叶片式液压马达的工作原理可用下图说明。图中当压力油进入后,叶片1、3、5、7一侧受到压力油的作用,另 一侧通回油。而叶片2、4、 6、8的两侧压力相同。当压 力作用在叶片上时,产生的 扭矩为 dM=r.pdA=pBrdr 根据右图,作用在轴上的总 理论扭矩Mt为: MT=2?r2r1pBrdr=pB(r12-r22) (1)叶片底部有弹簧,保证在初始条件下叶片贴近内表面,形成密封容积; (2) 泵壳内含有两个单向阀。进、回油腔的压力经单向阀选择后再进叶片底部(如下图)。 (3)叶片槽是径向的。这是因为液压马达都要旋转之故。 与泵相比具有以下几个特点: 三、单作用叶片泵 1 、工作原理 单作用叶片泵工作原理见下图。由图可看出,与双作用泵的主要差别在于它的定子是一个与转子偏心放置的圆环。 转子每一转,转子、 定子叶片和配流盘 形成的密封容积只 变换一次,所以配 流盘上只需要一个 配流窗口。 单作用叶片泵结构如图 泵的转子K及其轴承上会受到不平衡的液压力,大小为: P=pBD 式中 P—转子受到的不平衡液压力; p—泵的工作压力; B—定子的宽度; D—定子内直径。 计算泵的几何排量为: q=B?[(R+e)2-(R-e)2]=4B?Re=2?Bde 理论流量为: QT=2?Bde 式中 R—定子内半径; e—定子与转子的偏心量; 2 、限压式变量叶片泵
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