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* 实际泵有少量脉动:制造误差引起过渡曲线误差、长半径圆弧偏心等;叶片厚度对流量影响式3-20 (P40); 同时叶片底部通压力油,因为叶片的伸长和缩回,也会引起泵的压油和吸油,流量出现脉动 2)径向力平衡:这种叶片泵由于有两个吸油腔和两个压油腔,并且各自对称布置,所以作用在转子上的液体压力相互平衡 。 3)为保证叶片顶部自由滑动且始终紧贴定子内表面,叶片槽根部全部通压力油。 * * 3) 叶片槽根部y油室始终与压油腔相通,x油室经油道始终与叶片顶部的油腔相通。则,位于压油区时叶片两端压力平衡;位于吸油区时叶片根部只有部分面积承受压油腔压力,减少了叶片槽根部高压油的作用面积,降低了叶片顶部的贴紧力,从而降低磨损。 * * 因为转子与定子存偏心量e,使得叶片绕定子内表面的圆转动时,叶片伸出或缩回长度不一致,则两片叶片密封的油液容积发生变化,从而完成吸油和压油的操作。因此,通过改变定子和转子偏心的大小,便可改变泵的排量,故是变量泵。 * 密封容积形成:定子和转子存偏心量e,叶片在转子的槽内可灵活活动,在转子转动时的离心力以及叶片根部油液压力作用下,叶片顶部始终紧贴在定子内表面上,于是,两相邻叶片、定子、转子和配流盘便形成了密封的工作腔。 * 单作用叶片泵定、转偏心安装,∴ 其容积变化不均匀,故有流量脉动,叶片应取奇数 一般13∽15 * 2) 因压油腔处压力大,叶片顶部受到压力油作用,要把叶片推到叶片槽内。此时为了使叶片顶部和定子内表面接触,压油腔一侧的叶片底部应和压油腔相通。 而在吸油腔一侧,叶片底部和吸油腔相通(吸油腔处油压为大气压,不对叶片有作用力),叶片仅靠离心力的作用顶在定子的内表面。 离心力,指由于物体旋转而产生脱离旋转中心的力,也指在旋转参照系中的一种视示力,它使物体离开旋转轴沿半径方向向外偏离,数值等于向心力但方向相反 * * 功率W=pq,负载压力自动调节流量,在功率使用上比较合理。 * 快进或快退: 用AB段 ; 工进: 用BC段 定位夹紧系统:定位夹紧:用AB段 , 夹紧结束保压:用C点 * 径向柱塞泵:柱塞沿半径方向布置;轴向柱塞泵:柱塞沿轴向布置 * * * 工作原理:斜盘式轴向柱塞泵由斜盘、柱塞、缸体、配油盘等主要零件组成,斜盘和配油盘是不动的,传动轴带动缸体和柱塞一起转动,柱塞靠机械装置或在低压油作用压紧在斜盘上。当传动轴按图示方向旋转时,柱塞在其沿斜盘自上而下回转的半周内逐渐向缸体外伸出,使缸体孔内密封工作腔容积不断增加,产生局部真空,从而将油液经配油盘上的吸油窗口吸入;柱塞在其自下而上回转的半周内又逐渐向里推入,使密封工作腔容积不断减小,将油液从配油盘压油窗口向外排出。缸体每转一转,每个柱塞往复运动一次,完成一次吸、压油动作。改变斜盘的倾角,就可以改变密封工作容积的有效变化量,实现泵的变量。 * * * 若柱塞以球形头部直接接触斜盘而滑动,虽然也能工作,但因其为点接触,接触应力大,柱塞和斜盘极易磨损,故只适用于低压。 滑履结构:使柱塞头部与滑履球面接触,滑履端面与斜盘面接触,改善受力状况 * 在柱塞和滑履中心钻1 mm的小孔,通过该小孔,1)引压力油至柱塞球头,球头和滑履球面之间形成油膜,减少了球头和滑履之间的磨损,起润滑作用;2)更重要的是,通过该小孔,将压力油通至滑履底部凹槽及端面,实现静压支承和油膜润滑作用,极大地降低了滑履和斜盘的滑动磨损。 * * * * 单柱塞液压泵是最简单的配流阀式径向柱塞泵,工程产品中柱塞数有2、4、6个的泵。 原理图:主要由偏心轮、柱塞、缸体、弹簧、单向阀组成。柱塞2安装在泵体3内,形成一个密封容积V,同时柱塞2在弹簧4的作用下,始终压紧在偏心轮1上。工作时,当原动机带动偏心轮1,柱塞作左右往复运动,使密封容积V的大小发生周期性变化。当柱塞向右运动时,密封容积体积变大,形成局部真空,压力降低,低于大气压,则邮箱中的油液在大气压作用下,经吸油管顶开单向阀6,进入密封腔而实现吸油;当柱塞向左运动时,密封容积变小,形成局部高压,吸油端单向阀6关闭,密封腔内的油液将顶开单向阀5流入系统,而实现压油。由此,偏心轮不停地转动,液压泵便不停地吸油和压油,将原动机输入的机械能转换为压力能。 * 柱塞径向排列装在缸体中,缸体由原动机带动连同柱塞一起旋转,所以缸体一般称 为转子,柱塞在离心力的(或在低压油)作用下抵紧定子的内壁,当转子按图示方向回转时,由于定子和转子之间有偏心距e,柱塞绕经上半周时向外伸出,柱塞底部的容积逐渐增大,形成部分真空,因此便经过衬套(衬套是压紧在转子内,并和转子一起回转)上的油孔从配油孔和吸油口吸油;当柱塞转到下半周时,定子内壁将柱塞向里推,柱塞底部的容积逐渐减小,向配油轴的压油口压油,当转子回转一周时,每个柱塞底部的密封容积完成一次吸压油,
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