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第3章:液压泵和液压马达.pptVIP

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第三章 液压泵和液压马达 第一节 液压泵 第二节 齿轮泵 第三节 叶片泵 第四节 柱塞泵 第五节 液压马达 第六节 液压泵和液压马达的选用 重点:液压泵工作原理;齿轮泵。 难点: 教学目的:掌握常用液压泵、液压马达的选用。 第一节 液压泵 在液压系统中,液压泵和液压马达都是能量转换装置。液压泵是把驱动电动机的机械能转换成液压系统中油液的压力能,供系统使用;液压马达是把输来的油液的压力能转换成机械能,使工作部件克服负载而对外做功。因此,从工作原理上来讲,大部分液压泵和液压马达是可逆的。 一、液压泵的工作原理 二、液压泵的性能参数 三、液压泵的分类 一、液压泵的工作原理 容积式液压泵,利用改变封闭容积的大小来输出压力油。液压马达的工作原理与液压泵的相同。 二、液压泵的性能参数 (1)工作压力和额定压力 工作压力:泵的输出压力。 额定压力:工作稳定时的最高压力。 (2)排量和流量: 排量V :一转输出的量。 流量 :单位时间内输出的量。 理论流量: 公式 理论流量: 实际流量: 机械效率: 理论功率: 输入功率: 总效率: 例题1 例1: 某液压系统,泵的排量V=10mL/r,电机转速n=1200rpm,泵的输出压力p=5Mpa,泵的容积效率ηV=0.92,总效率η=0.84,求: (1)泵的理论流量; (2)泵的实际流量; (3)泵的输出功率; (4)驱动电机功率。 解: (1)泵的理论流量: qVt=V·n·10-3=12 L/min (2)泵的实际流量: qV=qVt·ηV=11.04 L/min (3)泵的输出功率: P出=p·qV/60=0.9 Kw (4)驱动电机功率: P入= P出/η=1.07Kw 三、液压泵的分类 按输出(输入)流量分为: 定量和变量。 按结构分为:齿轮式、叶片式、柱塞式三大类。 第二节 齿轮泵 齿轮泵由于结构简单,价格便宜,故在一般机械上被广泛应用。齿轮泵为定量泵,按结构形式分为外啮合和内啮合两种。 一、外啮合齿轮泵 二、内啮合齿轮泵 一、外啮合齿轮泵 2.外啮合齿轮泵存在的几个问题 (1)困油现象 封闭的容积由大变小,再由小变大,使油压变化,产生振动和噪声。**开卸荷槽解决** (2)径向不平衡力 齿轮泵工作时,作用在齿轮外圆上的压力是不均匀的,在排油腔和吸油腔齿轮外圆分别承受着系统工作压力和吸油压力;在齿轮齿顶圆与泵体内孔的径向间隙中,可以认为油液压力由高压腔压力逐级下降到吸油腔压力。这些液体压力综合作用的合力,相当于给齿轮一个径向不平衡作用力,使齿轮和轴承受载。工作压力愈大,径向不平衡力越大,严重时会造成齿顶与泵体接触,产生磨损。 **开径向平衡槽方法解决** (3)泄漏 泄漏有三条途径: 一是通过齿轮啮合处的间隙; 二是泵体内表面与齿顶圆间的径向间隙; 三是通过齿轮两端面与两侧端盖间的端面轴向间隙,泄漏量最大,占总泄漏量的70%~80%。 (4)措施 减小端面轴向间隙,一般采用齿轮端面间隙自动补偿的办法来解决。 **静压平衡措施! 齿轮泵的优缺点及应用 优点:结构简单紧凑、体积小、质量轻、工艺性好、价格便宜、自吸能力强、对油液污染不灵敏、耐冲击载荷、维修方便及工作可靠等优点,在汽车上得到了广泛的应用。 缺点:泄漏较大,流量脉动大,噪声较高,零件磨损后不易修复、径向不平衡力大,所达到的额定压力还不够高。 应用:用于环境差,精度要求不高的场合,通常P10MPa,如工程机械、建筑机械、农用机械。 3.CB-Z2型高压齿轮泵

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