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压油路线一、双作用叶片泵——结构双叶片结构一、双作用叶片泵——结构母子叶片结构一、双作用叶片泵——结构定子内表面是圆柱面,转子和定子中心之间存在着偏心量,两相邻叶片、配流盘、定子和转子便形成了一个密封的工作腔。当转子按图示方向旋转时,图右侧吸油;图左侧压油。改变偏心量的大小,即可改变排量的大小。二、单作用叶片泵——工作原理①转子转一转的过程中,吸油、压油各一次,故称单作用叶片泵;②单作用叶片泵的定子内表面是圆柱面;③转子和定子中心之间存在着偏心量;④在吸油区叶片底部通低压油,在压油区叶片底部通高压油,因此叶片的顶部和底部液压力始终平衡,叶片只能靠离心力紧贴与定子内表面,为了使叶片易于甩出叶片槽,叶片的倾斜方向常做成与转动方向相反的后倾;⑤转子上的径向液压力不平衡二、单作用叶片泵——与双作用叶片泵的不同转子的中心是固定的,定子可以左右移动。流量调节螺钉7调节原始偏心距e。的大小,它决定了泵的最大流量。调节压力调节螺钉6可调可达到的最高工作压力。二、单作用叶片泵——限压式变量叶片泵的工作原理三、双联泵在一个泵体中,同一传动轴同时带动两个转子体,分别产生压力油并从两个不同的排油口分别排油,它们共用一个吸油口。单柱塞泵工作原理按柱塞排列方式:轴向柱塞泵径向柱塞泵单元二液压泵与液压马达学习项目四柱塞泵一、轴向桂塞泵的工作原理一、轴向桂塞泵的工作原理学习项目四柱塞泵按柱塞排列方式:轴向柱塞泵径向柱塞泵一、轴向桂塞泵的工作原理——斜盘式一、轴向桂塞泵的工作原理——斜轴式泵的排量为:泵输出的实际流量为:一、轴向桂塞泵的工作原理——排量和流量变量原理:γ大小变化,流量大小γ方向变化,输油方向变化双向变量泵二、轴向柱塞泵的结构特点——斜盘式1)变量问题γ大小变化,流量大小γ方向变化,输油方向变化2)柱塞与斜盘的接触形式斜盘式轴向柱塞泵的柱塞头部与斜盘有点接触和面接触两种接触形式。图2-29为点接触,图2-31为面接触。3)柱塞的回程(外伸)图2-29为分散弹簧回程;图2-32为中心弹簧回程二、轴向柱塞泵的结构特点——CY型斜盘式轴向柱塞泵主要特点有:①在柱塞头部加滑靴3;②采用中心弹簧回程机构;③将传动轴改为半轴,悬臂端通过缸体外大轴承2支承二、轴向柱塞泵的结构特点——斜轴式主要特点:缸体4与配流盘6之间采用球面配流;套在中心轴8上的碟形弹簧9将缸体压在配流盘上;中心轴支承在主轴中心球窝和配流盘中心孔之间三、轴向柱塞泵的变量调节原理1.手动伺服变量调节原理2.恒压控制变量调节原理三、轴向柱塞泵的变量调节原理3.恒流量控制变量调节原理三、轴向柱塞泵的变量调节原理4.恒功率变量和功率匹配变量调节原理结构图液压原理图伺服滑阀放大图三、轴向柱塞泵的变量调节原理柱塞泵——径向柱塞泵工作原理组成:柱塞l、转子(缸体)2、衬套3、定子4、配流轴5等。转子和定子之间有一个偏心量。配流轴固定不动衬套随转子一起转动。四、径向桂塞泵当转子按图示方向转动时,上半周的柱塞在离心力作用下外伸,经过衬套上的油孔通过配流轴吸油;下半周的柱塞则受定子内表面的推压作用而缩回,通过配流轴压油。改变偏心距的大小,改变排量。改变偏心距的方向,改变吸、压油的方向。单向或双向变量泵。四、径向桂塞泵学习项目五液压马达液压马达是使负载作连续旋转的执行元件,结构上和液压泵大致相同,也是依靠密闭容积的变化进行工作的,工作原理上和液压泵是互逆的,差别仅在于液压泵的旋转是由电机所带动,输出的是液压油;液压马达则是输入液压油,输出转矩和转速。液压马达和液压泵在细部结构上存在一定差别,除了个别型号的齿轮泵和柱塞泵可作液压马达使用外,其它一些泵是不能直接作为液压马达使用的。液压马达和液压泵的区别作用上—相反和液压泵的区别结构上—相似(略有差别)原理上—互逆一、叶片式液压马达叶片要径向放置叶片根部应设置顶紧弹簧使叶片根部始终通有压力油,在回、压油腔通人叶片
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