东京计器叶片泵SQP31/SQP32系列适用起重运输机械
东京计器叶片泵SQP31/SQP32系列适用起重运输机械
产品价格:¥650(人民币)
  • 规格:东京计器叶片泵SQP31/SQP32系列适用起重运输机械
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    商品详情
      综合以上各种定子曲线特性,选择以典型高次曲线即5次曲线作为定子曲线的设计计划。5.4.2左配流盘v形尖槽正由于β。/β≥1,当相邻两叶片同时处于β角范围内时,由两叶片、转子、定子和侧板所围成的容积cdef图中带点局部与吸、排油窗均隔离,呈现闭死现象。假如是从吸油区转向压油区,例如在均衡式叶片泵的大圆弧k段(呈现闭死时cdef密闭容积内的油液仍坚持与吸油腔压力p,相同的低压。随着转子向前转动,一但接通排油窗口,内于压差悬殊,压油腔的高压油将在霎时内反仲入两叶片间的容腔。使该腔压力迅猛升高,呈现所谓酌“高压回流”,形成很大的压力冲击。每转过一个β角都如比反复-次。这种周期性的高压回流液压冲击不只招致叶片泵输出流量和输出压力的脉动,更重要的是形成定子环的径向振动,从而产生噪声.并加快定子内曲面与叶顶的磨损,对叶片泵的正常工作影响***。叶片泵越是工作在高压,上述闭死现象所形成的高压回流液压冲击也越严假如两叶片间的容腔是从压油区转向吸油区,例如在均衡式叶片泵的小圆弧阶段呈现闭死时。cdef密闭容积内的油液处于同等于压油压力p,的高压。一旦接通吸油窗口,闭死容积内的高压油将在霎时内向吸油腔,忽然泄压,同样也对泵的正常工作不利,但闭死容积内贮存的压力能有限且不是直接与泵的输出相通,高压回流影响水平较轻些。为了减轻闭死现象的不利影响,在配流盘窗口设计v形尖槽。配流窗口v形尖槽如图3-33所示。减缓高压回流液压冲击的v形尖槽应当开在排油窗口的进入端。当闭死容积分开吸油窗口之后,经过v形尖榴逐步与排油窗口连通,随着转角的,v 形尖槽的通流截面积的逐步增大而使两叶片间容的压力p逐渐升高,直至完整接通排油窗口,才升压到达压油腔的压力p,。闭死容积的升压与v形尖槽的几何尺寸有关。当v形尖楷的横截面为等边三角形时,随着v形尖槽逐步进入两叶片间的容腔,按节流作用和油液可紧缩性计算出的闭死容腔压力p的升压如图3-34所示。其小,是v形尖槽的槽底倾角;φ是v形尖槽的范围角,φ是从尖槽算起的转角见图3-35>。v形尖槽所占的幅角在617l之间,详细数值要经过实验来肯定,有些泵为了到达噪声的效果,宁可稍许容积效率,设计成v形尖槽跨入封油区若干度。压油窗口v形尖槽:

      SQP2-10-86A-18,SQP3-38-86A-18,SQP3-35-86A-18,SQP3-32-86A-18,SQP3-30-86A-18,

      SQP2-15-1C2-18,SQP2-14-1C2-LH-18,SQP2-21-1A-18,SQP2-12-1C-18-P,SQP2-17-1A-18,

      SQP1-11-1B-15,SQP1-9-1B-15,SQP1-8-1B-15,SQP1-7-1B-15,SQP1-6-1B-15,SQP1-5-1B-15,

      SQP2-15-86B-18,SQP2-14-86B-18,SQP2-12-86B-18,SQP2-10-86B-18,SQP3-38-86B-18,

      SQP3-25-86A-18,SQP3-21-86A-18,SQP3-17-86A-18,SQP1-14-86C-15,SQP1-12-86C-15,

      SQP3-21-1D-18,SQP3-17-1D-18,SQP1-14-1A-15,SQP1-12-1A-15,SQP1-11-1A-15,

      SQP1-9-86B-15,SQP1-8-86B-15,SQP1-7-86B-15,SQP1-6-86B-15,SQP1-5-86B-15,

      SQP1-7-1C-15,SQP1-6-1C-15,SQP1-5-1C-15,SQP1-4-1C-15,SQP1-3-1C-15,SQP3-38-1C-18,

      SQP1-11-86C-15,SQP1-9-86C-15,SQP1-8-86C-15,SQP1-7-86C-15,SQP1-6-86C-15,

      SQP2-14-1B-18,SQP2-14-1C-18,SQP2-14-1D-18,SQP2-15-1A-18,SQP2-15-1B-18,

      SQP1-12-86A-15,SQP1-11-86A-15,SQP1-9-86A-15,SQP1-8-86A-15,SQP1-7-86A-15,

      SQP2-14-86D-18,SQP2-12-86D-18,SQP2-10-86D-18,SQP3-38-86D-18,SQP3-35-86D-18,

      东京计器叶片泵SQP31/SQP32系列适用起重运输机械

      东京计器叶片泵SQP31/SQP32系列适用起重运输机械,***,不断以来来,tokimec胜利的奥妙就在于科技***。tokimec全球众多科学、---和---人员一直在不懈努力,推进科技开展,塑造人类将来。由于他们的出色奉献,均匀每个工作小时降生10。经过创造、改良和完善电子和机械产品,以现代科技发明***--这正是科技***一直处于***的动力所在。***,***的产品是东京计器胜利的关键,也是tokimec引以为豪的一向。"12准绳"是东京美一切员工的工作原则和产品、效劳的******. 同时这一准绳也适用于博世的经销商和售后效劳机构中的员工。在,东京计器(tokyo keiki)因东机美tokimec公司而被众所周知。东机美tokimec公司公司成立于1988年8月10日为technoport美公司,其消费的产品有:液压阀、插装阀、止回阀、数字阀、换向阀、流量控制阀、歧管、马达、压力控制阀、泵、比例阀和伺服等。应用范畴普遍:水利机械,液压机械、注塑机械、锻压机械、工程机械等。凭仗在机电及传感技术的扎实技术背景,称为---的液压和工业产品供给商。产品包括:tokimec叶片泵、tokimec柱塞泵、tokimec油泵、tokimec液压阀、tokimec比例阀、tokimec马达等。东机美tokimec公司产品有p**v系列柱塞泵:p16v、p21v、p31v、p40v、p70v、p100v、p130v,ph系列:ph80、ph100、ph130。tokimec叶片泵有:sqp1、sqp2、sqp3、sqp4、v20、v30、25vq、35vq、45vq单联泵;sqp21、sqp23、sqp31、sqp32、sqp41、sqp42、sqp43、2520vq、3520vq、3525vq、4520vq、4525vq、4535vq双联泵;sqp211、sqp311、sqp321、sqp421、sqp431、sqp432三联泵。

      能够采取的措施有多种,下面引见在高压叶片泵中常用的双叶片构造和子母叶片构造。(a)双叶片构造。如图所示,在转子2的每- - 槽内装有两片叶片1,叶片的顶端和两侧面的倒角构成v形通道,使压力油经过通道进入顶部(图中未标出通油孔道),这样,叶片顶部和压力相等,但承压面积并不一样,从而使叶片1压向定子3的作不致过大。(b)子母叶片构造。子母叶片又称复合叶片,如图所示。定子,转子,母叶片,子叶片,压力通道,中间压力腔,压力均衡孔各局部的作用。p1,p2,b,b,t的含义(b)子母叶片构造在转子叶片槽中装有母叶片和子叶片。母、子叶片能自在地相对。母叶片的l腔经转子2上的油孔一直和顶部油腔相通,而子叶片4和母叶片1之间的小腔c经过配流盘经压力均衡k槽总是接通压力油。叶片作用在定子上的力:f=bt(p2-p)在吸油区,p:=0, 则f=btp,。 在排油区,p:=p,故f=0。为了使母叶片和定子的压力恰当,需正确选择子叶片和母叶片的宽度之比。(5)减振槽图2-14(p51),由于双作用叶片泵的工作压力较高,为防止两叶片间的闭死容积在吸油、压油腔之间转移时,因压力突变而惹起压力冲击,招致叶片的撞击噪声,. 普通在配流盘的吸油、压油窗口的前端开有三角形减振槽,三角尖槽与配流窗口尾端之间的封油角小于两叶片之间的夹角,对配流窗口前端开有减振槽的双作用叶片泵不.允许反转。4.单作用叶片泵(1)单作用叶片泵的工作原理.图为单作用叶片泵工作原理图。与双作用叶片泵明显不同的是,单作用叶片泵的定子内外表是-一个圆形,转子与定子间有一^ 偏心量e,两端的配流盘上只开有一-个吸油窗口和一个压油窗口。当转子- - 周时,每一叶片在转子槽内往复-一次,每相邻两叶片间的密封容腔容积发作一次增大和的变化,容积增大时经过吸油窗口吸油,容积减小时经过压油窗口将油挤出。单作用吐片泵图单作用叶片泵工作原理压油口转子定子叶片吸油口第三章液压泵由于这种泵在转子每转一周中,每个密封容腔容积吸油压油各次,故称为单作用叶片泵。又因这种泵的转子受有不均衡的液压作,故又称不均衡式叶片泵。由于轴和轴承上的不均衡负荷较大,因此使这种泵工作压力的进步遭到了***。改动定子和转子间的偏心距e值,能够改动泵的排量,因而单作用叶片泵是变量泵。(2)单作用叶片泵的排量和流量单作用叶片泵的叶片转到吸油区时,叶片与吸油窗口连通,转到压油区时,叶片与压油窗口连通。因而,叶片的厚度对排量计算无影响。如图所示,当单作用叶片泵的转子每转一转时,每两相邻叶片间的密封容积变化量为v-v2。

      东京计器叶片泵SQP31/SQP32系列适用起重运输机械

      东京计器叶片泵SQP31/SQP32系列适用起重运输机械,为了消弭困油现象带来的危害,通常在配流盘压油窗口边缘开三角形卸荷槽。(d) 叶片后倾。单作用叶片泵叶片倾角装置得主要矛盾不在压油腔,而在吸油腔。由于单作用叶片泵在压油区的叶片通压力油,而在吸油区的叶片不通压力油而与吸油口连通,为了使吸油区的叶片能在向心力的作用下顺利甩出,叶片采取后倾-一个角度安放。通常后倾角为24°(4)限压式变量叶片泵(a)外反应式变量叶片泵的工作原理。下图为外反应限压式变量叶片泵工作原理图。转子2的中心o是固定的,定子3能够左右挪动,在限压弹簧5的作用下,定子3被推:向左端,使定子中心o2和转子中心o之间有一初 始偏心量eg。它决议了泵的***流量9max。定子3的左侧装有反应液压缸6,其油腔与泵出口相通。在泵工作中,液压缸6的对定子3施加向右的反应力pa (a为 液压缸6的有效作用面积)。若泵的工作压力到达pg值时,定子所受的液压力与弹簧力相均衡,有pga=kx (k为 弹簧刚度,为弹簧的预紧缩量) ,这里pg称为泵的限定压力。当泵的工作压力p***偏心距坚持不变,泵的流量也维持***值qmax;当泵的工作压力p>pp时,pa>kxg。 限压弹簧被紧缩,定子右移,偏心距减小,泵的流量也随之疾速减小。(b)内反应变量叶片泵的工作原理。内反应变量叶片泵的工作原理与外反应式类似,但是,泵的偏心距的改动不是依托外反应液压缸,而是依托内反应液压力的直接作用内反应式变量叶片泵配流盘的吸、压油窗口布置如图所示,由于存在偏角日,压油区的压力油对定子3的作f在平行于转子、定子中心连线01o2的方向有- -分力fx。随着液压泵工作压力p的升高,f也增大。当f大于限压弹簧5的预紧力kxg时,定子3就向右挪动,减小了定子和转子的偏心距,从而使流量相应变小。(c)限压式变量叶片泵的流量压力特性。限压式变量叶片泵的流量压力特性曲线如图所示。曲线表示泵工作时流量随压力变化的关系。当泵的工作压力小于pg时,其流质变化用斜线表示,它和程度线(理论流量q)的差值0q为走漏量。此阶段的变量泵相当一个定量泵,ab称定量段曲线。点b为特性曲线的拐点,其对应的压力pg就是限定压力,它表示泵在原始偏心距eo时,可到达的***工作压力。当泵的工作压力超越pg以后,限压弹簧被紧缩,偏心距被减小,流量随压力而急剧减小,其变化状况用变量段曲线bc表示。c点所对应的压力pc为***压力(又称截止压力)。第三章液压泵泵的***流量由***流量调理螺钉1调理,它可改动限压式变量叶片泵特性曲线中a点的位置,使ab线段上下平移泵的限定压力由限定压力调理螺钉4调理,它可改动特性曲线中b点的位置,使bc线段左右平移。若改动弹簧刚度k,则可改动bc线段的斜率。

      SQP1-3-1A-15,SQP3-38-1A-18,SQP3-35-1A-18,SQP3-32-1A-18,SQP3-30-1A-18,

      SQP3-17-1C-18,SQP1-14-1D-15,SQP1-12-1D-15,SQP1-11-1D-15,SQP1-9-1D-15,

      SQP2-17-86C-18,SQP2-15-86C-18,SQP2-14-86C-18,SQP2-12-86C-18,SQP2-10-86C-18,

      SQP2-19-1A-18,SQP2-19-1B-18,SQP2-19-1C-18,SQP2-19-1D-18,SQP2-21-1B-18,

      SQP2-19-86A-18,SQP2-17-86A-18,SQP2-15-86A-18,SQP2-14-86A-18,SQP2-12-86A-18,

      SQP3-17-86B-18,SQP1-14-86D-15,SQP1-12-86D-15,SQP1-11-86D-15,SQP1-9-86D-15,

      SQP3-38-1D-18,SQP3-35-1D-18,SQP3-32-1D-18,SQP3-30-1D-18,SQP3-25-1D-18,

      SQP3-21-86C-18,SQP3-17-86C-18,SQP1-14-86B-15,SQP1-12-86B-15,SQP1-11-86B-15,

      SQP1-14-1C-15,SQP1-12-1C-15,SQP1-11-1C-15,SQP1-9-1C-15,SQP1-8-1C-15,

      SQP2-12-1A-18,SQP2-12-1B-18,SQP2-12-1C-18,SQP2-12-1D-18,SQP2-14-1A-18,

      SQP1-8-1D-15,SQP1-7-1D-15,SQP1-6-1D-15,SQP1-5-1D-15,SQP1-4-1D-15,SQP1-3-1D-15,

      SQP3-38-86C-18,SQP3-35-86C-18,SQP3-32-86C-18,SQP3-30-86C-18,SQP3-25-86C-18,

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