更新时间:2020-10-22
REXROTH齿轮泵0510425020,德国力士乐外啮合齿轮泵,齿轮泵的主要优点是结构简单,体积小,质量轻,工艺性好,价格便宜,自吸能力强,对油液污染不敏感,转速范围大,维护方便,工作可靠。
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齿轮泵的主要优点是结构简单,体积小,质量轻,工艺性好,价格便宜,自吸能力强,对油液污染不敏感,转速范围大,维护方便,工作可靠。它的缺点是困油现象严重,径向不平衡力大,泄漏大,流量脉动大,噪声较高,不能做变量泵使用。低压齿轮泵广泛地应用在低压(25×105pa以下)的液压系统中,如机床以及各种补泊、润滑和冷却装置等。齿轮泵在结构上采取一定措施后,也可以达到较高的工作压力。中压齿轮泵主要应用于机床、国轧钢设备的液压系统中。中高压和高压齿轮泵主要用于农林机械工程机械、船舶机械和航空技术中。
和齿轮泵一样,齿轮液压马达由于密封性差,容积效率较低,所以输入的油压不能过高,因而不能产生较大的转矩,并且转速和转矩都是随着齿轮啮合情况而脉动的。齿轮液压马达多用于高转速低转矩的液压系统中。齿轮泵一般都可以直接作液压马达使用,即齿轮泵与齿轮液压马达二者是可逆的。
和齿轮泵相比,叶片泵有流量均匀、运转平稳、噪声小、寿命长,轮廓尺寸较小、结构较紧凑等优点,但也存在着自吸能力差、调速范围小、转速较低、叶片容易咬死、工作可靠性较差、结构较复杂、对油液污染较敏感等缺点。因此在工作环境较污秽、速度范围变化较大的机械上应用相对较少。在工作可靠性要求很高的地方,如飞机上,也很少应用。叶片泵在中,低压液压系统尤其在机床行业中应用多。其中单作用式叶片泵常做变量泵使用,其额定压力较低(),常用于组合机床,压力机械等;双作用式叶片泵只能做定量泵使用,其额定压力可达14MPa~21MPa,在各类机床(尤其是精密机床)设备中,如注塑机、运输装卸机械及工程机械等中压系统中得到广泛应用。叶片液压马达大的优点是体积小、惯性小,动作灵敏,允许换向频率很高、甚至可在几毫秒内换向。但其大的弱点是泄漏较大,机械特性较软,不能在较低转速下工作,调速范围不能很大。因此适用于低转矩,高转速及对惯性要求较小,对机械特性要求不严的场合。由于变量叶片液压马达结构较复杂,相对运动部件多、泄漏较大,容积效率低,机械特性软及调节不便等原因,叶片液压马达一般都制成定量式的,即一般叶片液压马达都是双作用式的定量液压马达。
REXROTH齿轮泵0510425020,德国力士乐外啮合齿轮泵
德国力士乐REXROTH齿轮泵订货号和型号:
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机械压力机,机械压力机用曲柄连杆或肘杆机构、凸轮机构、螺杆机构传动,工作平稳,工作精度高,操作条件好,生产率高,易于实现机械化、自动化,适于在自动线上工作。机械压力机在数量上居各类锻压机械。冷镦机等各种线材成形自动机、平锻机、螺旋压力机、径向锻造机、大多数弯曲机、矫正机和剪切机也具有与机械压力机相似的传动机构,可以说是机械压力机的派生系列。
机械压力机工作原理
是用曲柄连杆或肘杆机构、凸轮机构、螺杆机构传动,工作平稳、工作精度高、操作条件好、生产率高,易于实现机械化、自动化,适于在自动线上工作。机械压力机在数量上居各类锻压机械。冷镦机等各种线材成形自动机、平锻机、螺旋压力机、径向锻造机、大多数弯曲机、矫正机和剪切机等,也具有与机械压力机相似的传动机构,可以说是机械压力机的派生系列。行程是可变的,能够在任意位置发出大的工作力。液压机工作平稳,没有震动,容易达到较大的锻造深度,适合于大锻件的锻造和大规格板料的拉深、打包和压块等工作。液压机主要包括水压机和油压机。某些弯曲、矫正、剪切机械也属于液压机一类。
液压机,以高压液体(油、乳化液等)传送工作压力的锻压机械。液压机的行程是可变的,能够在任意位置发出大的工作力。液压机工作平稳,没有震动,容易达到较大的锻造深度,适合于大锻件的锻造和大规格板料的拉深、打包和压块等工作。液压机主要包括水压机和油压机。某些弯曲、矫正、剪切机械也属于液压机一类。
液压机工作原理
利用帕斯卡定律制成的利用液体压强传动的机械,种类很多。当然,用途也根据需要是多种多样的。如按传递压强的液体种类来分,有油压机和水压机两大类。水压机产生的总压力较大,常用于锻造和冲压。锻造水压机又分为模锻水压机和自由锻水压机两种。模锻水压机要用模具,而自由锻水压机不用模具。
旋转锻压机,锻造与轧制相结合的锻压机械。旋转锻压机的基本传动方式与轧机相似。在旋转锻压机上,变形过程是由局部变形逐渐扩展而完成的,所以变形抗力小,机器质量小,工作平稳、无震动,易实现自动化生产。辊锻机、成形轧制机、卷板机、多辊矫直机、辗扩机、旋压机等都属于旋转锻压机。
旋转锻压机工作原理
旋转锻压机是锻造与轧制相结合的锻压机械。在旋转锻压机上,变形过程是由局部变形逐渐扩展而完成的,所以变形抗力小、机器质量小、工作平稳、无震动,易实现自动化生产。辊锻机、成形轧制机、卷板机、多辊矫直机、辗扩机、旋压机等都属于旋转锻压机。锻压机械的规格大多以负载工作力(千牛)计,但锻锤则以锻锤落下部分的质量(千克)计,对击锤以打击能量(千焦)计。锻压机械多根据大成形的材料直径、厚度或轧辊直径计。
自动送料装置,在锻压机械中有形形的自动送料装置,此处指用於开式压力机、闭式压力机、多工位压力机、高速压力机等单机或冲压自动线进行板料加工的自动送料装置。
减少液压冲击的措施
液压冲击的压力和油液的流速成正比,管径与壁厚的比值越大,冲击传播速
度越小。由液压缸运动状态发生改变时引起的液压冲击的大小,与其速度变化大小成正比,与其速度变化快慢成反比。为了减小系统的液压冲击可以采取以下措施:
1、对阀门突然关闭而产生液压冲击的防治方法
合理选择管道的材质、大小、管壁厚度并适当增大其安全系数,减小弯道,使用软管都能减小液压冲击和振动。在同样的流量下增大管径,可以减小油流的流速,降低油液的动能,在其运动状态发生变化时,产生较小的冲击。
2、在满足动作快慢要求的前提下,尽量减慢阀门的关闭的速度。具体措施可采用:如减慢滑阀开启和关闭时的速度,可在阀芯控制边上开V形槽,或作成
2°~5°左右的锥度;对于电液换向阀,可控制先导阀的流量(用节流阀或单向阀实现),以减缓滑阀的换向速度;选用元件时,尽可能选用带阻尼器的换向阀。
3、在容易产生液压冲击的地方设置蓄能器。蓄能器不但能缩短压力波的传播距离、时间,还能吸收压力冲击。
蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来,当系统需要时,又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来,重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时,它可以吸收这部分的能量,以保证整个系统压力正常。
工作原理:
蓄能器壳体由胶囊将其分为两个腔室;胶囊内的腔室充氮气,胶囊外腔室充液体,当液体泵将高压的液压油(液)充入时,发生变形,则气体体积随压力增加而减小。这样液体储存起来。当液压系统需要压力油(液)补充,而其压力低于蓄能器所储存液压油(液)的压力时,则液压油(液)在气体膨胀压力推动下,经进油阀排到液压系统中;直至压力降到与系统内压力相等为止。
4、缩短冲击波反射的时间。如缩短控制元件到执行元件的管路长度;选用密度较小的液压介质;以及采用软管等。
5、减慢换向阀的关闭速度,即延长换向时间t。例如采用直流电磁阀比交流的液压冲击要小,或采用带阻尼的电液换向阀可通过调节阻尼以及控制通过先导阀的压力和流量来减缓主换向阀阀芯的换向(关闭)速度。
对运动部件突然被制动、减速或停止产生的液压冲击的防止方法
1、可在油缸的入口及出口处设置反应快、灵敏度高的小型安全阀(溢流阀),其调整压力为高工作压力的105%-125%,这样可防止冲击压力不会超过调节值。
2、在油缸的行程终点采用减速阀,由于缓慢关闭油缸而缓和了液压冲击。
在液压缸行程的终点附近采用行程阀减速,可有效避免液压冲击。用活塞杆直接操纵行程阀使活塞能在行程的终点缓慢停止。也有用电气控制的,但效果较差。
3、在油缸回油控制油路中,设置平衡阀和背压阀,以控制快速下降或水平运动的前冲冲击,并适当调高背压压力。
平衡阀:由于介质(各类可流动的物质)在管道或容器的各个部分存在较大的压
力差或流量差,为减小或平衡该差值,在相应的管道或容器之间安设阀门,用以调节两侧压力的相对平衡,或通过分.流的方法达到流量的平衡,该阀门]就叫平衡阀。
背压阀:在管路或是设备容器压力不稳的状态下,背压阀能保持管路所需压力,使泵能正常输出流量。另在泵的出端由于重力或其它作用常会出现虹吸现象,此时背压阀能消减由于虹吸产生的流量及压力的波动。
4、在发生液压冲击的附近处安装皮囊式波纹形的蓄能器;采用橡胶软管,以吸收液压冲击的能量,防止和排除液压系统中的空气。
5、在液压缸端部设置缓冲装置控制活塞运动到端部时的排油速度,使油缸运动到缸端停止时,平稳无冲击。其工作原理是利用活塞或缸筒移动到接近终点时,将活塞和缸盖之间的一部分油液封住,迫使油液从小孔或缝隙中挤出,从而产生很大的阻力,使工作部件平稳制动,并避免活塞和缸盖的相互碰撞。