力士樂柱塞泵,德國力士樂
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力士樂柱塞泵,德國力士樂
柱塞泵是依靠柱塞與缸體內(nèi)孔面來形成密封工作容積的。由于柱塞與缸體內(nèi)孔均為圓柱表面,因此加工方便,配合精度高,密封性能好。故柱塞泵常做成高壓泵。柱塞泵按柱塞排列方向的不同,分為軸向柱塞泵和徑向柱塞泵。在此,簡要介紹軸向柱塞泵和回轉(zhuǎn)式徑向柱塞泵。
軸向柱塞泵。圖6-13所示為斜盤式軸向柱塞泵的工作原理圖,軸向柱塞泵由配流盤、缸體(轉(zhuǎn)子)、柱塞和斜盤等主要零件組成。在配流盤上開有兩個弧形溝槽,分別與泵的吸、壓油口連通,形成吸油腔和壓油腔。斜盤、配流盤均與泵體相固定,柱塞在彈簧的作用下以球形端頭與斜盤接觸。兩個弧形溝槽彼此隔開,保持一定的密封性。斜盤相對于缸體的夾角為γ。原動機通過傳動軸帶動缸體旋轉(zhuǎn),柱塞就在柱塞孔內(nèi)作軸向往復(fù)滑動。處于π~2π范圍內(nèi)的柱塞向外伸出,使其底部的密封容積增大,將油吸入;處于0~π范圍內(nèi)的柱塞向缸體內(nèi)壓入,使其底部的密封容積減小,把油壓往系統(tǒng)中。
顯然,泵的輸油量決定于柱塞往復(fù)運動的行程長度,也就是決定于斜盤的傾角γ。如果γ角可以調(diào)整,就成為變量泵。γ角越大,輸油量也就越大。徑向柱塞泵。如圖6-14所示當(dāng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,柱塞在離心力作用下,它的頭部與定子內(nèi)表面緊緊接觸,由于轉(zhuǎn)子與定子之間有一個偏心量е,所以柱塞在隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動的同時,又在柱塞孔內(nèi)作徑向往復(fù)滑動。當(dāng)轉(zhuǎn)子按圖中箭頭所示方向旋轉(zhuǎn)時,上半周的柱塞皆往外滑動,柱塞孔內(nèi)的密封容積增大,于是通過軸向孔吸油;下半周的柱塞皆往里滑動,柱塞孔內(nèi)的密封容積減少,于是通過軸向孔壓油。
柱塞泵是往復(fù)泵的一種,屬于體積泵,其柱塞靠泵軸的偏心轉(zhuǎn)動驅(qū)動,往復(fù)運動,其吸入和排出閥都是單向閥。當(dāng)柱塞外拉時,工作室內(nèi)壓力降低,出口閥關(guān)閉,低于進口壓力時,進口閥打開,液體進入;柱塞內(nèi)推時,工作室壓力升高,進口閥關(guān)閉,高于出口壓力時,出口閥打開,液體排出。
如圖2所示,當(dāng)傳動軸帶動柱塞缸體旋轉(zhuǎn)時,柱塞也一起轉(zhuǎn)動。由于柱塞總是壓緊在斜盤上,且斜盤相對剛體是傾斜的。因此,柱塞在隨缸體旋轉(zhuǎn)運動的同時,還要在柱塞缸體內(nèi)的柱塞孔中往復(fù)直線運動。8cs&e€gCR5
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柱塞從缸體柱塞塞孔中向外拉出時,缸體柱塞孔中的密閉容積便增大,通過配流盤的進油口將液壓油吸進缸體柱塞孔中;當(dāng)柱塞被斜盤壓入缸體柱塞孔時,缸體柱塞孔內(nèi)的容積便減小,液壓油在一定的壓力下,經(jīng)配油盤的出油口排出。如此循環(huán),連續(xù)工作。pvh泵的控制系統(tǒng)能調(diào)節(jié)液壓泵的工況,使排出液壓油滿足工作裝置需要。v/kx*=cSk!]
如圖3所示,工作時,載荷或系統(tǒng)壓力總是作用于斜盤活塞上,斜盤活塞總保持液壓泵的流量趨于zui大。同時,載荷或系統(tǒng)壓力也為補償閥腔提供壓力,使補償閥腔壓力與補償?shù)膹椈衫锉3制胶狻? ,PUs
一般情況下,載荷或系統(tǒng)壓力升高,是因為液壓泵流量大于載荷所需的流量,造成過量供油而引起的。所以,控制系統(tǒng)通過減少液壓泵排量來降低壓力。9R){UP[z8%當(dāng)載荷或系統(tǒng)壓力低于補償彈簧設(shè)定壓力時,補償閥保持關(guān)閉,液壓泵繼續(xù)做zui大排量運轉(zhuǎn)。當(dāng)載荷或系統(tǒng)壓力達到補償閥設(shè)定壓力時,補償閥芯將克服彈簧力開始向右移動,液壓油將按比例流進控制活塞腔。由于控制活塞面積比斜盤活塞面積大,所以控制活塞就推動斜盤向減少液壓泵排量的方向移動。補償控制系統(tǒng)繼續(xù)按比例給控制活塞供油。并且調(diào)節(jié)液壓泵的排量直到系統(tǒng)壓力恒定。此時,液壓泵僅提供載荷需要的液壓油流量。:EE%?7M 力士樂柱塞泵,德國力士樂
時,作用在載荷感應(yīng)彈簧腔的載荷壓力pload與載荷感應(yīng)彈簧力ps的合力大于左右在載荷感應(yīng)閥芯右側(cè)的液壓泵出油口的油壓力ppump,即使載荷感應(yīng)閥芯向右移動,打開液壓泵出油口通往控制活塞腔的通道,控制活塞腔的油壓升高到液壓泵出油口的壓力。由于控制活塞的面積比斜盤活塞的面積大,控制活塞推動斜盤傾角大,液壓泵流量增加,滿足液壓工作裝置對流量的需求。隨著流量的增加,流速的提高,主控制閥(流量與方向閥)兩端的壓差p又逐漸增加。當(dāng)流量增加到一定程度時,壓差p與載荷感應(yīng)彈簧力相等。此時,在感應(yīng)閥芯兩端的作用力達到平衡,載荷感應(yīng)閥芯回復(fù)到中間的關(guān)閉位置??刂苹钊膲毫Σ辉偬岣?,斜盤停止移動,液壓泵的流量保持恒定而不再增加。 dRC9%
當(dāng)流量與方向閥)主控制閥的開度被調(diào)小時,主控制閥的阻尼效應(yīng)增強,兩端的壓差p變大: C*b&pL21
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那么,作用在載荷感應(yīng)閥芯右側(cè)的液壓泵出口壓力ppump克服載荷感應(yīng)彈簧力和載荷壓力(pload+ps),推動載荷感應(yīng)閥芯向左移動,打開控制活塞通往油箱的通道,控制活塞的壓力油向油箱排放,控制活塞腔的壓力降低。在斜盤活塞的推動下,斜盤傾角變小,液壓泵流量降低。隨著液壓泵流量的降低,主控制閥兩側(cè)的壓差p也在逐漸減小。當(dāng)液壓泵的流量降低到一定程度時,壓差值與設(shè)定的載荷感應(yīng)彈簧力相等。此時,載荷感應(yīng)閥芯兩端的作用力達到平衡,閥芯回復(fù)到中間的關(guān)閉位置,控制活塞的壓力不再下降,斜盤不再移動,液壓泵流量保持在與主控制閥開度相對應(yīng)的新的恒定值不再減少。tzt aYu
當(dāng)系統(tǒng)流量與方向閥開度保持不變,載荷或工作壓力變化時:若主控制閥(流量與方向閥)的開度調(diào)定,則因載荷的不穩(wěn)定性,經(jīng)常會發(fā)生工作壓力的波動。此時的載荷感應(yīng)和壓力限制控制系統(tǒng)也有很好的特性。m f(yyv{
當(dāng)載荷突然變大時,載荷壓力pload瞬間升高,作用在載荷感應(yīng)閥芯兩側(cè)的作用力失去平衡,載荷壓力與載荷感應(yīng)彈簧的壓力之和大于液壓泵出油口壓力,即:pload+ ps>ppump,載荷感應(yīng)閥芯向右移動,打開液壓泵出油口通往控制活塞的通道。同時,載荷壓力升高,很快通過油路到達液壓泵的出油口,反應(yīng)到壓力補償閥的壓力控制閥芯的右側(cè)。如果此載荷壓力值超過壓力補償彈簧設(shè)定的zui高工作壓力值,壓力補償彈簧將被壓縮,壓力限制閥芯向左移動,關(guān)閉載荷感應(yīng)閥通往控制活塞的通道,使載荷感應(yīng)閥暫時失去作用,而打開控制活塞通往油箱的通道,控制活塞卸壓,斜盤傾角變小,液壓泵排量降低,以達到保持zui高工作壓力和保護液壓泵不被超負荷的壓力損傷的目的。壓力峰值過后,出現(xiàn)壓力較低的載荷值時,載荷感應(yīng)閥芯兩側(cè)的壓力失去平衡。由于此時的液壓泵出口壓力瞬間會高于載荷壓力與載荷感應(yīng)彈簧之和,載荷感應(yīng)閥芯向左移動,接通油箱與通往控制活塞的通道仍然被壓力補償閥芯關(guān)閉著,所以載荷感應(yīng)閥芯此時不起作用。在載荷壓力低于壓力補償設(shè)定的液壓泵工作壓力時,壓力補償設(shè)定的液壓泵工作壓力時,壓力補償彈簧推動壓力控制閥芯向右移動,接通液壓泵出口到控制活塞的通道。液壓泵為控制活塞供油,瞬間有少量液壓油通過載荷感應(yīng)閥流到油箱中。隨著系統(tǒng)壓力的升高,載荷感應(yīng)閥很快便關(guān)閉通往油箱的通道。控制活塞在得到液壓泵壓力油后推動斜盤向增加排量的方向移動。液壓泵排量增加,工作壓力提高,直至達到設(shè)定的工作壓力并保持主控制閥調(diào)定的流量。I&$tVB"U當(dāng)系統(tǒng)流量為零時的液壓泵待命狀態(tài):當(dāng)逐漸關(guān)閉液壓系統(tǒng)的主控制閥(流量與方向閥)時,液壓泵會在保持系統(tǒng)工作壓力情況下逐漸降低排量,其原理前面已經(jīng)介紹。但當(dāng)*將主控制閥關(guān)閉時,載荷感應(yīng)閥芯兩側(cè)的壓差達到zui大,與液壓泵出油口壓力相等,即 ,而 此時,載荷感應(yīng)彈簧在液壓泵出油口壓力作用下,載荷感應(yīng)閥芯向左移動,接通油箱通往控制活塞的通道。同時,壓力補償彈簧在主控制閥關(guān)閉瞬間所產(chǎn)生液壓泵壓力高峰值的作用下,被壓縮,壓力限制閥芯將壓力感應(yīng)閥通往控制活塞的通道關(guān)閉,控制活塞與油箱直接接通,控制活塞腔卸壓,斜盤傾角變小,液壓泵排量減少,壓力也降低。液壓泵降低到低于壓力補償閥設(shè)定的工作壓力后,在壓力補償彈簧的作用下,壓力限制閥芯向右移動,將控制活塞在壓力補償閥通往油箱的通道,控制活塞繼續(xù)卸壓,直到由載荷感應(yīng)閥彈簧設(shè)定的壓力值(ppump=3.5mpa)為止。此時,液壓泵的工作狀態(tài)為待命狀態(tài):壓力接近3.5mpa,流量為0。
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