齿轮泵工作时,齿轮在过渡中

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1、计算出理论流量 qt=q/0.9=20/9=22.22L/min;

2、计算出s1+s2=0.08时的端面泄漏 Δq1=qt*0.1*.085=1.89L/min;。

3、计算端面间隙增大后s1+s2=0.09的端面泄漏 Δq2=1.89*9/8=2.13L/min;。

4、计算端面泄漏的变化值Δq=2.13-1.89=0.24L/min;

5、计算此时的输出流量q1=20-0.24=19.76l/min;

6、计算容积效率η1=q1/qt=19.76/22.22=0.89.。

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一、检查一下溢流阀,刚起动时油温低,粘度大,压力高,随着温度升高,粘度降低,压力也随之下降,将溢流阀调节一下,问题就有可能解决了。溢流阀如果设定值不当,达到一定压力就泄压了,从而让客户以为是压力达不到,实际上是溢流阀设定值不当。客户在选型的时候,如果对压力有特殊要求,定货时一定向我们提出你所要求的压力值,我们可以将溢流阀的泄压值调到你所需要的程度。

二、彻底检查齿轮油泵所在的油路,在检查仪表,这点很重要。

三、齿轮油泵的压力最终是要用扬程来体现,理论上只要齿轮油泵的零件强度和驱动设备能量足够,输液就可达到任意高度。但是,由于齿轮和泵体之间具有一定的间隙(泵壳内侧面间隙为0.04~0.1mm,径向间隙为0.1~0.15mm),所以扬程提高到一定程度时,就会产生液体倒流现象,扬程就降低了,也就是压力降了。因此产生没有压力的原因,凡是能使侧面间隙和径向间隙加大的都是形成没有压力的原因。

齿轮泵的工作原理简介

齿轮泵的概念是很简单的,即它的最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转,这个壳体的内部类似“8”字形,两个齿轮装在里面,齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间,并充满这一空间,随着齿的旋转沿壳体运动,最后在两齿啮合时排出。

在术语上讲,齿轮泵也叫正排量装置,即像一个缸筒内的活塞,当一个齿进入另一个齿的流体空间时,液体就被机械性地挤排出来。因为液体是不可压缩的,所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间,这样,液体就被排除了。由于齿的不断啮合,这一现象就连续在发生,因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量,泵每转一转,排出的量是一样的。随着驱动轴的不间断地旋转,泵也就不间断地排出流体。泵的流量直接与泵的转速有关。

实际上,在泵内有很少量的流体损失,这使泵的运行效率不能达到100%,因为这些流体被用来润滑轴承及齿轮两侧,而泵体也绝不可能无间隙配合,故不能使流体100%地从出口排出,所以少量的流体损失是必然的。然而泵还是可以良好地运行,对大多数挤出物料来说,仍可以达到93%~98%的效率。

对于粘度或密度在工艺中有变化的流体,这种泵不会受到太多影响。如果有一个阻尼器,比如在排出口侧放一个滤网或一个限制器,泵则会推动流体通过它们。如果这个阻尼器在工作中变化,亦即如果滤网变脏、堵塞了,或限制器的背压升高了,则泵仍将保持恒定的流量,直至达到装置中最弱的部件的机械极限(通常装有一个扭矩限制器)。

对于一台泵的转速,实际上是有限制的,这主要取决于工艺流体,如果传送的是油类,泵则能以很高的速度转动,但当流体是一种高粘度的聚合物熔体时,这种限制就会大幅度降低。

推动高粘流体进入吸入口一侧的两齿空间是非常重要的,如果这一空间没有填充满,则泵就不能排出准确的流量,所以PV值(压力×流速)也是另外一个限制因素,而且是一个工艺变量。由于这些限制,齿轮泵制造商将提供一系列产品,即不同的规格及排量(每转一周所排出的量)。这些泵将与具体的应用工艺相配合,以使系统能力及价格达到最优。

PEP-II泵的齿轮与轴共为一体,采用通体淬硬工艺,可获得更长的工作寿命。“D”型轴承结合了强制润滑机理,使聚合物经轴承表面,并返回到泵的进口侧,以确保旋转轴的有效润滑。这一特性减少了聚合物滞留并降解的可能性。精密加工的泵体可使“D”型轴承与齿轮轴精确配合,确保齿轮轴不偏心,以防齿轮磨损。Parkool密封结构与聚四氟唇型密封共同构成水冷密封。这种密封实际上并不接触轴的表面,它的密封原理是将聚合物冷却到半熔融状态而形成自密封。也可以采用Rheoseal密封,它在轴封内表上加工有反向螺旋槽,可使聚合物被反压回到进口。为便于安装,制造商设计了一个环形螺栓安装面,以使与其它设备的法兰安装相配合,这使得筒形法兰的制造更容易。

PEP-II齿轮泵带有与泵的规格相匹配的加热元件,可供用户选配,这可保证快速加温和热量控制。与泵体内加热方式不同,这些元件的损坏只限于一个板子上,与整个泵无关。

齿轮泵由一个独立的电机驱动,可有效地阻断上游的压力脉动及流量波动。在齿轮泵出口处的压力脉动可以控制在1%以内。在挤出生产线上采用一台齿轮泵,可以提高流量输出速度,减少物料在挤出机内的剪切及驻留时间,降低挤塑温度及压力脉动以提高生产率及产品质量。

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原因分析:

1、吸油管或吸油管路过长或过细。

2、吸油滤网容量不足。

3、液压油的品质差,油的粘度过高。

4、吸油突缘密封不良,有空气吸入,油封进入空气,管路内有气泡。

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液压齿轮泵工作原理是当齿轮转动时,齿轮脱开侧的空间的体积从小变大,形成真空,将液体吸入,齿轮啮合侧的空间的体积从大变小,而将液体挤入管路中去。

在术语上讲,齿轮泵也叫正排量装置,即像一个缸筒内的活塞,当一个齿进入另一个齿的流体空间时,因为液体是不可压缩的,所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间,这样,液体就被机械性地挤排出来。

由于齿的不断啮合,这一现象就连续在发生,因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量,泵每转一转,排出的量是一样的。随着驱动轴的不间断地旋转,泵也就不间断地排出流体。泵的流量直接与泵的转速有关。

实际上,在泵内有很少量的流体损失,因为这些流体被用来润滑轴承及齿轮两侧,而泵体也绝不可能无间隙配合,故不能使流体100%地从出口排出,所以少量的流体损失是必然的,这使泵的运行效率不能达到100%。

然而泵还是可以良好地运行,对大多数挤出物料来说,仍可以达到93%~98%的效率。

扩展资料

液压齿轮泵由一个独立的电机驱动,可有效地阻断上游的压力脉动及流量波动。在齿轮泵出口处的压力脉动可以控制在1%以内。在挤出生产线上采用一台液压齿轮泵,可以提高流量输出速度,减少物料在挤出机内的剪切及驻留时间。

外啮合齿轮泵是应用最广泛的一种液压齿轮泵,一般液压齿轮泵通常指的就是外啮合齿轮泵。主要有主动齿轮、从动齿轮、泵体、泵盖和安全阀等组成。泵体、泵盖和齿轮构成的密封空间就是齿轮泵的工作室。

两个齿轮的轮轴分别装在两泵盖上的轴承孔内,主动齿轮轴伸出泵体,由电动机带动旋转。外啮合齿轮泵结构简单、工作可靠、应用范围广。

液压齿轮泵工作时,主动轮随电动机一起旋转并带动从动轮跟着旋转。当吸入室一侧的啮合齿逐渐分开时,吸入室容积增大,压力降低,便将吸人管中的液体吸入泵内;吸入液体分两路在齿槽内被齿轮推送到排出室。

液体进入排出室后,由于两个齿轮的轮齿不断啮合,使液体受挤压而从排出室进入排出管中。主动齿轮和从动齿轮不停地旋转,泵就能连续不断地吸入和排出液体。

液压泵体上装有安全阀,当排出压力超过规定压力时,输送液体可以自动顶开安全阀,使高压液体返回吸入管。

参考资料来源:百度百科-液压齿轮泵。

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齿轮泵的压力变小是因以下情况造成的,第一项就是齿泵的内部齿轮磨损空隙过大,压力减小,第二项就是齿轮泵的转子与外壳间隙过大,压力也会减小,建议先更换车碰的转子,如果还不行,将外一块更换就可以了。

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1.泵内泄漏

1)端面泄漏,齿轮端面与端面止推板之间的间隙是齿轮泵内泄的最主要原因,此处也是占泄漏比例最大的位置,止推板或浮动轴套的磨损都可能导致泄漏加重,影响泵的排量也压力。

解决对策:更换或修复止推板

2)径向泄漏,径向泄漏是指齿轮齿顶圆与泵体内腔表面之间的泄漏,齿顶或泵腔体磨损加剧,造成泄漏。

解决对策:更换或修复齿轮

3)啮合线泄漏,齿轮的全部宽度不可能都实现啮合,由此产生的泄漏称为啮合线泄漏,齿面磨损严重,造成泄漏加重。

解决对策:更换或修复齿轮

2.泵体有裂纹,造成严重泄漏,从而导致压力不够。

解决对策:更换泵体

3.泵的入口过滤器堵塞,当液压油污染严重时,长时间运行会导致齿轮泵入口过滤器堵塞,造成吸油不足,将导致齿轮泵流量变小,压力降低,无法达到工作需要的流量和压力。

解决对策:更换过滤器或者对过滤器进行清洗,同时也应检查油品清洁度是否满足要求,如需要,油品也要及时更换。

4.齿轮泵吸油高度太高,齿轮泵吸油高度超出允许的最大吸油高度,导致吸油不足,从而泵压力无法达到期望值。

解决对策:调整吸油高度,使实际高度小于最大允许值。

5.系统溢流阀的压力调整过低,或者溢流阀失效,导致泵的大部分流量都经溢流阀回油箱,使系统压力无法达到要求值。

解决对策:检查溢流阀是否工作正常,如需要,更换溢流阀或重新调定设定值。

6.液压油粘度太大,当环境温度过低时,可能造成液压油粘度过低,油太稠,泵吸油不足或液阻过大,导致系统压力上不去。

解决对策:对低温运行的液压站设计加热装置,使液压油在合理的温度范围内工作。

7.液压油粘度太低,当油温过高或油品选择不当时,可能造成液压油粘度过低,使泄漏加重,严重的泄漏使泵压力无法达到预期的工作压力。

解决对策:给液压站设计冷却装置或更换合适的液压油,使液压油在合理的温度范围内工作,保证液压系统正常工作。

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液压泵的压力大小由液压系统的负载来决定,可通过调溢流阀(也称安全阀)来调节。

齿轮泵工作时,主动轮随电动机一起旋转并带动从动轮跟着旋转。当吸入室一侧的啮合齿逐渐分开时,吸入室容积增大,压力降低,便将吸人管中的液体吸入泵内。

吸入液体分两路在齿槽内被齿轮推送到排出室。液体进入排出室后,由于两个齿轮的轮齿不断啮合,使液体受挤压而从排出室进入排出管中。主动齿轮和从动齿轮不停地旋转,泵就能连续不断地吸入和排出液体。

工作原理:

齿轮泵的概念是很简单的,它的最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转,这个壳体的内部类似“8”字形。

两个齿轮装在里面,齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间,并充满这一空间,随着齿的旋转沿壳体运动,最后在两齿啮合时排出。

对于一台泵的转速,实际上是有限制的,这主要取决于工艺流体,如果传送的是油类,泵则能以很高的速度转动,但当流体是一种高粘度的聚合物熔体时,这种限制就会大幅度升高。

以上内容参考:百度百科-齿轮泵。

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1齿轮轴封防漏液,可以用添料轴封也可以机械轴封。添料的大部分都相似,机械轴封主要由动环,静环,橡胶密封圈,O型密封圈,压紧弹簧组成。

2齿轮间隙补偿,在齿轮端面与泵壳端面之间设置可自由浮动的压板3为消除困油开泄荷槽。

解决方法:吸油口直径大,压油口直径小。2.轴向泄漏大。解决方法:采用浮动端盖减小轴向间隙。

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系统压力的检测:在测压点1装上25Mpa量程的压力表,将动臂提升到水平位置,发动机在额定转速下,操纵转斗滑阀,使转斗后倾直到表显示最高压力,此时读数应为17MPa。如果系统压力偏低,应主要从以下几个方面分析和排除:

1、分配阀有内漏:分配阀内泄漏主要原因有:总安全阀的主阀芯被卡死,阀杆与阀体的配合间隙太大,调压弹簧损坏,阀内密封件损坏或阀体有砂眼等。拆检总安全阀的锥阀是否被卡住;检查阀杆和阀体的配合间隙,正常的配合间隙应在0.005~0.025mm之间,修理极限为0.04mm;检查主阀芯于主阀套配合间隙,正常配合标准间隙为0.010~0.018mm,修理极限为0.03mm。覆盖间隙超差,应镀铬配磨;检查压力弹簧,看阀内密封件是否有损坏;检查阀体是否有砂眼等铸造缺陷。

2、工作齿轮泵内漏:齿轮泵内漏表现为:工作时噪声大、发动机转速越高,则噪声越大;在滤油器中可见到大量铜屑。应拆检齿轮泵,检测齿轮的端面间隙(正常值为0.100-0.140mm)齿轮的啮合间隙(正常值为0.005~0.015mm)、齿轮的径向间隙(正常值为0.100~0.200mm),以及检查密封件是否良好等。如有超差或损坏,应修复或更换。

在检查并处理好在系统总的压力问题后,如仍工作不正常则可按2.1、2.2条分别对动臂部分和转斗部分排除。

3、维修装载机工作装置液压系统注意事项。

本文只介绍了ZL50C装载机工作装置液压系统的典型故障及其维修方法,实际上还有其他一些故障,如转斗动作时产生“点头”现象,管接头经常冲断等等,但无论什么缘故,所有的液压传动问题都可归纳为:压力、流量、方向三大问题。而引起三大问题的原因一般都是泄漏、堵塞、油管接错、调压不对造成的。因此我们在维修液压系统故障时必须注意:

3.1、液压元件一定要清洗干净,油路处理畅通后方可组装。

3.2、不要使用不干净的液压油,不用劣质的密封件。

3.3、一定要正确组装元件,如“Y”型圈开口不能装反,管不能接错。

3.4、对安全阀的调整在未弄清楚之前不要乱动,以免引起调大了冲坏液压元件,调小了工作缓慢、无力或无动作。

3.5、一旦系统出了故障,不要盲目处理,按照“先易后难、先外后内、先重点后一般”的顺序分析和解决问题,一般先检查外部泄漏情况,检查油量油质,检查堵塞情况,对于元件内部故障引起的系统故障,由于难于诊断和排除,所以必须弄懂原理后针对性的检查,避免不必要的浪费。

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