经典斜盘式轴向柱塞泵的结构分析与设计详尽教程

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斜盘式阀配流轴向柱塞泵结构分析(1000r)

斜盘式阀配流轴向柱塞泵结构分析(1000r)

斜盘式阀配流高压纯水泵设计计算对于高压水泵而言,主要结构参数有:缸孔分布圆直径R 2(mm )、斜盘倾角α(︒)、柱塞数量Z 、柱塞直径p d (mm )等,需要根据已确定的高压水泵技术指标p p 、p Q 及n 来设计计算。

一、主要结构参数1.转速 n当需要尽力提高转速,以缩小泵的尺寸时,有1/3n q -∝(q 为泵的排量),2/3Q nq q=∝,那么泵的极限转速应满足以下关系式:41/21.410n Q -≤⨯=2556r/min此时选取n =1000r/min ; 2.R 、d 、z 、α确定 (1)确定排量r ml n Q q v /.537%8010003010001000=⨯⨯==η 假设排量按37.5ml/r 设计,当容积效率取为90%,则流量应为33.75L/min, 当容积效率超过80%,则流量不小于30L/min.(2)确定分布圆直径确定7=Z 、 12=α初算,取75.02≈RZdπ,则计算R 得: 92.312125.1.5377125.13333=︒⨯⨯⨯==tg tg Zq R παπ(cm)计算圆整为33mm ,考虑到后端配流阀布置对泵整体结构上的影响,取柱塞分布圆直径为100mm.(3) 柱塞直径高压水泵的理论排量th q (mm 3/r )为:απαπtg RZd Rtg d Z q p p th 222124=⋅⋅= (1)则高压水泵的实际输出流量p Q (L/min )为:αηηtg ZRd n nq Q p v v th p 261057.1⨯⨯==-(2)式中p p 、p Q 及n 已知,综合考虑材料强度、刚度、结构紧凑性、工艺性以及摩擦学性能等因素,通过计算机优化设计,因水的粘度比液压油小得多,可设高压水泵的容积效率9.0=v η,由式(2)可计算出柱塞直径p d :排量37.5ml/r 当n=1000r/min 时 Q=37.5L/minmm tg ZRtg n Q d v p2.917125079.010001057.15.7331057.166p =⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯=--αη因此,可取mm d p 18=。

经典斜盘式轴向柱塞泵的结构分析与设计详尽教程共40页文档

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25、学习是劳动,是充于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
经典斜盘式轴向柱塞泵的结构分析与 设计详尽教程
46、法律有权打破平静。——马·格林 47、在一千磅法律里,没有一盎司仁 爱。— —英国
48、法律一多,公正就少。——托·富 勒 49、犯罪总是以惩罚相补偿;只有处 罚才能 使犯罪 得到偿 还。— —达雷 尔
50、弱者比强者更能得到法律的保护 。—— 威·厄尔

柱塞泵设计与计算(斜盘式)教材

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目录第1章绪论第2章斜盘式轴向柱塞泵工作原理与性能参数2.1 斜盘式轴向柱塞泵工作原理2.2 斜盘式轴向柱塞泵主要性能参数第3章斜盘式轴向柱塞泵运动学及流量品质分析3.1 柱塞运动学分析3.1.1 柱塞行程s3.1.2 柱塞运动速度v3.1.3 柱塞运动加速度a3.2 滑靴运动分析3.3 瞬时流量及脉动品质分析3.3.1 脉动频率3.3.2 脉动率第4章柱塞受力分析与设计4.1 柱塞受力分析4.1.1 柱塞底部的液压力Pb4.1.2 柱塞惯性力Pg4.1.3 离心反力Pl4.1.4 斜盘反力N4.1.5 柱塞与柱塞腔壁之间的接触力P1和P24.1.6 摩擦力p1f和P2f4.2 柱塞设计4.2.1 柱塞结构型式4.2.2 柱塞结构尺寸设计4.2.3 柱塞摩擦副比压p、比功pv验算第5章滑靴受力分析与设计5.1 滑靴受力分析5.1.1 分离力Pf5.1.2 压紧力Py5.1.3 力平衡方程式5.2 滑靴设计5.2.1 剩余压紧力法5.2.2 最小功率损失法5.3 滑靴结构型式与结构尺寸设计5.3.1 滑靴结构型式5.3.2 结构尺寸设计第6章配油盘受力分析与设计6.1 配油盘受力分析6.1.1 压紧力Py6.1.2 分离力Pf6.1.3 力平横方程式6.2 配油盘设计6.2.1 过度区设计6.2.2 配油盘主要尺寸确定6.2.3 验算比压p、比功pv第7章缸体受力分析与设计7.1 缸体地稳定性7.1.1 压紧力矩My7.1.2 分离力矩Mf7.1.3 力矩平衡方程7.2 缸体径向力矩和径向支承7.2.1 径向力和径向力矩7.2.2 缸体径向力支承型式7.3 缸体主要结构尺寸的确定7.3.1 通油孔分布圆半径Rf ´和面积Fα7.3.2 缸体内、外直径D1、D2的确定7.3.3 缸体高度H结论摘要斜盘式轴向柱塞泵是液压系统中的主要部件,斜盘式轴向柱塞泵是靠柱塞在柱塞腔内的往复运动,改变柱塞腔内容积实现吸油和排油的,是容积式液压泵,对于斜盘式轴向柱塞泵柱塞、滑靴、配油盘缸体是其重要部分,柱塞是其主要受力零件之一,滑靴是高压柱塞泵常采用的形式之一,能适应高压力高转速的需要,配油盘与缸体直接影响泵的效率和寿命,由于配油盘与缸体、滑靴与柱塞这两对高速运动副均采用了一静压支承,省去了大容量止推轴承,具有结构紧凑,零件少,工艺性好,成本低,体积小,重量轻,比径向泵结构简单等优点,由于斜盘式轴向柱塞泵容易实现无级变量,维修方便等优点,因而斜盘式轴向柱塞泵在技术经济指标上占很大优势。

柱塞泵设计与计算(斜盘式)教材

柱塞泵设计与计算(斜盘式)教材

目录第1章绪论第2章斜盘式轴向柱塞泵工作原理与性能参数2.1 斜盘式轴向柱塞泵工作原理2.2 斜盘式轴向柱塞泵主要性能参数第3章斜盘式轴向柱塞泵运动学及流量品质分析3.1 柱塞运动学分析3.1.1 柱塞行程s3.1.2 柱塞运动速度v3.1.3 柱塞运动加速度a3.2 滑靴运动分析3.3 瞬时流量及脉动品质分析3.3.1 脉动频率3.3.2 脉动率第4章柱塞受力分析与设计4.1 柱塞受力分析4.1.1 柱塞底部的液压力Pb4.1.2 柱塞惯性力Pg4.1.3 离心反力Pl4.1.4 斜盘反力N4.1.5 柱塞与柱塞腔壁之间的接触力P1和P24.1.6 摩擦力p1f和P2f4.2 柱塞设计4.2.1 柱塞结构型式4.2.2 柱塞结构尺寸设计4.2.3 柱塞摩擦副比压p、比功pv验算第5章滑靴受力分析与设计5.1 滑靴受力分析5.1.1 分离力Pf5.1.2 压紧力Py5.1.3 力平衡方程式5.2 滑靴设计5.2.1 剩余压紧力法5.2.2 最小功率损失法5.3 滑靴结构型式与结构尺寸设计5.3.1 滑靴结构型式5.3.2 结构尺寸设计第6章配油盘受力分析与设计6.1 配油盘受力分析6.1.1 压紧力Py6.1.2 分离力Pf6.1.3 力平横方程式6.2 配油盘设计6.2.1 过度区设计6.2.2 配油盘主要尺寸确定6.2.3 验算比压p、比功pv第7章缸体受力分析与设计7.1 缸体地稳定性7.1.1 压紧力矩My7.1.2 分离力矩Mf7.1.3 力矩平衡方程7.2 缸体径向力矩和径向支承7.2.1 径向力和径向力矩7.2.2 缸体径向力支承型式7.3 缸体主要结构尺寸的确定7.3.1 通油孔分布圆半径Rf ´和面积Fα7.3.2 缸体内、外直径D1、D2的确定7.3.3 缸体高度H结论摘要斜盘式轴向柱塞泵是液压系统中的主要部件,斜盘式轴向柱塞泵是靠柱塞在柱塞腔内的往复运动,改变柱塞腔内容积实现吸油和排油的,是容积式液压泵,对于斜盘式轴向柱塞泵柱塞、滑靴、配油盘缸体是其重要部分,柱塞是其主要受力零件之一,滑靴是高压柱塞泵常采用的形式之一,能适应高压力高转速的需要,配油盘与缸体直接影响泵的效率和寿命,由于配油盘与缸体、滑靴与柱塞这两对高速运动副均采用了一静压支承,省去了大容量止推轴承,具有结构紧凑,零件少,工艺性好,成本低,体积小,重量轻,比径向泵结构简单等优点,由于斜盘式轴向柱塞泵容易实现无级变量,维修方便等优点,因而斜盘式轴向柱塞泵在技术经济指标上占很大优势。

斜盘式轴向柱塞泵的结构分析与设计详尽教程共40页

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冲突是高校组织内部不可避免的问题之一,处于“承上启下”地位的高校教师则是这一冲突的重要主体。“承上”是指高校教师是高校组织内部管理制度最直接的承受者;“启下”则是指他们作为知识文化的传授者,同时也肩负着文化传承、启赋教育的重要职责。这种角色的双重性与作用的相互转换,在推进高校组织内部管理制度变革的同时,也使教师不可避免地在工作过程、人际关系方面产生诸多不和谐与冲突。本文从人际关系“承上”的角度出发,剖析高校教师与行政管理人员之间的冲突问题,依此来折射高校管理制度中存在的弊病,并对症下药提出一些解决高校教师与行政管理人员冲突的对策建议,从而构建和谐的高校教师与行政管理人员关系。 一、冲突理论与高校教师和行政管理人员之间的冲突关系 “冲突理论”这一术语最早是由美国著名社会学家L?科塞使用的,他在《社会冲突的功能》一书中提出了自己对冲突的看法,他认为冲突是“有关价值、对稀有地位的要求、权利和资源的斗争,在这种斗争中,对立双方的目的是要破坏以至伤害对方。”[1]但是,科塞认为,这个定义只是一个出发点,在一定条件下,冲突具有保证社会连续性、减少对立两极产生的可能性、防止社会系统僵化、增强社会组织适应性和促进社会整合等正功能。[1]高校教师和行政管理人员作为高校中的两大主要组成部分,在工作中由于种种原因难免产生一些冲突,如在高校内部资源的分配上、价值观方面和心理方面等。在高校内部资源分配上,由于高校内部资源的稀缺性,导致高校教师和行政管理人员在权力、地位、工资、奖金、住房分配等方面存在一定冲突,这种冲突属于科塞总结的物质性冲突。而且,由于工作职责和工作目标的不同,高校教师和行政管理人员在价值观方面也有很大冲突,这种价值观方面的冲突属于科塞总结的非物质性冲突。此外,高校教师和行政管理人员之间由于缺乏充足的沟通,加上各自的工作压力,使得两者很容易在心理方面产生冲突,这也属于科塞总结的非物质性冲突。当这些冲突发

柱塞泵设计与计算(斜盘式)

柱塞泵设计与计算(斜盘式)

目录第1章绪论第2章斜盘式轴向柱塞泵工作原理与性能参数2.1 斜盘式轴向柱塞泵工作原理2.2 斜盘式轴向柱塞泵主要性能参数第3章斜盘式轴向柱塞泵运动学及流量品质分析3.1 柱塞运动学分析3.1.1 柱塞行程s3.1.2 柱塞运动速度v3.1.3 柱塞运动加速度a3.2 滑靴运动分析3.3 瞬时流量及脉动品质分析3.3.1 脉动频率3.3.2 脉动率第4章柱塞受力分析与设计4.1 柱塞受力分析4.1.1 柱塞底部的液压力Pb4.1.2 柱塞惯性力Pg4.1.3 离心反力Pl4.1.4 斜盘反力N4.1.5 柱塞与柱塞腔壁之间的接触力P1和P24.1.6 摩擦力p1f和P2f4.2 柱塞设计4.2.1 柱塞结构型式4.2.2 柱塞结构尺寸设计4.2.3 柱塞摩擦副比压p、比功pv验算第5章滑靴受力分析与设计5.1 滑靴受力分析5.1.1 分离力Pf5.1.2 压紧力Py5.1.3 力平衡方程式5.2 滑靴设计5.2.1 剩余压紧力法5.2.2 最小功率损失法5.3 滑靴结构型式与结构尺寸设计5.3.1 滑靴结构型式5.3.2 结构尺寸设计第6章配油盘受力分析与设计6.1 配油盘受力分析6.1.1 压紧力Py6.1.2 分离力Pf6.1.3 力平横方程式6.2 配油盘设计6.2.1 过度区设计6.2.2 配油盘主要尺寸确定6.2.3 验算比压p、比功pv 第7章缸体受力分析与设计7.1 缸体地稳定性7.1.1 压紧力矩My7.1.2 分离力矩Mf7.1.3 力矩平衡方程7.2 缸体径向力矩和径向支承7.2.1 径向力和径向力矩7.2.2 缸体径向力支承型式7.3 缸体主要结构尺寸的确定7.3.1 通油孔分布圆半径Rf ´和面积Fα7.3.2 缸体、外直径D1、D2的确定7.3.3 缸体高度H结论摘要斜盘式轴向柱塞泵是液压系统中的主要部件,斜盘式轴向柱塞泵是靠柱塞在柱塞腔的往复运动,改变柱塞腔容积实现吸油和排油的,是容积式液压泵,对于斜盘式轴向柱塞泵柱塞、滑靴、配油盘缸体是其重要部分,柱塞是其主要受力零件之一,滑靴是高压柱塞泵常采用的形式之一,能适应高压力高转速的需要,配油盘与缸体直接影响泵的效率和寿命,由于配油盘与缸体、滑靴与柱塞这两对高速运动副均采用了一静压支承,省去了大容量止推轴承,具有结构紧凑,零件少,工艺性好,成本低,体积小,重量轻,比径向泵结构简单等优点,由于斜盘式轴向柱塞泵容易实现无级变量,维修方便等优点,因而斜盘式轴向柱塞泵在技术经济指标上占很大优势。

斜盘式轴向柱塞泵详解

斜盘式轴向柱塞泵详解

柱塞泵Piston Pumps柱塞泵是通过柱塞在柱塞孔内往复运动时密封工作容积的变化来实现吸油和排油的。

由于柱塞与缸体内孔均为圆柱表面,滑动表面配合精度高,所以这类泵的特点是泄漏小,容积效率高,可以在高压下工作。

2.4.1 斜盘式轴向柱塞泵Swash Plate Axial Piston Pumps轴向柱塞泵可分为斜盘式(Swash Plate Type)和斜轴式(Bent-axial Type),图2.18为斜盘式轴向柱塞泵的工作原理。

泵由斜盘1、柱塞2、缸体3、配油盘4等主要零件组成,斜盘1和配油盘4是不动的,传动轴5带动缸体3,柱塞2一起转动,柱塞2靠机械装置或在低压油作用压紧在斜盘上。

当传动轴按图示方向旋转时,柱塞2在其沿斜盘自下而上回转的半周内逐渐向缸体外伸出,使缸体孔内密封工作腔容积不断增加,产生局部真空,从而将油液经配油盘4上的配油窗口a吸入;柱塞在其自上而下回转的半周内又逐渐向里推入,使密封工作腔容积不断减小,将油液从配油盘窗口b向外排出,缸体每转一转,每个柱塞往复运动一次,完成一次吸油动作。

改变斜盘的倾角γ,就可以改变密封工作容积的有效变化量,实现泵的变量。

图2.18斜盘式轴向柱塞泵的工作原理1—斜盘(Swash Plate);2—柱塞(Piston);3—缸体(Block);4—配流盘(Valve Plate);5—传动轴(Drive Shaft);a—吸油窗口(Inlet Port);b—压油窗口(Outlet Port);2.4.1.1 斜盘式轴向柱塞泵的排量和流量如图2.18,若柱塞数目为z,柱塞直径为d,柱塞孔分布圆直径为D,斜盘倾角为γ,则泵的排量为γπtan 42zD d V = (2.25)则泵的输出流量为γηπtan 42v zDn d q = (2.26)实际上,柱塞泵的排量是转角的函数,其输出流量是脉动的,就柱塞数而言,柱塞数为奇数时的脉动率比偶数柱塞小,且柱塞数越多,脉动越小,故柱塞泵的柱塞数一般都为奇数。

斜盘式轴向柱塞泵详解

斜盘式轴向柱塞泵详解

柱塞泵Piston Pumps柱塞泵是通过柱塞在柱塞孔内往复运动时密封工作容积的变化来实现吸油和排油的。

由于柱塞与缸体内孔均为圆柱表面,滑动表面配合精度高,所以这类泵的特点是泄漏小,容积效率高,可以在高压下工作。

2.4.1 斜盘式轴向柱塞泵Swash Plate Axial Piston Pumps轴向柱塞泵可分为斜盘式(Swash Plate Type)和斜轴式(Bent-axial Type),图2.18为斜盘式轴向柱塞泵的工作原理。

泵由斜盘1、柱塞2、缸体3、配油盘4等主要零件组成,斜盘1和配油盘4是不动的,传动轴5带动缸体3,柱塞2一起转动,柱塞2靠机械装置或在低压油作用压紧在斜盘上。

当传动轴按图示方向旋转时,柱塞2在其沿斜盘自下而上回转的半周内逐渐向缸体外伸出,使缸体孔内密封工作腔容积不断增加,产生局部真空,从而将油液经配油盘4上的配油窗口a吸入;柱塞在其自上而下回转的半周内又逐渐向里推入,使密封工作腔容积不断减小,将油液从配油盘窗口b向外排出,缸体每转一转,每个柱塞往复运动一次,完成一次吸油动作。

改变斜盘的倾角γ,就可以改变密封工作容积的有效变化量,实现泵的变量。

图2.18斜盘式轴向柱塞泵的工作原理1—斜盘(Swash Plate);2—柱塞(Piston);3—缸体(Block);4—配流盘(Valve Plate);5—传动轴(Drive Shaft);a—吸油窗口(Inlet Port);b—压油窗口(Outlet Port);2.4.1.1 斜盘式轴向柱塞泵的排量和流量如图2.18,若柱塞数目为z,柱塞直径为d,柱塞孔分布圆直径为D,斜盘倾角为γ,则泵的排量为γπtan 42zD d V = (2.25)则泵的输出流量为γηπtan 42v zDn d q = (2.26)实际上,柱塞泵的排量是转角的函数,其输出流量是脉动的,就柱塞数而言,柱塞数为奇数时的脉动率比偶数柱塞小,且柱塞数越多,脉动越小,故柱塞泵的柱塞数一般都为奇数。

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b、柱塞比压
p
和比功
pu 的验算
九、关键零部件的设计

3、压盘及斜盘尺寸的确定
十、主要零件的材料与技术要求

(一)柱塞与缸体 柱塞与缸体有两种方案,一种是柱塞为硬的,缸 体为软的;另一种则采用软柱塞硬缸体,在高压大流 量泵中多采用第一种方案。

十、主要零件的材料与技术要求







2、柱塞的设计 a、柱塞长度 L 柱塞长度应等于柱塞的最小 留缸长度、最小外伸长度和最大行程之和。最小 留缸长度 l 0 与泵的工作压力 p H 有关,通常有: 当 p H 20 MPa 时, 0 1.5 ~ 1.8d l 当 p H 30 MPa 时, 0 2.0 ~ 2.5d l
2-6 轴向柱塞泵的设计问题
一、柱塞运动学分析 二、流量脉动 三、困油问题 四、柱塞滑靴的受力分析 五、缸体的受力分析 六、滑靴副的结构 七、配流盘的结构 八、配流盘和缸体的自位结构 九、关键零部件的设计 十、主要零件的材料与技术要求
一、柱塞运动学分析(参考《液压元件》)
滑靴在旋转过程中,由于离心力的 作用,滑靴对于斜盘产生的压紧力将 偏离滑靴的轴线。在此力所引起的摩 擦力的作用下,滑靴、柱塞在运动中 会产生绕自身轴线的旋转运动,转动 的快慢取决于旋转摩擦力的大小。但 这一自旋可以改善滑靴底部的润滑, 对减小摩擦、改善磨损和提高效率均 有利。
直杆式轴向柱塞泵的结构
柱塞与缸体
斜盘对柱塞的作用力: 轴向力由液压力平衡 侧向力造成缸体倾斜(缸体与配流盘之间出 现楔形缝隙,泄漏增大,加剧缸体与配流盘之间的 磨损) 侧向力还造成柱塞与缸体之间的磨损
六、滑靴副的结构
两种设计思想: 1、静压支承原理 2、剩余压紧力原理
六、滑靴副的结构
1、静压支承原理

通常按剩余压紧力法进行配流盘设计。反推 力如过大,则缸体被推开,泵的容积效率大大降低; 反推力过小,则配流盘磨损加剧。

辅助支承的形式:
热楔支承 动压支承 静压支承
七、配流盘的结构

通常按剩余压紧力法进行配流盘设计。反推 力如过大,则缸体被推开,泵的容积效率大大降低; 反推力过小,则配流盘磨损加剧。
开设减振槽(阻尼槽、眉毛 槽)或减振孔(阻尼孔)
四、柱塞滑靴的受力分析
1、柱塞的回程 辅助泵供油强制回程 分散弹簧回程 集中中心弹簧回程 定间隙强迫回程
通轴型直杆式轴向柱塞泵
四、柱塞滑靴组件的受力分析


为了使滑靴以一定大小的力紧贴斜盘回程, 中心回程弹簧必须克服以下诸力: a、柱塞滑靴组件往复运动的惯性力。 b、吸油真空造成吸油区柱塞脱离斜盘的力。 在正常工作时,工作容腔内的吸油真空可取 0.05MPa。 c、柱塞外伸运动的摩擦力。 e、还需要保持一定的剩余压紧力使滑靴紧贴 斜盘,缸体紧贴配流盘,以免在吸油过程中 这两对摩擦副的密封漏气。 通常,中心弹簧的剩余压紧力使这两对 摩擦副的接触比压保持在0.1MPa。
阻尼孔的直径要选得很小。这一方面增 加了阻尼孔堵塞的可能性,同时也必须增大 滑靴直径以获得必要的液压反推力。显然, 这将加大柱塞分布圆直径,增加了泵的用剩余压紧力法来设计滑靴,使滑 靴底部的液压反推力等于柱塞对滑靴压紧 力的95%
七、配流盘的结构
十、主要零件的材料与技术要求




(二)配流盘 配流盘的材料要与缸体对应选取,要配对选取材 料,其中以ZQSn10-1与Cr12MoV有最好的抗咬合能 力。 配流盘淬火(或氮化钢氮化)以后,为了稳定金相 组织还通常进行冷处理和时效处理。 青铜的缸体端面有时为了改善其跑合性和耐腐蚀 性,要镀一层铅或铟。 配流盘表面粗糙度为0.4~0.1左右,配流盘表面 不平度允差约0.005毫米,且只许内凹,不许外凸。
五、缸体的受力分析
1、斜盘对缸体的作用力 斜盘对滑靴的摩擦力通过柱塞传递到缸体上; 此外,斜盘对柱塞的垂直反力中,包括了侧向力 和由离心力引起的摩擦力、返回弹簧力和油压力等在 斜盘上引起的反力。为简化问题,现只考虑油压所引 起的斜盘反力对缸体的作用力与力矩。 2、 配流盘与缸体间流场的作用力 配流盘与缸体间流场的作用力可分为两部分,一 部分为从腰形进出油孔渗入两者缝隙中的油压反推力; 另一部分为配流盘表面的辅助支撑力。一般把两者接 触面内的摩擦力忽略不计。与类似,油压推力的计算 也不考虑。

(一)柱塞与缸体 硬的柱塞材料通常为18CrMnTiA、20Cr、12CrNi、40Cr、 GCr15、9SiCr、CrWMn、T7A、T8A及氮化钢38CrMoAlA等。 前三种表面渗碳深度要达0.8~1.2毫米,淬火硬度须达到 HRC56~63,其它钢种热处理硬度也要达到HRC60左右。 CrWMn和9SiCr工具钢具有热处理变形小、金相组织稳定 的优点。 GCr15热处理后对应力集中敏感,曾发生过柱塞折断的现 象,尽量少用。 或者在上述材料的表面喷涂或熔敷各种陶瓷层,如ZrO2、 Al2O3、Cr2O3及其它陶瓷粉末。 缸体的材料通常为ZQSn10-1或ZQAlFe9-4,此外也可用 耐磨铸铁或球墨铸铁等。为了节省铜,常用20Cr、12CrNi3A 或GCr15作基体而在柱塞孔处镶嵌铜套,
九、关键零部件的设计
1、缸体 a、 缸体的参数设计 确定斜盘倾角、柱塞直径、柱塞数量和 柱塞分布园直径 b、根据驱动转矩设计泵轴直径(先估算 ) c、缸体的强度计算 找最小壁厚:柱塞孔与缸体外圆之间的壁 厚、 柱塞孔与缸体内圆之间壁厚,柱塞孔 与柱塞孔之间的壁厚。
九、关键零部件的设计
二、流量脉动
1、随着柱塞数的增加,流量不均匀系数 减小 2、流量不均匀系数,奇数柱塞明显优于 柱塞数相近的偶数柱塞,这就是轴向柱 塞泵采用奇数柱塞的原因。 3、大多数轴向柱塞泵柱塞数采用7或9个, 有时小排量可采用5个
三、困油问题
为了保证密封,配油盘吸、排油 槽的间隔角应该等于或略大于缸体底 部腰形孔所对应的中心角。柱塞在偏 离上、下死点位置时,柱塞在缸孔中 的往复运动会使工作容积发生变化。 如果配流盘吸、排油槽的间隔角大于 缸体底部腰形孔道的包角 ,就会 在这一区域内产生困油现象。
十、主要零件的材料与技术要求

(一)柱塞与缸体 缸体的材料通常为ZQSn10-1或ZQAlFe9-4,此 外也可用耐磨铸铁或球墨铸铁等。为了节省铜,常用 20Cr、12CrNi3A或GCr15作基体而在柱塞孔处镶嵌 铜套,
十、主要零件的材料与技术要求




(一)柱塞与缸体 柱塞与孔的配合间隙,以漏损和摩擦损失的总和 最小为宜,在,时,一般取为0.01~0.015(mm), 转速提高或压力降低至10MPa以下,可酌情稍许加 大。 柱塞插入部分要开设深0.3~0.5(mm),宽 0.3~0.7(mm),间距3~10(mm)的均压环槽,保 持锐边,以免楔带污物,并有利于消除污物、颗粒。 柱塞粗糙度0.4~0.1,不圆度、锥度允差<径向间隙 (0.002~0.005mm)的1/4。 孔的粗糙度一般0.8~0.4,不圆度、锥度允差与柱塞 相同。
十、主要零件的材料与技术要求


(三)斜盘与压盘 斜盘多用GCr15,淬火后硬度HRC58~62, 其支承轴瓦通常用ZQAl9-4。 压盘一般多用18CrMnTi,渗碳淬火 HRC60~65。为了避免压盘孔割削滑靴,应将 孔边倒圆。
八、配流盘和缸体的自位结构
泵的加工、装配误差可能造成缸体端面与配 流盘不平行。对通轴式斜盘泵来讲,主轴的挠 曲变形也有可能造成缸体倾斜。为了使缸体和 配流盘能很好贴紧,在结构上可采用自位措施, 使配流表面能自动适应缸体端而的微量倾斜。

1、球面配流 2、浮动缸体 3、浮动式配流盘
八、配流盘和缸体的自位结构

辅助支承的形式:
热楔支承 动压支承 静压支承
八、配流盘和缸体的自位结构
泵的加工、装配误差可能造成缸体端面与配 流盘不平行。对通轴式斜盘泵来讲,主轴的挠 曲变形也有可能造成缸体倾斜。为了使缸体和 配流盘能很好贴紧,在结构上可采用自位措施, 使配流表面能自动适应缸体端而的微量倾斜。

1、球面配流 2、浮动缸体 3、浮动式配流盘
四、柱塞滑靴组件的受力分析
2、滑靴的受力(确定集中弹簧力) 滑靴除承受来自柱塞球头中心的压力、弹簧力和 斜盘的垂直反力外,还要承受离心力和摩擦力。 a、离心力、摩擦力和所需要的压紧弹簧力 b、滑靴气密所需要的弹簧力
四、柱塞滑靴组件的受力分析
3、柱塞滑靴组的受力分析 离心力 液压力 轴向惯性力 摩擦力 斜盘的垂直反力
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