40MPa平衡式径向柱塞泵三维动画仿真

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各种泵的工作原理动画 ppt课件

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8.喷射泵工作原理back to top 工作原理
将高压的工作流体7,由压力管送入工作喷嘴 6,经喷嘴后压能变成高速动能,将喷嘴外围 的液体(或气体)带走。此时因喷嘴出口形成高 速使扩散室2的喉部吸入室5造成真空,从而 使被抽吸流体8不断进入与工作流体7混合, 然后通过扩散室将压力稍升高输送出去。由 于工作流体连续喷射,吸入室继续保持真空, 于是得以不断地抽吸和排出流体。工作流体 可以为高压蒸汽,也可为高压水,前者称为 蒸汽喷射泵,后者称为射水抽气器。这种泵 在制冷系统中较为少见。
(一)容积式 分类
基本原理
往复式
借活塞在汽缸内的往复作用使 缸内容积反复变化,以吸入和 排出流体
回转式
机壳内的转子或转动部件旋转 时,转子与机壳之间的工作容 积发生变化,借以吸入和排出 流体
动画演示
产品例证
活塞泵
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齿轮泵,螺杆泵
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(二)叶片式back to top 叶片式泵与风机的主要结构是可旋转、带叶片的叶轮和固定的机壳。通过叶轮旋转对流体作功,
图样表现
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2、水环式真空泵back to top 工作原理
水环式真空泵叶片的叶轮偏心地装在圆柱形泵 壳内。泵内注入一定量的水。叶轮旋转时,将 水甩至泵壳形成一个水环,环的内表面与叶轮 轮毂相切。由于泵壳与叶轮不同心,右半轮毂 与水环间的进气空间4逐渐扩大,从而形成真 空,使气体经进气管进入泵内进气空间。随后 气体进入左半部,由于毂环之间容积被逐渐压 缩而增高了压强,于是气体经排气空间及排气 管被排至泵外。
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柱塞泵工作原理动画演示PPT.

柱塞泵工作原理动画演示PPT.
脂肪油为典型的非极性溶剂,能溶解挥发油、树脂、油树脂及一些醇、醛、酸类、游离生物碱等成分。脂肪油浸出范围不广,且黏度 较大,除能溶解少数干燥药材中的有效成分外,一般不用脂肪油作浸提溶剂。常用的有麻油、花生油、豆油及棉子油等。
我国的中草药资源相当丰富,并有着在中医理论指导下的长期用药经验。但是,要实现中药现代化,还必须用现代科学方法阐明中草 药产生作用的物质基础,从分子水平上解决中草药药效学的问题。中草药的现代研究与开发,首先遇到的问题便是怎样从复杂的中草 药中提取分离出有效成分,也就是说提取分离是中药现代化的起点和重要任务之一。 9.班级学生在校内发生各类安全事故,班主任必须及时送到卫生室或附近医院就诊,并上报学校。 2.优缺点: (十一)体育活动、体育教学安全制度 6.任何人不得私自将有毒物品带出实验室,违者造成后果应负一切经济法律责任。 1、了解和掌握有关消防常识,认真执行学校消防安全管理制度,做好职责范围内的消防安全工作。
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轴向柱塞泵结构及工作原理
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轴向柱塞泵结构及工作原理
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轴向柱塞泵结构及工作原理
自由职业者或短期合同工皆无固定工作,雇佣他们的费用最低。
将要发生的结构重组意味着某些工作可能要调整或
变得可有可无。
小提示7:在适当的时候提供灵活的工作时间。
幽默固然有用,但应聘者在面试时应保持严肃。
正式面试:大方桌或长桌比小圆桌更正式。
我们在开发客户之前,首先要把握住你的产品的特征,这样去找你的潜在客户也就比较容易了。
这时应立刻停止游泳。仰面浮在水面上呼救,并拉伸抽筋肌肉,舒缓后,要换个泳式游回岸边,一定不要乱挣扎。

基于CFD的柱塞泵动态性能仿真分析

基于CFD的柱塞泵动态性能仿真分析

基于CFD的柱塞泵动态性能仿真分析作者:尹锦锋杨宏斌来源:《山东工业技术》2015年第06期摘要:该文以轴向柱塞泵的配流盘为研究对象,运用CFD技术对配流盘结构和尺寸参数对泵内部液体的动力学特性以及泵的输出性能的影响进行研究,得到配流盘阻尼槽结构与柱塞泵流量脉动及压力冲击的参数化关系,仿真模拟证明了计算流体力学进行轴向柱塞泵动态性能仿真的有效性。

关键词:柱塞泵,配流盘,CFD技术,三角槽0 前言轴向柱塞泵具有体积小、传递功率大(高压力和高转速)、变量控制方便、效率高、寿命长等优点,因此在现代工程机械液压系统中,几乎都采用轴向柱塞泵作为油源[1]。

该文运用CFD技术成功地搭建了基于计算流体力学的轴向柱塞泵动态性能仿真模型。

分析了配流盘卸荷槽尺寸对柱塞泵性能的影响,对其结构的优化设计有重要意义。

1 轴向柱塞泵的结构特点伴随着液压系统对齿轮泵高效率、高可靠性、高功率密度(高压、大排量)的发展要求,柱塞泵额定工作压力不断提高,高压或超高压柱塞泵配流过程中的油击和噪声问题已经严重限制了柱塞泵的发展[2]。

解决斜盘式轴向柱塞泵配流过程中的油击和噪声问题的主要解决方案为:在高、低压腔间隔的闭死密封区开卸荷槽,使得转子上吸满低压油的工作腔在进入高压排油区的过程中,油液压力均匀升高至排油压力,同等油液压力的液压油接触即不会产生油击现象;同理,转子上的工作腔完成排油历程后,使得工作腔内的油液压力均匀下降至吸油口油液压力。

因此,为解决斜盘式轴向柱塞泵配流过程中的油击和噪声问题,需研究配流盘的工作原理及其卸荷槽结构的设计方法。

2 建立轴向柱塞泵配流动态模型本模型的主要研究对象为轴向柱塞泵的配流盘结构和尺寸参数对泵内部液体的动力学特性以及泵的输出性能的影响,因此建模的重心放在配流盘的配流作用上[3]。

配流整体几何结构用UG建立,图1为轴向柱塞泵配流3D模型,模型设计为9柱塞式轴向柱塞泵。

3 基于Fluent的轴向柱塞泵配流性能分析运用网格划分软件对三角形卸荷槽区域的网格进行局部细化,以提高计算精度。

柱塞泵

柱塞泵

物流工程学院
《液压与气动》电子课件 第三章 液压泵和液压马达
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《液压与气动》电子课件
第三章 液压泵和液压马达
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如图(c)所示,为了防止吸油腔与排油腔相通, 在配流盘上封油区的周向长度L要大于缸体上腰形孔 的周向长度L。由于缸体柱塞孔底部的腰形孔道在配 流盘上、下死点前后一小段行程(L-Lo)内,既不 与排油腔相通,也不与吸油腔相通,而此时柱塞仍 有微小行程,使柱塞底部出现变大或变小的闭死容 积,由此产生困油现象。
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3.4.1 斜盘式轴向柱塞泵
一、工作原理
斜盘式轴向柱塞泵的工作原理如图所示。缸体每旋 转一周,每个柱塞往复运动一次,完成一次吸、排油过 程。
《液压与气动》电子课件 第三章 液压泵和液压马达
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第三章 液压泵和液压马达
二、排量和流量的计算
3.5.3 径向柱塞马达
《液压与气动》电子课件 第三章 液压泵和液压马达
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径向柱塞马达多为低速大扭矩液压马达,具有排量大、 径向尺寸大、工作压力高、输出扭矩大和低速稳定性好等 特点,可以直接与工作机构相连接,不需要减速装置,使 传动机构大大简化。
低速大扭矩液压马达可分为单作用式和多作用式两大类, 每一类又有多种结构型式。本节只介绍单作用连杆型径向 柱塞马达和多作用内曲线径向柱塞马达两种。
1、结构
如图所示为国产SCY14-1B型斜盘式轴向柱塞泵 的结构。该泵是由主体结构和变量机构两部分组成。
变量机构
斜盘
压盘 滑靴
缸体 配油盘 配油盘
传动轴

径向恒流柱塞泵Amesim仿真研究

径向恒流柱塞泵Amesim仿真研究

径向恒流柱塞泵Amesim仿真研究前言我国已近进入了制造业大国行列,但是自主设计和创新设计能力亟待提高。

现代产品的设计要求在尽可能短的时间内以最低的成本推出新的产品,那么只有耕具动态性能指标要求来设计系统,从系统的角度优化设计元件,才能设计出性能优良的产品,满足日益激烈的市场竞争和愈加苛刻的技术要求,增加自主创新能力。

随着国内工业界对设计和研发的要求迅速提高,越来越多的工程技术专家意识到系统仿真在整个产品研发周期中的重要性。

油液控系统的非线形以及研究研制过程耗资巨大,也内人士很早就开始运用仿真和优化手段进行设计。

其中软件包AMESim能够从元件设计出发,可以考虑摩擦,油液和气体的本身特性,环境温度等非常难的建模的部分,直到组成部件和系统进行功能性能仿真和优化,并能够联合其他优秀软件和优化,还可以考虑控制器在环构成闭环系统进行仿真,使设计出的产品完全满足实际应用环境的要求。

AMESim 为多学科领域复杂系统建模仿真解决方案(英文缩写:Advanced Modeling Environment for Simulation of engineering systems),引领着世界协同仿真之路。

AMESim提供了一个系统工程设计的完整平台,使得用户可以在一个平台上建立复杂的多学科领域系统的模型,并在此基础上进行仿真计算和深入的分析。

用户可以在AMESim平台上研究任何元件或系统的稳态和动态性能。

例如在燃油喷射、制动系统、动力传动、机电系统和冷却系统中的应用。

面向工程应用的定位使得AMESim成为在汽车、液压和航天航空工业研发部门的理想选择。

工程设计师完全可以应用集成的一整套AMESim应用库来设计一个系统,所有的这些来自不同物理领域的模型都是经过严格的测试和实验验证的。

AMESim使得工程师迅速达到建模仿真的最终目标:分析和优化工程师的设计,从而帮助用户降低开发的成本和缩短开发的周期。

AMESim使得用户从繁琐的数学建模中解放出来从而专注于物理系统本身的设计。

变量泵图解课件

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产品结构配置
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Steve Skinner, Eaton Hydraulics, Havant, UK
Translate: Peng Liu, Eaton Hydraulics, EVHS
Copyright Eaton Limited 2003
柱塞泵
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介绍 产品
缸体和柱塞
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350 5000
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P
n > 1800
nMAX = 1800 r/min*
泵的最大正常的驱动速度为1800 r/min ,尽管开环360 cm3/rev 被限制在1500 r/min,尽管开环 750 cm3/rev 被 限 制 在 1200 r/min.
在某些应用中,可能超过规定的 最大驱动速度。 但这些应用必须 经过 Hydrokraft 工程部门审核
TVW闭环泵
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TVW
The control piston on the closed-loop transmission pump (TVW) is able to move the swash plate a variable amount either side of the neutral position thus controlling both the speed and direction of the hydraulic motor from the pump alone.

PVX PUMP
The pump pistons are hollow (to reduce weight) and lubrication holes feed pressurised fluid to the bearing surface between the slipper and swash plate.

动画演示各种泵的工作原理演示说明

动画演示各种泵的工作原理演示说明

动画演⽰各种泵的⼯作原理演⽰说明泵是⼀种在⼯业及⽣活中常⽤的液体输送增压机械,它将机械能转化为势能,除了输送液体外,还可以输送液⽓混合体及含悬浮固体物的液体。

下⾯重点来演⽰说明各种常见泵的⼯作原理。

⼀.齿轮泵齿轮泵不同于常见的叶轮泵,它是采⽤两个齿轮互相开合产⽣的压⼒来输送液体。

齿轮泵的两个齿轮分开时会产⽣低压,液体吸⼊,由壳壁送到另⼀侧。

另⼀侧两齿轮互相合拢,形成⾼压将液体排出。

⼆、多级离⼼泵多级离⼼泵是将具有同样功能的两个以上的离⼼泵串联形成,输出⽔压很⼤。

常见为⽴式结构,也有卧式结构,多级离⼼泵运⾏平稳、振动⼩、寿命长。

多级离⼼泵也是依靠叶轮的旋转获取离⼼⼒,待⽓体密度达到机械真空泵的⼯作范围⽽被抽出,从⽽获得⾼真空。

多级泵是靠容积的变化来实现吸⽓压缩和排⽓的。

三、单级离⼼泵单级离⼼泵⼯作时,叶轮的⾼速旋转产⽣了离⼼⼒。

液体在离⼼⼒的作⽤下产⽣⾼速,⾼速液体经过逐渐扩⼤的泵壳通道,产⽣压⼒。

四、螺杆泵螺杆泵时容积转⼦泵,它是依靠由螺杆和衬套形成的密封腔的容积变化来吸⼊和排出液体的。

⼀个螺杆转动,带动另⼀个螺杆,液体被拦截在啮合室内,沿杆轴⽅向推进,然后被挤向中央排出。

五、往复泵旁路调节往复泵依靠活塞、柱塞或隔膜在泵缸内往复运动使缸内⼯作容积交替增⼤和缩⼩来输送液体或使之增压的容积式泵。

当泵提供的流量⼤于管路需求流量时,要求⼀部分回流到往复泵进⼝,可通过改变旁路阀门的开度,来调节出⼝回流到进⼝处的流量。

六、⽓动隔膜泵⽓动隔膜泵采⽤压缩空⽓为动⼒源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,⾼粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。

⽓动隔膜泵⼯作时为了使活柱不与腐蚀性料液直接接触,将⽓缸腔体与液料⽤隔膜分开,实质也是往复泵的原理。

七、往复泵往复泵⼯作时活塞右移,腔内压⼒降低,将上活门压下,下活门顶起,液体吸⼊;活塞左移,腔内压⼒增⾼,将上活门顶起,下活门压下,液体排出。

⼋、双动往复泵双动往复泵⼯作时活塞右移,左下吸液,右上排液。

变量泵图解非常直观非常好ppt课件

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PVW开环泵 采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物
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1) 大排量型号的控制活塞是与驱动轴 垂直的。当从泵的顶部向下看时会很 清楚地看到。
PVW
PVW
开 环 泵 采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
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定量轴向柱塞泵 采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物
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定量轴向柱塞泵 采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物
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Equal size pumps with pilot / boost pumps
Hydrokraft plus other piston pumps
Smallest with largest
将 Hydrokraft 轴 向柱塞泵与其他型 号柱塞泵或叶片泵 结合在一起几乎无 任何不可能
Hydrokraft plus vane pumps
PF
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MF
PV TV
MV
Hydrokraft 轴向柱塞产品有如下类型: 定量泵 (PF) 开环变量泵 (PV) 闭环变量泵 =(TV) 定量马达 (MF) 变量马达 (MV)
结构配置 – 多元 采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物
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南华大学本科生毕业设计(论文)开题报告
设计题目
设计题目来源
设计题目类型
起止时间
一.设计(论文)依据及研究意义:
××××××××(小4号宋体,1.5倍行距)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××…………。
可根据需要自行加页。
2.对结构进行运动与受力分析,对40MPa平衡式径向柱塞泵性能仿真;
3.图纸要求:平衡式径向柱塞泵的总装配图0#号1张;平衡式径向柱塞泵三维图仿真图等。
共计图纸折合成0#号图3张以上。
5).毕业设计说明书的字数不少于1.5万字,文字要通顺、语言流畅。译文3000汉字。
【1】 雷天觉. 液压工程手册. 机械工业出版社.1990
北华大学
毕业设计(论文)任务书
学院:
题目:40MPa平衡式径向柱塞泵三维动画仿真
起止时间:2010年12月27日至2011年6月4日
学生姓名:
专业班级:(所填内容为三号楷体加粗)
指导老师:(手签)
教研室主任:(手签)
院长:(签章)
年月日
1.毕业设计(论文)的主要内容与要求:
[40MPa平衡式径向柱塞泵三维动画仿真]。液压泵作为液压系统的动力装置,越来越受到人们的关注,因为它的性能的好坏直接影响整个液压系统的工作可靠性。径向柱塞泵比轴向柱塞泵耐冲击、寿命长、控制精度高,是一种优良的高压泵,引起国内外液压泵生产厂家的重视和使用厂家的青睐。它被广泛应用于冶金、矿山、锻压、注塑、船舶、重型等机械设备中。但在实际生产中还不能解决很好地流量脉动、刚性和柔性冲击等问题。平衡式径向柱塞泵的设计可以很好地解决流量脉动、刚性和柔性冲击等问题。通过仿真使此泵在结构功能上能够适应现代化生产高要求的径向柱塞泵。
该泵的各项性能参数要求如下:
1.设计成双作用泵,柱塞数为8;
2.工作压力为40MPa;
3.流量为64ml/r;
4.额定转速为960r/min;
5.容积效率为95%以上。
通过本设计能达到以综合训练为目的,有利于培养学生独立工作能力,巩固和提高所学知识。
2.毕业设计(论文)的具体工作内容:
1.拟定平衡式径向柱塞泵的主体结构方案,对40MPa平衡式径向柱塞泵三维动画设计,确定泵的主体功能结构;
六、指导老师意见:
(此处手写)
签名:(手签)年 月 日
(此处填写时间2011年1月日)
【7】高翔,等.一种新型内曲线式径向柱塞泵的设计. 武汉:海军工程大学,2004
【8】 孔庆华、刘传绍.极限配合与测量技术基础.同济大学出版社.2002
【9】 徐灏. 机械设计手册. 机械工业出版社.1995
【10】朱龙根. 简明机械零件设计手册. 机械工业出版社.1997
【11】何存兴,等.液压传动与气压传动.武汉:华中科技大学出版社,2000
【2】 徐绳武. 柱塞式液压泵. 机械工业出版社.1985
【3】 闻德生. 斜盘型开路式轴向柱塞泵. 机械工业出版社.1993
【4】 濮良贵. 机械设计. 高等教育出版社.2001
【5】 那成烈. 轴向柱塞泵可压缩流体配流原理.兵器工业出版社.2003
【6】 关醒凡. 泵的理论与设计. 机械工业出版社.1987
4.毕业设计的进度安排
序号
毕业设计工作任务
工作进度日程安排—周次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
调研、资料收集、外文翻译、开题报告




2
方案确定


3
设计计算




4
结构设计∨∨5源自总装图∨∨
6
零部件图

7
撰写设计说明书

8
设计总结、整理设计资料、准备答辩

9
答辩

指导老师:2010年12月27日
四、设计(论文)研究方法及步骤(进度安排):
××××××××(小4号宋体,1.5倍行距)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××…………。
五、进行设计(论文)所需条件:
××××××××(小4号宋体,1.5倍行距)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××…………。
二.设计(论文)主要研究内容、预期目标:(技术方案、路线)
××××××××(小4号宋体,1.5倍行距)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××…………。
三、设计(论文)的研究重点及难点:
××××××××(小4号宋体,1.5倍行距)××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××…………。
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