液压泵齿轮泵的拆装
液压泵拆装实验

实验二液压泵拆装实验一、CB型齿轮油泵拆装实验(一)概述齿轮油泵具有结构简单,体积小,重量轻,工作可靠,制造容易、成本低以及对液压油的污染不太敏感,维护与修理方便等优点,因此已广泛地用在压力不高(一般在25公斤/厘米 2 以下)的液压系统中。
齿轮油泵的缺点是漏油较多,轴承上载荷大,因而压力较低,流量脉动和压力脉动较大,噪音高,并只能作定量泵使用,故使用范围受到一定限制,齿轮油泵在结构上采取措施后可以达到较高的工作压力。
CB型齿轮油泵是我国自行设计制造的产品,工作压力为2.5MPa ,为了适应高压系统的需要,在结构上稍加改进(采用了浮动轴套结构即可自动裣轴向间隙),可使油泵出口压力达到7~14 MPa。
CB型齿轮油泵在结构上考虑并较好地解决了轴向间隙问题,径向压力不平衡问题,困油问题等。
(二)实验目的:了解CB型齿轮类油泵的装配程序及结构特点。
(三)实验设备:内六角扳手、固定扳手、螺丝刀、CB-B型齿轮泵一台(四)实验内容及步骤CB-B型齿轮泵结构图见图2—11.工作原理在吸油腔,轮齿在啮合点相互从对方齿谷中退出,密封工作空间的有效容积不断增大,完成吸油过程。
在排油腔,轮齿在啮合点相互进入对方齿谷中,密封工作空间的有效容积不断减小,实现排油过程。
图2-1CB-B型齿轮泵结构2.装配要点及注意事项:(1)仔细清选零件;(2)各零件原规定的锐角处,应保持锐角,不可倒角修圆。
(3)滚针装在轴承座圈内应充满、不得遗漏,滚针轴承应垂直压入前后盖板孔内,滚针在轴承保持架内应转动灵活无阻。
(4)长、短轴上之平键与齿轮配合,侧向间隙不应过大,顶面不得碰擦,且能轻松推进,轴不得在齿轮内产生径向摆动现象。
(5) CB型齿轮泵径向间隙为0.13~0.16毫米,轴向间隙为0.03毫米。
(6)装配后旋转主动轴(长轴),保证用手旋转平稳无阻滞现象。
(7)对带有油压自动补偿侧板的各类高压齿轮油泵,应注意侧板开关和安装位置。
二、 YB型叶片油泵拆装实验(一)概述叶片油泵具有运动平稳、噪声小、流量均匀性能好,容积效率高等优点,但有自吸性能差,转速不宜太高,对液压油的污染比较敏感,结构较复杂等缺点。
液压元件拆装实验报告

河南师范大学新联学院XINLIAN COLLEDGE, HENAN NORMAL UNIVERSITY实验报告实验名称液压元件拆装实验班级学号姓名实验台号实验地点实验日期成绩机电工程学院实验中心2016年11月目录实验一齿轮泵拆装 (1)实验二柱塞泵拆装 (4)实验三液压缸的拆装 (6)实验四双作用叶片泵的拆装 (7)实验五液压传动的认识 (7)实验一外啮合齿轮泵拆装【实验目的】【主要仪器设备】【实验内容】【实验步骤】分别写出拆解和安装的步骤【需要回答的问题】1.根据实物,画出齿轮泵的工作原理简图。
2.简要说明齿轮泵的结构组成。
3.齿轮油泵的旋转方向与吸、压油口的位置关系是怎样的?4.卸荷槽的作用是什么?5.该齿轮泵如何消除困油现象的?实验二内啮合摆线泵的拆装【实验目的】【主要仪器设备】【实验内容】【实验步骤】【需要回答的问题】1.画出内啮合摆线泵的工作原理简图。
2.简要说明内啮合摆线泵的结构组成。
3.内啮合摆线泵由那几部分组成?各密封腔是怎样形成的?4.内啮合摆线泵的密封工作区是指那一部分?实验三柱塞泵拆装【实验目的】【主要仪器设备】【实验内容】【实验步骤】【需要回答的问题】1.根据实物,画出柱塞泵的工作原理简图。
2.简要说明柱塞泵的结构组成。
3.思考题(1)该柱塞泵的密封工作容积由哪些零件组成?密封腔有几个?(2)该柱塞泵如何实现配流的?(3)采用中心弹簧机构有何优点?(4)柱塞泵的配流盘上开有几个槽孔?各有什么作用?实验四液压缸拆装实验【实验目的】【主要仪器设备】【实验内容】【实验步骤】【需要回答的问题】1、简要说明双作用单活塞杆液压缸的结构组成;2、叙述双作用单活塞杆液压缸的简述工作原理;3、说明活塞密封的安装方向。
实验五双作用叶片泵的拆装【实验目的】【主要仪器设备】【实验内容】【实验步骤】1拆卸步骤2结构特点观察3 装配要点和注意事项【需要回答的问题】1根据实物,画出YB-1型双作用叶片泵的工作原理简图,并叙述该泵工作原理。
齿轮泵的拆装与检修办法(三篇)

齿轮泵的拆装与检修办法齿轮泵是一种常见的离心泵,用于输送各种液体。
在使用过程中,齿轮泵可能会出现故障或需要进行检修、拆装。
下面将介绍齿轮泵的拆装与检修办法,包括安全措施、工具准备、拆卸步骤、清洗和更换零件以及组装步骤等。
第一部分:准备工作1. 安全措施在进行齿轮泵的拆装与检修时,必须遵循以下安全措施:- 确保正确使用个人防护装备,如安全帽、安全眼镜和手套等。
- 在操作过程中要小心谨慎,避免受伤。
- 在拆卸与检修前,确保齿轮泵停止运转并切断电源。
2. 工具准备拆装齿轮泵需要一些基本的工具,如扳手、梅花扳手、锤子、油刷、清洁剂、保护膜、润滑油等。
在开始拆卸前,确保所需的工具已经准备齐全。
第二部分:拆卸步骤1. 清洁外部首先,使用清洁剂和油刷将齿轮泵的外部表面清洁干净,以去除灰尘和杂物。
这样可以更好地观察齿轮泵的运行情况。
2. 拆卸进出口管道使用扳手逆时针松开和拆下齿轮泵的进出口管道。
在拆卸管道时,要小心防止液体泄漏,并妥善处理管道连接处的垫圈或橡胶密封圈。
3. 拆卸侧板使用扳手或梅花扳手松开螺栓,拆卸齿轮泵的侧板。
在拆卸侧板时,要小心防止侧板上的密封垫损坏,并妥善处理螺栓。
4. 拆卸齿轮和泵体在拆卸齿轮泵的齿轮和泵体之前,应先清洁齿轮泵内的液体。
然后,使用扳手或梅花扳手松开齿轮和泵体上的螺栓,并小心地将齿轮和泵体分开。
第三部分:清洗与更换零件1. 清洗零件将拆卸下来的齿轮、泵体和其他零件用清洁剂彻底清洗,去除附着在表面的污垢和油渍。
使用油刷进行清洗,保持零件的整洁。
2. 检查零件清洗后,仔细检查齿轮、轴、密封圈等零件是否磨损、裂纹或变形,如有损坏应及时更换。
同时,检查轴承是否正常运转,如感到不顺畅应及时更换。
3. 更换零件根据检查结果,更换磨损或损坏的零件。
确保更换的零件与原有零件完全相符,并按照正确的安装方式进行替换。
第四部分:组装步骤1. 组装齿轮和泵体首先,将清洗干净的齿轮与泵体放置在合适的位置。
实验一-液压泵拆装实验

实验一、液压泵拆装实验一、实验目的:了解常用液压泵的结构特点二、实验要求:通过对液压泵的拆装,加深对液压泵结构特点和工作原理的认识。
三、实验内容(一)、齿轮泵拆装分析1.齿轮泵型号:CB-B型齿轮泵2.拆卸步骤:1)松开6个紧固螺钉2,分开端盖1和5;从泵体4中取出主动齿轮及轴、从动齿轮及轴;2)分解端盖与轴承、齿轮与轴、端盖与油封。
此步可不做。
装配顺序与拆卸相反。
3.主要零件分析1)泵体4 泵体的两端面开有封油槽d,此槽与吸油口相通,用来防止泵内油液从泵体与泵盖接合面外泄,泵体与齿顶圆的径向间隙为0.13~0.16mm。
2)端盖1与5 前后端盖内侧开有卸荷槽e(见图中虚线所示),用来消除困油。
端盖1上吸油口大,压油口小,用来减小作用在轴和轴承上的径向不平衡力。
3)齿轮3 两个齿轮的齿数和模数都相等,齿轮与端盖间轴向间隙为0.03~0.04mm,轴向间隙不可以调节。
4.思考题1)齿轮泵的密封容积怎样形成的?2)该齿轮泵有无配流装置?它是如何完成吸、压油分配的?3)该齿轮泵中存在几种可能产生泄漏的途径?为了减小泄漏,该泵采取了什么措施?4)该齿轮泵采取什么措施来减小泵轴上的径向不平衡力的?5)该齿轮泵如何消除困油现象的?(二)、限压式变量叶片泵拆装分析1.叶片泵型号:YBX型变量叶片泵2.拆卸步骤:1)松开固定螺钉,拆下弹簧压盖,取出弹簧4及弹簧座5;2)松开固定螺钉,拆下活塞压盖,取出活塞11;3)松开固定螺钉,拆下滑块压盖,取出滑块8及滚针9;4)松开固定螺钉,拆下传动轴左右端盖,取出左配流盘、定子、转子传动轴组件和右配流盘;5)分解以上各部件。
拆卸后清洗、检验、分析,装配与拆卸顺序相反。
3.主要零件分析1)定子和转子定子的内表面和转子的外表面是圆柱面。
转子中心固定,定子中心可以左右移动。
定子径向开有13条槽可以安置叶片。
2)叶片该泵共有13个叶片,流量脉动较偶数小。
叶片后倾角为240,有利于叶片在惯性力的作用下向外伸出。
齿轮泵的拆装

内啮合式
p、qv
n、T
我的目录
02
齿轮泵的结 构原理
齿轮的工作原理
1 密封容腔形成
——齿轮、泵体内表面、前后泵盖围成。
2 密封容腔容积变化
轮齿脱离啮合,容积↑,吸油 齿轮进入啮合,容积↓,压油
3 配油方式
——啮合轮齿将吸、压油腔隔开。
齿轮泵的结构(常见)
9 10
1— 螺钉 2— 定位销 3— 泵盖 4— 垫片 5— 齿轮 6— 泵体 7— 填料 8— 传动轴 9— 螺母 10— 压盖
注意:应一边转动主动轴一边拧紧,泵盖紧固螺栓应交替均匀拧紧,以保证端面间隙 均匀一致。内六角螺栓头部不得凸出泵盖外端表面。
4 装复联轴器,将电动机装好,对好联轴器,调整同轴度,保证转动灵活。
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机电设备机械结构 装调与检修
齿轮泵的拆装
主讲人:洪小丽 长沙航空职业技术学院
我的目录
01 齿轮泵概述 齿轮泵的结构原理 02 03 齿轮泵的工作要点 齿轮泵的拆装 04
我的目录
01 齿轮泵概述
外啮合式
➢是发动机、汽轮机、机床以及其他设备液 压系统中应用十分广泛的动力元件。
➢结构简单紧凑,制造容易,维护方便, 有自吸能力,但流量、压力脉动较大且 噪声大。
注意:将主、从动齿轮与对应位置做好记号。
5 用煤油将拆下的所有零部件进行清洗并放于容器内保管,以备检查和测量 。
齿轮泵的装配
1 将啮合良好的主、从动齿轮两轴装入左侧(非输出轴侧)端盖的轴承中。
注意:装复时应按拆卸所作记号对应装入,切不可装反。
2 装配密封件,其位置要正确,松紧合适。
3 对准定位销钉与定位孔后,装端盖,旋紧螺栓。
齿轮泵的拆卸
液压泵齿轮泵的拆装

液压泵、齿轮泵的拆装一、实验目的通过对液压泵的拆装可加深对泵结构、工作原理及使用范围的了解,理解选择液压泵的原则和主要拫据;二、实验仪器齿轮泵、叶片泵、内六角扳手、固定扳手、螺丝刀等拆装工具;三、实验内容齿轮泵的拆装在各类容积式液压泵中,齿轮栗具有结构简单、重量轻、容易制造、成本低、工作可靠、维修方便等特点,因而广泛应用于中低压系统中;它的缺点是容积效率低、轴承载荷大,此外,流量脉动、压力脉动和噪音都比较大;叶片泵的拆装叶片泵具有结构紧凑、体积小、运转平稳、输油量均匀、噪音小、寿命长等优点,因此,在中低压系统中应用非常广泛;随着结构、工艺材料的改进,叶片泵正向中高压和高压方向 I发展;它的缺点是结构复杂,吸油性能较差,对油液的污染较敏感;柱塞泵的拆装没做柱塞泵分为径向柱塞泵和轴向柱塞泵两种:1径向柱塞泵性能较稳定、工作较可靠,但自吸能力差、径向尺寸大、结构复杂、价格髙;柱塞数多为奇数2轴向柱塞泵性能稳定、工作可靠、结构紧凑、径向尺寸小、惯性小、容积效率高,但轴向尺寸较大、轴向作用力也大,结构复杂、价格高;柱塞泵多用于需要高压大流量和流量需要调节的液压系统中;四、实验步骤利用提供的拆装工具,按顺序拆装液压泵,并记录拆装顺序;了解完泵的结构后,按顺序将泵装配复原;检查装配完的泵,零件不可多一件,也不可少一件齿轮泵:拆装步骤如下:1 拆解齿轮泵时,先用内六方扳手在对称位置松开紧固螺栓,之后取掉螺栓,取掉定位销,掀去前泵盖,观察卸荷槽、吸油腔、压油腔等结构,弄清楚其作用,并分析工作原理2 从泵体中取出主动齿轮及轴、从动齿轮及轴; _3 分解端盖与轴承、齿轮与轴、端盖与油封;4 装配步骤与拆卸步骤相反;齿轮泵工作原理:在吸油腔,轮齿在啮合点相互从对方齿谷中退出,密封工作空间的有效容积不断增大,完成吸油过程;在排油腔,轮齿在啮合点相互进入对方齿谷中,密封工作空间的有效容积不断减小完成排油过程;二双作用叶片泵:拆装步骤及注意事项:1拆解叶片泵时,先用内六方扳手对称位置松开后泵体上的螺栓后,再取掉螺检,敲打使传动轴和前泵体及泵盖部分从轴承上脱下,把叶片分成两部分;2观察后泵体内定子、转子、叶片、配流盘的安装位置3取掉泵盖,取出传动轴,观察所用的密封元件4拆卸过程中,注意仔细观察发现进油出油路线,分析液压泵原理,多多请教指导老师5装配时,遵循先拆的部件后安装,后拆的零部件先安装的原则,正确合理的安装,注: 配流盘、定子、转子、叶片应保持正确装配方向,安装完毕后应使栗转动灵活,没有卡死现象;五.实验报告根据拆装结果,完成下列问题的回答.1、选用液压泵的原则和根据有那些答:选择液压泵的原则是:根据主机工况、功率大小和系统对工作性能的要求,首先确定液压泵的类型,然后按系统所要求的压力、流量确定其规格型号;选择液压泵时要考虑的因素有工作压力、流量、转速、定量或变量、变量方式、合积效率、总效率、寿命及原动机的种类、噪声、压力脉动率、自吸能力等,还要考虑与液压油的相容性、尺寸、重量、经济性、维修性等;这些因素,有些己写在产品样本或技术资料里,要仔细研究,不明确的地方最好询问制造厂;2、通过拆装,从结构上理解齿轮栗的工作原理怎样的;答:依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵;由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间,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;3、通过拆装,从结构上理解齿轮泵的困油、泄漏和径向不平衡现象及解决方法答:液压油在渐开线齿轮泵运转过程中,因齿轮相交处的封闭体积随时间改变,常有一部分的液压油被密封在齿间,称为困油现象,因液压油不可压缩将使外接齿轮产生极大的振动和噪声,影响系统正常工作;齿轮泵困油现象解决方法:是在齿轮啮合处的侧面向排油腔开一道卸油槽,使困于两齿间的油可以被排出以消除困油现象,齿轮泵工作时有三个主要泄露途径:1齿轮两侧面与端盖间轴向间隙2泵体内孔和齿轮外圆间的径向间隙3两个齿面啮合间解决泄露问题的对策是选用适当的间隙进行控制;端面间隙补偿采用静压平衡措施,高压齿轮泵往往通过在泵的前、后端盖间增设浮动轴套或浮动侧板的结构措施,以实现轴向间隙的自动补偿;齿轮泵工作时,在齿轮和轴承上承受径向液压力的作用;泵的右侧为吸油腔,在压油腔内有液压力作用于齿轮上,沿着齿顶的泄漏油,具有大小不等的压力,就是齿轮和轴承收到的径向不平衡力;另外压油腔因齿顶泄漏,其压力为递减;液压力越高,这个不平衡力就越大,其结果不仅加速了轴承的磨损,降低了轴承的寿命,甚至使轴变形,造成齿顶和泵体内壁的摩擦等;解决径向不平衡问题的简单办法是缩小压油口,使压油腔仅作用在一个齿到两个齿的范围内,也可以采用开压力平衡槽的办法来消除径向不平衡力4、通过拆装,从结构上理解叶片泵对油液污染敏感叶片泵的结构非常紧凑,间隙也非常小,它的转子与定子之间的间隙只有2~4丝,单面只有1-2丝,叶片与转子槽之间的配合间隙更小,如果液压油出现油渍那么可能会将液压泵卡住甚至于使其报废;5、通过拆装,从结构上理解为什么叶片泵比齿轮泵自吸能力差叶片泵和齿轮泵都属于容积泵的一种,若是加工在同等精度要求下他们的自吸能力是一样的;但是叶片泵一般多为输送有杂质的介质在生产时人为的将叶片与泵壳之间的间隙放大防止卡住,所以相对于一般输送洁净介质的齿轮泵来说他的配合间隙大了那么自吸能力相对产生影响也就降低了叶片泵的自吸能力;6、双作用叶片泵为什么会出现困油现象在双作用式叶片泵中,每个密封工作的容积,在通过定子长半径圆弧和短半径圆弧处的封油区时,—般按照原理来说是不会产生困油现象的;但由于定子上的圆弧曲线以及叶片泵都不可能做得很准确,所以还是有可能出现轻微的困油现象;这种困油现象虽然不像齿轮泵那样严重,但也会使液压泵产生液压冲击、振动和流置不均匀等危害;为解决这种困油现象产生的危害,可以将液压泵中配油盘的排油窗口,在叶片从封油区进入排油区的一边,开一个三角形截面的三角槽,用来减小油腔中压力的突然变化,以降低输出压力的脉动和噪声;当配油盘上开了三角槽以后,封闭的油液在还没有接通排油腔之前就通过三角槽与压力油相连,使其压力逐渐上升,这样就使泵的压力脉动、流量脉动和噪声都降下来了;1、3—吸油口2、4一排油口 d—三角槽7、柱塞泵分为哪几种类型各有何特点常见的柱塞泵分为径向柱塞泵,轴向柱塞泵,直轴斜盘式柱塞泵,液压柱塞泵1、轴向柱塞泵轴向柱塞泵是活塞或柱塞的往复运动方向与缸体中心轴平行的柱塞泵;轴向柱塞泵是利用与传动轴平行的柱塞在柱塞孔内往复运动所产生的容积变化来进行工作的;由于柱塞和柱塞孔都是圆形零件,加工时可以达到很高的精度配合,因此容积效率高,运转平稳,流量均匀性好,噪声低,工作压力高等优点,但对液压油的污染较敏感,结构较复杂,造价较高;2、直轴斜盘式柱塞泵直轴斜盘式柱塞泵分为压力供油型的自吸油型两种;压力供油型液压泵大都采用有气压的油箱,也有液压泵本身带有补油分泵向液压泵进油口提供压力油的;自吸油型液压栗的自吸油能力很强,无需外力供油;靠气压供油的液压油箱,在每次启动机器后,必须等液压渍箱达到使用气压后,才能操作机械;如液压油箱的气压不足时就担任执器,会对液压泵内的滑鞭造成拉脱现象,会造成泵体内回程板与压板的非正常磨损;3、径向柱塞泵径痴柱塞泵可分为阀配流与轴配流两大类;阀配流径向柱塞泵存在故障率高、效率低等缺点;国际上 70、80年发展的轴配流径向柱塞泵克服了阀配流径向柱塞泵的不足;由于径向泵结构上的特点,限定了轴配流径向柱塞泵比轴向柱塞泵耐冲击、寿命长、控制精度髙;变量行程短泵的变量是在变量柱塞和限位柱塞的作用下,改变定子的偏心距实现的,而定于的最大偏心距为5—9mm 根据排量大小不同,变量行程很短;且变量机构设为高压操纵,由控制阀进行控制;故该泵的响应速度快;径向结构设计克服了如轴向柱塞菜滑靴偏磨的问题;使其抗冲击能力大幅度提高;4、液压柱塞泵液压柱塞泵靠气压供油的液压油箱,在每次启动机器后,必须等液压渍箱送到使用气压后,才能操作机械;直轴斜盘式柱塞泵分为压力供油型的自吸油型两种;压力供油型液压泵大都采用有气压的油箱,也有液压泵本身带有补油分泵向液压泵进油口提供压为油的;自吸油型液压泵的自吸油能力很强,无需外力供油;对于自吸油型柱塞泵,液压油箱内的油液不得低于油标下限,要保持足够数量的液压油;液压油的清洁度越高,液压泵的使用寿命越长;。
液压泵性能测试及液压泵拆装实验

液压泵性能测试及液压泵拆装实验一液压泵性能测试实验(一)实验目的:1.检查实验用泵压系是否能达到额定压力和额定流量。
.2.测定实验用泵的压力——流量特性。
3.测定液压泵的容积效率。
4.测定液压泵的总效率。
(二)实验设备:QCS003B液压实验台1.实验台液压系统图(图1--1)2.实验台液压元件一览表(表1--1)。
表1--1序号序号元件名称序号元件名称序号元件名称1 叶片泵 9 溢流阀 17 速度缸2 溢流阀 10 节流阀 18 加载缸3 电磁换向阀 11 电磁换向阀 19 功率表4 单向换向阀 12 电磁换向阀 20 流量计5 节流阀 13 压力换向阀 21 滤油器6 节流阀 14 被测溢流阀 22 滤油器7 节流阀 15 电磁换向阀 23 温度计8 叶片泵 16 电磁换向阀 24 量筒(1) 实验内容:1.液压泵额定压力和额定流量的测定。
实验台被测叶片泵的额定压力为63bar,额定流量为8.6L/min。
实验时调节实验台的溢流阀9和节流阀10,可分别由压力表P6和流量计20读出其压力和流量值。
实测值应达到或大于泵的额定值。
2.液压泵压力—流量特性的测定因液压泵工作时有间隙泄漏,泵的工作压力越高,其流量损失越大,实际流量越小。
依次改变泵的工作压力就能测出相应压力的流量值,从而得到泵的压力与流量的关系曲线q=f(p) 3.液压泵容积效率的测定液压泵的容积效率ηv 是泵在额定压力下工作时的流量q p 与零压时的流量之比。
分别测量泵在额定压力下的流量q p 和零压下(无负载)的流量q 0后,可按下式计算出泵的容积效率:ηv =opq q 4.液压泵总效率的测定液压泵的总效率η是泵在额定压力下工作时的输出功率p ou 与输出功率p i 的比值,即ioup p 泵的输入功率p i 也就是电机的输出功率p ou ’,它等于电机的输入功率p i ’与电机效率η’ 的乘积。
电机的输入功率的数值可由功率表19读出。
实习报告液压泵的拆装

实习报告:液压泵的拆装一、实习目的液压泵作为液压系统的重要组成部分,其性能直接影响到整个液压系统的运行效果。
通过对液压泵的拆装实习,可以达到以下目的:1. 进一步理解液压泵的结构组成及工作原理;2. 掌握液压泵的正确拆卸、装配及安装连接方法;3. 学习液压泵维修的基本方法,提高实际操作能力。
二、实习仪器与工具1. 实习用液压泵:齿轮泵1台;2. 工具:内六方扳手2套、固定扳手、螺丝刀、卡簧钳等;3. 辅料:铜棒、棉纱、煤油等。
三、实习要求1. 实习前,认真预习液压泵的相关知识,了解其结构组成和工作原理;2. 按照操作规程,针对不同的液压元件,利用相应工具进行拆卸和装配;3. 实习过程中,弄清楚液压泵的结构组成、工作原理及主要零件、组件特殊结构的作用。
四、实习原理液压泵是一种将机械能转换为液压能的装置,其主要工作原理是利用密封工作空间的有效容积变化来实现吸油和排油过程。
在吸油腔,轮齿在啮合点相互从对方齿谷中退出,密封工作空间的有效容积不断增大,完成吸油过程。
在排油腔,轮齿在啮合点相互进入对方齿谷中,密封工作空间的有效容积不断减小,实现排油过程。
五、实习步骤及注意事项1. 在实习老师的指导下,先对液压泵的整体结构进行观察,了解各部分名称及功能;2. 按照拆卸顺序,逐步拆卸液压泵的各个部件,注意拆卸过程中对零件的保护,避免损伤;3. 对拆卸下来的零件进行清洗,去除油污和灰尘,以便于观察其结构;4. 按照装配顺序,将清洗后的零件重新装配,注意装配过程中的紧密度和间隙;5. 完成装配后,进行试运行,检查液压泵的工作性能是否恢复正常。
六、实习心得通过本次实习,我对液压泵的结构组成和工作原理有了更深入的了解,同时也掌握了液压泵的拆卸和装配方法。
在实习过程中,我学会了如何使用各种工具,提高了实际操作能力。
此外,我还认识到在实际工作中,严格按照操作规程进行操作的重要性,以确保工作安全和设备性能。
总之,本次实习使我受益匪浅,不仅提高了我的理论联系实际的能力,还培养了我良好的职业素养。
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液压泵、齿轮泵的拆装
一、实验目的
通过对液压泵的拆装可加深对泵结构、工作原理及使用范围的了解,理解选择液压泵的原则和主要拫据。
二、实验仪器
齿轮泵、叶片泵、内六角扳手、固定扳手、螺丝刀等拆装工具。
三、实验内容齿轮泵的拆装
在各类容积式液压泵中,齿轮栗具有结构简单、重量轻、容易制造、成本低、工作可靠、维修方便等特点,因而广泛应用于中低压系统中。
它的缺点是容积效率低、轴承载荷大,此外,流量脉动、压力脉动和噪音都比较大。
叶片泵的拆装
叶片泵具有结构紧凑、体积小、运转平稳、输油量均匀、噪音小、寿命长等优点,因此,在中低压系统中应用非常广泛。
随着结构、工艺材料的改进,叶片泵正向中高压和高压方向I发展。
它的缺点是结构复杂,吸油性能较差,对油液的污染较敏感。
柱塞泵的拆装(没做)
柱塞泵分为径向柱塞泵和轴向柱塞泵两种:(1)径向柱塞泵性能较稳定、工作较可靠,但自吸能力差、径向尺寸大、结构复杂、价格髙。
(柱塞数多为奇数)(2)轴向柱塞泵性能稳定、工作可靠、结构紧凑、径向尺寸小、惯性小、容积效率高,但轴向尺寸较大、轴向作用力也大,结构复杂、价格高。
柱塞泵多用于需要高压大流量和流量需要调节的液压系统中。
四、实验步骤
利用提供的拆装工具,按顺序拆装液压泵,并记录拆装顺序。
了解完泵的结构后,按顺序将泵装配复原。
检查装配完的泵,零件不可多一件,也不可少一件
齿轮泵:
拆装步骤如下:
(1) 拆解齿轮泵时,先用内六方扳手在对称位置松开紧固螺栓,之后取掉螺栓,取掉定位销,掀去前泵盖,观察卸荷槽、吸油腔、压油腔等结构,弄清楚其作用,并分析工作原理
(2) 从泵体中取出主动齿轮及轴、从动齿轮及轴;_
(3) 分解端盖与轴承、齿轮与轴、端盖与油封;
(4) 装配步骤与拆卸步骤相反。
齿轮泵工作原理:在吸油腔,轮齿在啮合点相互从对方齿谷中退出,密封工作空间的有效容积不断增大,完成吸油过程。
在排油腔,轮齿在啮合点相互进入对方齿谷中,密封工作空间的有效容积不断减小完成排油过程。
(二)双作用叶片泵:
拆装步骤及注意事项:
(1)拆解叶片泵时,先用内六方扳手对称位置松开后泵体上的螺栓后,再取掉螺检,敲打使传动轴和前泵体及泵盖部分从轴承上脱下,把叶片分成两部分;
(2)观察后泵体内定子、转子、叶片、配流盘的安装位置
(3)取掉泵盖,取出传动轴,观察所用的密封元件
(4)拆卸过程中,注意仔细观察发现进油出油路线,分析液压泵原理,多多请教指导老师
(5)装配时,遵循先拆的部件后安装,后拆的零部件先安装的原则,正确合理的安装,注: 配流盘、定子、转子、叶片应保持正确装配方向,安装完毕后应使栗转动灵活,没有卡死
现象。
五.实验报告
根据拆装结果,完成下列问题的回答.
1、选用液压泵的原则和根据有那些?
答:选择液压泵的原则是:根据主机工况、功率大小和系统对工作性能的要求,首先确定液压泵的类型,然后按系统所要求的压力、流量确定其规格型号。
选择液压泵时要考虑的因素有工作压力、流量、转速、定量或变量、变量方式、合积效率、总效率、寿命及原动机的种类、噪声、压力脉动率、自吸能力等,还要考虑与液压油的相容性、尺寸、重量、经济性、维修性等。
这些因素,有些己写在产品样本或技术资料里,要仔细研究,不明确的地方最好询问制造厂。
2、通过拆装,从结构上理解齿轮栗的工作原理怎样的?;
答:依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。
由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间,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。
3、通过拆装,从结构上理解齿轮泵的困油、泄漏和径向不平衡现象及解决方法?
答:液压油在渐开线齿轮泵运转过程中,因齿轮相交处的封闭体积随时间改变,常有一部分的液压油被密封在齿间,称为困油现象,因液压油不可压缩将使外接齿轮产生极大的振动和噪声,影响系统正常工作。
齿轮泵困油现象解决方法:是在齿轮啮合处的侧面向排油腔开一道卸油槽,使困于两齿间的油可以被排出以消除困油现象,齿轮泵工作时有三个主要泄露途径:
1)齿轮两侧面与端盖间轴向间隙
2)泵体内孔和齿轮外圆间的径向间隙
3)两个齿面啮合间
解决泄露问题的对策是选用适当的间隙进行控制。
端面间隙补偿采用静压平衡措施,高压齿轮泵往往通过在泵的前、后端盖间增设浮动轴套或浮动侧板的结构措施,以实现轴向间隙的自动补偿。
齿轮泵工作时,在齿轮和轴承上承受径向液压力的作用。
泵的右侧为吸油腔,在压油腔内有液压力作用于齿轮上,沿着齿顶的泄漏油,具有大小不等的压力,就是齿轮和轴承收到的径向不平衡力;另外压油腔因齿顶泄漏,其压力为递减。
液压力越高,这个不平衡力就越大,其结果不仅加速了轴承的磨损,降低了轴承的寿命,甚至使轴变形,造成齿顶和泵体内壁的摩擦等。
解决径向不平衡问题的简单办法是缩小压油口,使压油腔仅作用在一个齿到两个齿的范围内,也可以采用开压力平衡槽的办法来消除径向不平衡力
4、通过拆装,从结构上理解叶片泵对油液污染敏感
叶片泵的结构非常紧凑,间隙也非常小,它的转子与定子之间的间隙只有2~4丝,单面只有1-2丝,叶片与转子槽之间的配合间隙更小,如果液压油出现油渍那么可能会将液压泵卡住甚至于使其报废。
5、通过拆装,从结构上理解为什么叶片泵比齿轮泵自吸能力差
叶片泵和齿轮泵都属于容积泵的一种,若是加工在同等精度要求下他们的自吸能力是一样的。
但是叶片泵一般多为输送有杂质的介质在生产时人为的将叶片与泵壳之间的间隙放大防止卡住,所以相对于一般输送洁净介质的齿轮泵来说他的配合间隙大了那么自吸能力相对产生影响也就降低了叶片泵的自吸能力。
6、双作用叶片泵为什么会出现困油现象?
在双作用式叶片泵中,每个密封工作的容积,在通过定子长半径圆弧和短半径圆弧处的
封油区时,—般按照原理来说是不会产生困油现象的;但由于定子上的圆弧曲线以及叶片泵都不可能做得很准确,所以还是有可能出现轻微的困油现象。
这种困油现象虽然不像齿轮泵那样严重,但也会使液压泵产生液压冲击、振动和流置不均匀等危害。
为解决这种困油现象产生的危害,可以将液压泵中配油盘的排油窗口,在叶片从封油区进入排油区的一边,开一个三角形截面的三角槽,用来减小油腔中压力的突然变化,以降低输出压力的脉动和噪声。
当配油盘上开了三角槽以后,封闭的油液在还没有接通排油腔之前就通过三角槽与压力油相连,使其压力逐渐上升,这样就使泵的压力脉动、流量脉动和噪声都降下来了。
1、3—吸油口
2、4一排油口d—三角槽
7、柱塞泵分为哪几种类型?各有何特点?
常见的柱塞泵分为径向柱塞泵,轴向柱塞泵,直轴斜盘式柱塞泵,液压柱塞泵
1、轴向柱塞泵
轴向柱塞泵是活塞或柱塞的往复运动方向与缸体中心轴平行的柱塞泵。
轴向柱塞泵是利用与传动轴平行的柱塞在柱塞孔内往复运动所产生的容积变化来进行工作的。
由于柱塞和柱塞孔都是圆形零件,加工时可以达到很高的精度配合,因此容积效率高,运转平稳,流量均匀性好,噪声低,工作压力高等优点,但对液压油的污染较敏感,结构较复杂,造价较高。
2、直轴斜盘式柱塞泵
直轴斜盘式柱塞泵分为压力供油型的自吸油型两种。
压力供油型液压泵大都采用有气压的油箱,也有液压泵本身带有补油分泵向液压泵进油口提供压力油的。
自吸油型液压栗的自吸油能力很强,无需外力供油。
靠气压供油的液压油箱,在每次启动机器后,必须等液压渍箱达到使用气压后,才能操作机械。
如液压油箱的气压不足时就担任执器,会对液压泵内的滑鞭造成拉脱现象,会造成泵体内回程板与压板的非正常磨损。
3、径向柱塞泵
径痴柱塞泵可分为阀配流与轴配流两大类。
阀配流径向柱塞泵存在故障率高、效率低等缺点。
国际上70、80年发展的轴配流径向柱塞泵克服了阀配流径向柱塞泵的不足。
由于径向泵结构上的特点,限定了轴配流径向柱塞泵比轴向柱塞泵耐冲击、寿命长、控制精度髙。
变量行程短泵的变量是在变量柱塞和限位柱塞的作用下,改变定子的偏心距实现的,而定于的最大偏心距为5—9mm (根据排量大小不同),变量行程很短。
且变量机构设为高压操纵,由控制阀进行控制。
故该泵的响应速度快。
径向结构设计克服了如轴向柱塞菜滑靴偏磨的问题。
使其抗冲击能力大幅度提高。
4、液压柱塞泵
液压柱塞泵靠气压供油的液压油箱,在每次启动机器后,必须等液压渍箱送到使用气压后,才能操作机械。
直轴斜盘式柱塞泵分为压力供油型的自吸油型两种。
压力供油型液压泵大都采用有气压的油箱,也有液压泵本身带有补油分泵向液压泵进油口提供压为油的。
自吸油型液压泵的自吸油能力很强,无需外力供油。
对于自吸油型柱塞泵,液压油箱内的油液不得低于油标下限,要保持足够数量的液压油。
液压油的清洁度越高,液压泵的使用寿命越长。