10SCY14轴向柱塞泵设计
CY系列柱塞泵资料

出售CY系列5CY 10CY 25CY 40CY 63CY 80CY 160CY 250CY 400CY 全系列柱塞滑靴产品系列:本厂专业生产CY14-1B系列各种定量/变量形式的轴向柱塞泵型号:(1)MCY14-1B(定量轴向柱塞泵)、(2)SCY14-1B(手动变量轴向柱塞泵)、(3)YCY14-1B (恒功率变量轴向柱塞泵)(4)MYCY14-1B(定级变量轴向柱塞泵)(5)PCY14-1B(恒压变量轴向柱塞泵)、(6)BCY14-1B(电液比例变量轴向柱塞泵)1)流量:2.5-400MCY14-1B(定量轴向柱塞泵)具体型号如下: 2.5MCY14-1B、5MCY14-1B、10MCY14-1B、16MCY14-1B、25MCY14-1B、32MCY14-1B、40MCY14-1B、63MCY14-1B、80MCY14-1B、160MCY14-1B、250MCY14-1B、400MCY14-1B;2)流量:10-400SCY14-1B(手动变量轴向柱塞泵)具体型号如下: 10SCY14-1B、16SCY14-1B、25SCY14-1B、32SCY14-1B、40SCY14-1B、63SCY14-1B、80SCY14-1B、160SCY14-1B、250SCY14-1B、400SCY14-1B;3)流量:10-400YCY14-1B(恒功率变量轴向柱塞泵)具体型号如下: 10YCY14-1B、16YCY14-1B、25YCY14-1B、32SCY14-1B、40YCY14-1B、63YCY14-1B、80YCY14-1B、160YCY14-1B、250YCY14-1B、400YCY14-1B;4)流量:10-160MYCY14-1B(定级变量轴向柱塞泵)具体型号如下: 10MYCY14-1B、16MYCY14-1B、25MYCY14-1B、32MYCY14-1B、40MYCY14-1B、63MYCY14-1B、80MYCY14-1B、160MYCY14-1B;5)流量:10-400PCY14-1B(恒压变量轴向柱塞泵)具体型号如下: 10PCY14-1B、16PCY14-1B、25PCY14-1B、32PCY14-1B、40PCY14-1B、63PCY14-1B、80PCY14-1B、160PCY14-1B、250PCY14-1B、400PCY14-1B;6)流量:25-400BCY14-1B(电液比例变量轴向柱塞泵)具体型号如下: 25BCY14-1B、63BCY14-1B、160BCY14-1B、250BCY14-1B、400BCY14-1BYCY14-1B斜盘式压力补偿变量柱塞泵/马达工作原理主体部分(参见结构剖)由传动轴带动缸体旋转,使均匀分布在缸体上的七个柱塞绕传动轴中心线转动,通过中心弹簧将柱滑组件中的滑靴压在变量头(或斜盘)上。
轴向柱塞液压马达的设计(有cad图+三维图)

摘要液压马达是液压系统的一种执行元件,它将液压泵提供的液体压力能转变为其输出轴的机械能。
其主要应用于注塑机械、船舶、卷扬机、工程机械、建筑机械、煤矿机械、矿山机械、冶金机械、船舶机械、石油化工、港口机械等。
液压马达和液压泵从工作原理上来说,都是通过密封工作腔的容积变化来实现能量转换的,只不过液压马达的密封工作腔容积由小变大时输入的是压力油,密封工作腔容积由大变小时排出的是低压油。
液压马达在输入的压力油作用下,直接或间接对转动部件施加压力并产生扭矩,以克服负载实现转动;同时液压马达的回液腔向油箱(开式系统)或泵的吸液口(闭式系统)回液,并降低压力。
不同结构类型的液压马达,其主要的差别是扭矩产生的方式不一样。
本课题的目的是了解斜盘式轴向柱塞液压马达的工作原理,在此基础上,设计一款小型液压马达。
本课题研究的斜盘式轴向柱塞马达属于可逆的液压元件。
同一元件既可作油马达使用,又可作油泵使用。
这种马达具有结构紧凑、体积小、重量轻、工作压力高、效率高等优点。
它同其它元件(阀、液压缸等)可组成闭式或开式液压系统。
对斜盘式轴向柱塞马达的研究,对于液压系统的能耗、提高系统的效率、降低噪音、改善工作性能和保证系统的可靠工作都十分重要。
因此对斜盘式轴向柱塞马达的研究具有重大的价值和意义。
关键词:液压马达;斜盘;液压;柱塞AbstractHydraulic motor is a kind of actuators of hydraulic system, it can convert the fluid pressure provided by hydraulic pump into mechanical energy (turning moment and rotating speed). Hydraulic motor is also called oil motor, and it is mostly applied to Plastic Injection Machinery, shipping, winch, engineering machinery, building machinery, coal mine machinery, mining machinery, metallurgical machinery, marine machinery, petrochemical engineering, harbour machinery and so on. The working principles of hydraulic motor and hydraulic pump are both achieving energy conversion by changing volume of the annular seal space. But the volume of the annular seal space of hydraulic motor becomes bigger and bigger when high pressure oil enters, and the volume of the annular seal space of hydraulic motor becomes smaller and smaller when low pressure oil gets out. Hydraulic motor directly or indirectly puts pressure on rotatable parts and generates torsion under the pressure of high pressure oil, in order to overcome the load to achieve rotation. At the same time, the liquid cavity of hydraulic motor returns oil to oil tank ( open-type system ) or oil suction ( close-type system ), in order to reduce pressure. The main differences among different kinds of hydraulic motors are the ways of generating torque. The purpose of this task is understanding the working principle of axial piston hydraulic motor, and designing a small hydraulic motor on this basis. The axial piston hydraulic motor is reversible hydraulic component. The same element can be used both as hydraulic motor and hydraulic pump. This kind of hydraulic motor has the advantages of compact structure, small volume, light-weight, high working pressure and high workpiece ratio. It can compose closed type hydraulic system and open type hydraulic system with other hydraulic component. The research on axial piston hydraulic motor is very important to reducing energy consumption of hydraulic system, increasing the efficiency of hydraulic system, reducing noise of hydraulic system, improving the working performance of hydraulic system and ensuring the reliability of hydraulic system. So the research on axial piston hydraulic motor has the important value and significance.Key words: hydraulic motor; swash plate; hydraumatic; plunger目录概述 (4)第1章设计方案选定 (13)1.1 液压马达排量计算 (15)1.2确定斜盘倾角α、柱塞直径d、柱塞分布圆直径D和柱塞数z (16)1.3 柱塞的详细设计 (17)1.4 滑靴尺寸的确定 (19)1.5 压盘及斜盘尺寸的确定 (20)1.6 主要零件的材料与技术要求 (22)1.7 缸体的强度计算 (23)1.8 主要零件的材料与技术要求 (24)第2章主要零部件的设计 (27)2.1 花键设计 (27)2.2 弹簧的设计 (28)2.3 导向平键的设计 (29)2.4 中心传动轴的强度校核 (29)2.5 滚动轴承的强度校核 (29)第3章结论 (31)谢辞 (33)参考文献 (34)概述液压马达和液压泵在结构形式上的分类完全一样,都有齿轮式、叶片式、柱塞式、螺杆式等类型。
CY14-1B型轴向柱塞泵参数型号说明

名称:YCY14-1B 压力补偿变量描述描述::CY14-1B 型轴向柱塞泵,是采用配油盘、缸体旋转的轴向柱塞泵。
由于滑靴和变量头之间、配油盘和缸体之间采用了液压力平衡结构,因而与其它类型的泵相比较,它具有结构简单、体积小、效率高、寿命长、重量轻、自吸能力强等优点。
它适用于机床、锻压、冶金、工程、矿山等机械及其液压传动系统中。
型号说明型号说明::6363 Y C Y 1414 - 1B 1B F 1 2 3 4 5 6 71、 公称排量(ml/r)2、 变量形式:M-定量,S-手动变量,D-电动变量,C-伺服变量,Y-压力补偿变量,MY-定级压力补偿变量,P-恒压变量,LZ-零位对中液动变量3、 公称压力:C 为31.5Mpa,G 为24.5Mpa4、 Y 表示泵,M 表示马达5、 结构形式:缸体旋转轴向柱塞泵(马达)6、 结构设计序号7、 转向(从轴端看):无标记为正旋转泵,F 为反转泵(逆时针)性能参数性能参数::*CY *CY((CM CM))1414--1B 轴向柱塞泵轴向柱塞泵((马达马达))的系列参数的系列参数 公称流量L/min 最大传动功率KW 型号公称压力Mpa 公称排量ml/r 1000r/min1500r/min1000r/min1500r/min 最大理论扭矩Nm重量Kg 1.25MCY (M)14-1B 31.5 1.25 1.25 1.88 0.7 1.1 6.3 6.92.5MCY(M)14-1B31.5 2.5 2.5 3.75 1.43 2.2 12.6 7.2 10*CY(M)14-1B31.5 10 10 156.29.35616.4-2613*CY(M)31.5 13 13 19.5 8 12 72 16.4-26 14-1B31.5 16 16 24 9.9 14.8 89 16.4-26 16*CY(M)14-1B31.5 25 25 37.5 14.6 22 139 28.4-41 25*CY(M)14-1B32*CY(M)31.5 32 32 48 18.7 28 178 28.4-41 14-1B31.5 40 40 60 23.3 35 223 28.4-41 40*CY(M)14-1B63*CY(M)31.5 63 63 94.5 36.8 55 352 56-74 14-1B31.5 80 80 120 46.7 70 445 56-74 80*CY(M)14-1B100*CY(M)31.5 100 100 150 58 87.5 557 80-110 14-1B31.5 125 125 188 73 109 696 80-110 125*CY(M)14-1B160*CY(M)31.5 160 160 240 93 140 891 138-168 14-1B31.5 250 250 375 146 218 1392 200-232 250CY(M)14-1B注:变量泵的传动功率按实际工况P*Q/60η值计算:推荐管道或管接头通径尺寸推荐管道或管接头通径尺寸:型号 进口(内径) 出口(内径) 泄油口(内径)1.25MCY(M)14-1B ≥∮13 ∮10 ≥∮82.5MCY(M)14-1B ≥∮13 ∮10 ≥∮810*CY(M)14-1B ≥∮16 ∮13 ≥∮1013*CY(M)14-1B ≥∮16 ∮13 ≥∮1016*CY(M)14-1B ≥∮16 ∮13 ≥∮1025*CY(M)14-1B ≥∮28 ∮20 ≥∮1032*CY(M)14-1B ≥∮28 ∮20 ≥∮1440*CY(M)14-1B ≥∮28 ∮20 ≥∮1463*CY(M)14-1B ≥∮34 ∮26 ≥∮1580*CY(M)14-1B ≥∮38 ∮26 ≥∮15100*CY(M)14-1B ≥∮38 ∮34 ≥∮15125*CY(M)14-1B ≥∮55 ∮42 ≥∮18160*CY(M)14-1B ≥∮55 ∮42 ≥∮18250CY(M)14-1B ≥∮64 ∮50 ≥∮18使用注意事项使用注意事项::★泵的转向,一律按顺进针旋向(从轴端看),用户需要反时针旋向或做马达用,必须在订货时说明(祥见型号说明)★泵和电机之间用弹性联轴器联接,并要求同心,否则会产生噪声、效率降低及其它故障。
毕业设计---轴向柱塞泵设计

XX学院毕业设计题目轴向柱塞泵的设计系别专业班级姓名学号指导教师日期设计任务书设计题目:轴向柱塞泵的设计设计要求系统介绍轴向柱塞泵的概况、原理与结构形式;并详细地分析讨论了轴向柱塞泵的主要性能,主要零部件地制造工艺,以及柱塞泵的使用维护知识。
进行计算机辅助设计和绘图的训练,熟练地掌握了AutoCAD的操作指令。
设计进度要求第一周:确定题目、搜集资料及前期准备工作;第二周:工件基本类型与工艺性分析;第三周:整体及部分零件尺寸计算;第四周:其他零部件的设计和绘制结构尺寸图;第五周:毕业论文电子稿的录入,绘制主要零件和装配图;第六周:毕业论文的校核、修改;第七周:打印装订和毕业答辩;指导教师(签名):摘要液压泵是向液压系统提供一定流量和压力的油液的动力元件,它是每个液压系统中不可缺少的核心元件,合理的选择液压泵对于液压系统的能耗、提高系统的效率、降低噪声、改善工作性能和保证系统的可靠工作都十分重要。
本设计对轴向柱塞泵进行了分析,主要分析了轴向柱塞泵的分类,对其中的结构,例如,柱塞的结构型式、滑靴结构型式、配油盘结构型式进行了分析和设计,还包括的它们的工作原理、加工工艺。
最后还介绍了它的常见损坏原因以及使用与维护的方法。
这样能更好的提高生产效率,使操作维修更加方便。
本次设计对轴向柱塞泵进行了详细的介绍,在学到更多知识的同时开发了自身的潜能,对专业知识的实用性和重要性有了更深的认识!关键词:柱塞泵滑靴配油盘目录设计任务书 (I)摘要 (II)概述 (1)1 轴向柱塞泵演化历程 (2)2 轴向柱塞泵的工作原理及分类 (5)2.1 基本工作原理 (5)2.2斜盘式轴向柱塞泵 (5)2.3 斜轴式轴向柱塞泵 (6)3 轴向柱塞泵的结构、使用与维修 (8)3.1 柱塞泵的结构 (8)3.2 供油形式 (10)3.3 液压泵用轴承 (10)3. 4 三对磨擦副检查与修复 (11)3.4.1 柱塞杆与缸体孔 (11)3.4.2 滑靴与斜盘 (12)3.4.3 配流盘与缸体配流面的修复 (13)3.5 使用注意事项 (14)4 轴向柱塞泵的泵油原理 (15)4.1进油过程 (15)4.2回油过程 (16)4.3 国产系列柱塞式喷油泵 (16)5 轴向柱塞泵的加工工艺 (18)5.1斜盘式轴向柱塞泵的工作原理 (18)5.2柱塞泵损坏原因 (19)5.3修复措施 (19)结论 (21)致谢 (22)参考文献 (23)概述轴向柱塞泵是液压系统中重要的动力元件和执行元件,广泛地应用在工业液压和行走液压领域,是现代液压元件中使用最广的液压元件之一。
CY14-1B型轴向柱塞泵参数型号说明

名称:YCY14-1B 压力补偿变量描述描述::CY14-1B 型轴向柱塞泵,是采用配油盘、缸体旋转的轴向柱塞泵。
由于滑靴和变量头之间、配油盘和缸体之间采用了液压力平衡结构,因而与其它类型的泵相比较,它具有结构简单、体积小、效率高、寿命长、重量轻、自吸能力强等优点。
它适用于机床、锻压、冶金、工程、矿山等机械及其液压传动系统中。
型号说明型号说明::6363 Y C Y 1414 - 1B 1B F 1 2 3 4 5 6 71、 公称排量(ml/r)2、 变量形式:M-定量,S-手动变量,D-电动变量,C-伺服变量,Y-压力补偿变量,MY-定级压力补偿变量,P-恒压变量,LZ-零位对中液动变量3、 公称压力:C 为31.5Mpa,G 为24.5Mpa4、 Y 表示泵,M 表示马达5、 结构形式:缸体旋转轴向柱塞泵(马达)6、 结构设计序号7、 转向(从轴端看):无标记为正旋转泵,F 为反转泵(逆时针)性能参数性能参数::*CY *CY((CM CM))1414--1B 轴向柱塞泵轴向柱塞泵((马达马达))的系列参数的系列参数 公称流量L/min 最大传动功率KW 型号公称压力Mpa 公称排量ml/r 1000r/min1500r/min1000r/min1500r/min 最大理论扭矩Nm重量Kg 1.25MCY (M)14-1B 31.5 1.25 1.25 1.88 0.7 1.1 6.3 6.92.5MCY(M)14-1B31.5 2.5 2.5 3.75 1.43 2.2 12.6 7.2 10*CY(M)14-1B31.5 10 10 156.29.35616.4-2613*CY(M)31.5 13 13 19.5 8 12 72 16.4-26 14-1B31.5 16 16 24 9.9 14.8 89 16.4-26 16*CY(M)14-1B31.5 25 25 37.5 14.6 22 139 28.4-41 25*CY(M)14-1B32*CY(M)31.5 32 32 48 18.7 28 178 28.4-41 14-1B31.5 40 40 60 23.3 35 223 28.4-41 40*CY(M)14-1B63*CY(M)31.5 63 63 94.5 36.8 55 352 56-74 14-1B31.5 80 80 120 46.7 70 445 56-74 80*CY(M)14-1B100*CY(M)31.5 100 100 150 58 87.5 557 80-110 14-1B31.5 125 125 188 73 109 696 80-110 125*CY(M)14-1B160*CY(M)31.5 160 160 240 93 140 891 138-168 14-1B31.5 250 250 375 146 218 1392 200-232 250CY(M)14-1B注:变量泵的传动功率按实际工况P*Q/60η值计算:推荐管道或管接头通径尺寸推荐管道或管接头通径尺寸:型号 进口(内径) 出口(内径) 泄油口(内径)1.25MCY(M)14-1B ≥∮13 ∮10 ≥∮82.5MCY(M)14-1B ≥∮13 ∮10 ≥∮810*CY(M)14-1B ≥∮16 ∮13 ≥∮1013*CY(M)14-1B ≥∮16 ∮13 ≥∮1016*CY(M)14-1B ≥∮16 ∮13 ≥∮1025*CY(M)14-1B ≥∮28 ∮20 ≥∮1032*CY(M)14-1B ≥∮28 ∮20 ≥∮1440*CY(M)14-1B ≥∮28 ∮20 ≥∮1463*CY(M)14-1B ≥∮34 ∮26 ≥∮1580*CY(M)14-1B ≥∮38 ∮26 ≥∮15100*CY(M)14-1B ≥∮38 ∮34 ≥∮15125*CY(M)14-1B ≥∮55 ∮42 ≥∮18160*CY(M)14-1B ≥∮55 ∮42 ≥∮18250CY(M)14-1B ≥∮64 ∮50 ≥∮18使用注意事项使用注意事项::★泵的转向,一律按顺进针旋向(从轴端看),用户需要反时针旋向或做马达用,必须在订货时说明(祥见型号说明)★泵和电机之间用弹性联轴器联接,并要求同心,否则会产生噪声、效率降低及其它故障。
CY14-1B轴向柱塞泵维修、安装、选型、功率计算等技术解决方案

Q**CY14-1B轴向柱塞泵维修、安装、选型、功率计算等技术解决方案Q**CY14-1B轴向柱塞泵维修、安装、选型、功率计算等技术解决方案Q**CY14-1B:斜盘式手动变量柱塞泵/马达-----型号说明MCY14-1B:斜盘式定量柱塞泵/马达-----系列规格在公称压力为31.5MPa下,还派生有1.25、5、13、16、32、100ml/r排量规格Q**CY14-1B:斜盘式手动变量柱塞泵/马达-----功率计算N=QP/(60η) (Kw ) 实际使用的电机功率Q——流量 L/min(实际使用流量)P——压力 MPa(实际使用压力)η——总效率可取0.85用户可按实际使用负荷照上列公式计算后选用电机。
Q**CY14-1B:斜盘式手动变量柱塞泵/马达-----使用须知1、安装联接方法CY型轴向柱塞泵系单向旋转泵,一般均为正向旋转(从轴端看顺时针方向,反之为反向;用户若需反向旋转泵请在订货时说明)。
因此,安装时应首先注意旋转方向,进出油口接管也应符合泵上标记要求。
注意在泵使用前要向回油口(朝上)内加满油。
油泵可以用支架或法兰安装,泵和原动机应采用共同的基础支座。
支架、法兰和基础都就有足够的刚性,以免油泵运转时产生振动。
对于流量大于或等于160L/min的泵,由于原动机功率较大,建议不要安装在油箱上。
泵的传动轴与原动机的输出轴安装的同轴度误差及其找正方法如下:(1)支架安装:原动机输出轴与支架安装精度的检查方法见下图;左图中,同轴度误差为Ф0.05;右图中,垂直度误差为Ф0.05(R为泵安装螺孔分布圆半径);(2)法兰安装:在这种安装形式中,如果原动机与泵之间是采用联轴器联接,则其安装精度检查方法同上图。
如果将泵轴直接插入原动机输出轴内,则其安装精度检查方法见下图。
泵和原动机传动轴之间应尽可能采用弹性联轴器联接,所用弹性联轴器也应符合有关标准。
推荐采用梅花形联轴器或弹性圆柱销联轴器。
以免泵轴承受径向力。
轴向柱塞泵泵体加工工艺规程设计及工装夹具设计

1零件的工艺分析1.1 了解零件的用途柱塞泵是液压系统的一个重要装置。
它依靠柱塞在缸中往复运动,使密封工作腔的容积发生变化来实现吸油、压油。
柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点,它的主要作用是运输液体、或者某些固体介质,在工业和人们日常生活中起到了很大的作用,被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合,诸如液压机、工程机械和船舶中。
1.2 零件的尺寸及技术要求分析题目所给的零件是泵体,属于箱体类零件,具有箱体类零件的结构特点,如有空腔、轴孔、凸缘、底座、肋等结构,材料为灰铸铁,可知零件为铸造毛坯通过一定的切削加工成型。
柱塞泵主要靠凸轮的旋转来推动柱塞往复运动,所以凸轮的安装正确与否,直接影响该泵的性能。
因此,安装凸轮的轴承孔中心线是泵体长度方向的主要基准,注出尺寸106、55,安装板底面作为高度方向的主要基准,注出尺寸32.、62,泵体前后基本对称,因此,前后对称中心面就是宽度方向的主要基准,注出尺寸75。
泵体上的定形、定位尺寸很多,如左端长方体的定形尺寸为54、62、Φ30H7、3,定位尺寸为106。
泵体的结构有支承、包容、联接、安装、定位和密封等功用,所以泵体上有很多接触面和配合面,从而有许多技术要求。
如Φ30H7、Φ50H7、Φ42H7孔表面粗糙度为1.6μm,其他加工面为3.2μm、6.3μm等,其余为不加工面;尺寸公差有Φ30H7、Φ50H7、Φ42H7,形位公差有垂直度公差,从这些技术要求可知Φ30H7孔以及Φ50H7、Φ42H7轴承孔加工要求较高。
另外在切削加工前需进行人工时效处理。
零件技术要求表:经分析,该零件视图、尺寸公差和技术要求正确,完整统一。
结构工艺完整,有利于机加工、装配。
2零件的生产类型本零件属中批量生产,由题目知Q=5000件,则N=Qn(1+α+β)=5500,取α=β=5%。
3拟定工艺路线3.1 定位基准的选择3.1.1 设计基准分析C面是高度方向的设计基准,A面是宽度方向的设计基准,并且C面是Φ50H7和Φ42H7两孔的轴线的设计基准,3.1.2 定位基准的选择基准选择是工艺规程设计中的重要工作之一。
轴向柱塞泵结构及工作原理

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10SCY手动变量柱塞泵结构设计第1 章绪论随着中国综合国力的增强,中国经济也得到了飞速发展,在纷繁复杂的国际环景中发展并不容易,很多关键技术受到国外封锁,而液压系统也是其中一项,很多国内知名企业如三一重工,中联重科都还在进口国外液压成套系统,很大一部分利润被分走。
工业技术的不断发展,对液压元件的需求也越来越广。
而作为液压传动系统不可或缺的液压泵就显得尤为重要了。
只有在结构和技术上不断的开拓创新,我国轴向柱塞泵技术和产品一定可以上一个新台阶,我相信,随着国力的增强,国家对自我创新力和研发力度加大,中国的液压技术水平会越来越强,在关键技术上也会得到更大的突破,摆脱国外技术封锁,让国内的液压技术走在世界前列。
1.1选题的背景及意义轴向柱塞泵是液压系统中重要的动力元件和执行元件,广泛地应用在工业液压和行走液压领域,是现代液压元件中使用最广的液压元件之一。
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。
轴向柱塞泵的优点是结构紧凑,运转平稳,流量均匀性好,噪声低,径向尺寸小,转动惯量小,工作压力高,效率高,并易于实现变量。
此外,由于轴向柱塞泵结构复杂,对制造工艺、材料的要求非常高,因此它又是技术含量很高的液压元件之一。
随着高科技的发展,现在机械对小型化、高效率的要求越来越高,而液压传动,随着现在加工工艺、信息化的发展,其缺点也越来越完善,而泵是液压传动的核心。
1.2轴向柱塞泵概述柱塞泵是液压系统中重要的动力元件和执行元件,广泛地应用在工业和农业机械。
柱塞式液压泵是依靠若干个柱塞在缸体柱塞孔内做往复远动使密闭工作容积发生变化来实现吸油和压油的。
由于密闭工作容积是由缸体中若干个柱塞和缸体内柱塞孔构成,且柱塞和缸体内柱塞孔都是圆柱表面,其加工精度容易保证,它具有重量轻、结构紧凑、密封性好、工作压力高,在高压下仍能保持较高的容积率和总效率,SCY14柱塞泵的工作压力可以达到32MPa,容易实现变量等优点;其缺点是对液压工作介质的污染较敏感、滤油精度要求高、结构复杂、加工精度、日常维护要求比较高、价格比较便贵。
而柱塞泵分为轴向和径向。
1.3轴向柱塞泵研究现况我国现在在液压传动的发展起步晚,但是,随着我国工业化的崛起,我们国家液压传动得到一定的发展,但是小型化和高压、高速的液压泵需要进一步发展,我们国家自仿造德国设计了CY14系列柱塞泵,而柱塞泵在大型机械应用广泛,其稳定性和噪音等这些需要进一步改进,在工业化发展的过程中,我们国家应该重视基础科学研究,从而提出更科学的泵的设计方案和原理。
1.4直轴式轴向柱塞泵的工作原理柱塞泵是液压系统的一个重要装置。
它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。
柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点,被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合,诸如液压机、工程机械和船舶中。
柱塞泵是往复泵的一种,属于体积泵,其柱塞靠泵轴的偏心转动驱动,往复运动,其吸入和排出阀都是单向阀。
当柱塞外拉时,工作室内压力降低,出口阀关闭,低于进口压力时,进口阀打开,液体进入;柱塞内推时,工作室压力升高,进口阀关闭,高于出口压力时,出口阀打开,液体排出。
当传动轴带动缸体旋转时,斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回,完成吸排油过程。
柱塞与缸孔组成的工作容腔中的油液通过配油盘分别与泵的吸、排油腔相通。
变量机构用来改变斜盘的倾角,通过调节斜盘的倾角可改变泵的排量。
1-斜盘 2-回程盘 3-滑靴 4-柱塞 5-缸体 6-配油盘 7-传动轴图1-1 直轴式轴向柱塞泵工作原理第2章 总体设计与分析2.1主要性能参数分析10SCY14-1B 手动变量轴向柱塞泵参数如下: 最大工作压力 max 31.5P MPa = 公称排量 010/Q ml r = 额定流量 Q =15L/min 最大流量 max 21/min Q L = 额定转速 n=1500r/min 2.1.1排量﹑流量与容积效率轴向柱塞泵排量b q 是指缸体旋转一周,全部柱塞腔所排出油液的容积,即 2max max 4b X x q F s Z d s Z π===2(19.50.2)(19.50.22)94π⨯⨯⨯⨯⨯⨯≈10ml不计容积损失时,泵的理论流量tb Q 为2max 4tb b b x b Q q n d s Zn π===0.01×1500=15(L)式中 x F —柱塞横截面积; x d —柱塞外径; max s —柱塞最大行程; Z —柱塞数; b n —传动轴转速。
泵的理论排量q 为100010001510.53.15000.95v Q q n η⨯===⨯(ml/r ) 为了避免气蚀现象,在计算理论排量时应按下式作校核计算: 13max.p nq C ≤13300070.220660p C ⨯=<式中p C 是常数,对进口无预压力的油泵p C =5400;对进口压力为5kgf/cm 的油泵p C =9100,这里取p C =9100故符合要求。
要想改变泵输出流量的方向和大小,可以通过改变斜盘倾斜角γ来实现。
对于直轴式轴向柱塞泵,斜盘最大倾斜角max 15γ=︒~20O ,该设计是通轴泵,受机构限制,取下限,即15。
泵实际输出流量gb Q 为gb tb b Q Q Q =-=15-0.5=14.5(ml/min ) 式中b Q 为柱塞泵泄漏流量。
泵容积效率VB η定义gb Q 与tb Q 之比,即gb VB tbQ Q η==14.596.7%15= 轴向柱塞泵容积效率一般为b γη=0.94~0.98,故符合要求。
2.1.2扭矩与机械效率不计摩擦损失时,泵的理论扭矩tb M 为 2b b tb p q M π==121019.1(.)2N m π⨯= 式中b p 为泵吸﹑排油腔压力差。
考虑摩擦损失b M 时,实际输出扭矩gb M 为gb tb b M M M =+=19.1221.1(.)N m +=泵的机械效率定义为理论扭矩tb M 与实际输出扭矩gb M 之比,即119.190.52%21.11tb tb mb b gb tb b fbM M M M M M M η=====++ 2.1.3功率与效率不计各种损失时,泵的理论功率tb N2tb b tb b gb N p Q n M π===1500221.1 3.31()60kw π⨯⨯= 泵实际的输入功率br N 为122br b gb b tb mbN n M n M ππη===15001219.1 3.31()600.905kw π⨯⨯⨯= 泵实际的输出功率bc N 为bc b gb b tb b N p Q p Q γη===319.114.5 2.5()kw ⨯⨯= 定义泵的总效率η为输出功率bc N 与输入功率br N 之比,即12b tb b bcb b mbbr tbmbp Q N N M γγηηηηπη=== =0.9050.9670.875⨯=上式表明,泵总效率为容积效率与机械效率之积。
对于轴向柱塞泵,总效率一般为b=0.85~0.9,上式满足要求。
2.2柱塞运动分析柱塞运动学分析,主要是研究柱塞相对缸体的往复直线运动。
即分析柱塞和缸体间的运动学关系。
2.2.1柱塞行程S图 2.1是一般带滑靴的轴向柱塞运动分析图。
以柱塞腔容积最大时的上死点位置为0︒,分析任一旋转角a 时的运动关系。
(斜盘倾斜角为γ,柱塞分布圆半径为f R ,缸体或柱塞旋转角为a)图2.1 柱塞运动分析cos f f hR R a所以柱塞行程S 为 1(1cos)s htgR tg当180a时,可得最大行程max s 为max 2f f s R tgD tg3918039()tg mm O ⨯=2.2.2柱塞运动速度分析v将式1(1cos)s htg R tg γγ==-对时间微分可得柱塞运动速度v 为.sin s s af ta td d d R tg a d d d当90a O =及270O 时,sin 1a =±,可得最大运动速度max υ为 max 150019.52.15819(/)60f R tg tg mm s υωγπO ==⨯⨯= 式中为缸体旋转角速度,at。
2.2.3柱塞运动加速度a 将.sin s s af t a td d d R tg a d d d υωγ===对时间微分可得柱塞运动加速度a 为 2.cos af t a td d d a R tg a d d d υυωγ=== 当0a O =及180O 时,cos 1,=±可得最大运动加速度max a 为2max 150********(/)60f a R tg m s ωγπ⎛⎫==⨯⨯=⎪⎝⎭柱塞运动的行程s ﹑速度v ﹑加速度a 与缸体转角a 的关系如图2.2所示。
图2.2 柱塞运动特征图2.3滑靴运动分析研究滑靴的运动,主要是分析它相对斜盘平面的运动规律,即滑靴中心在斜盘平面x o y 内的运动规律(如图2.3),其运动轨迹是一个椭圆。
椭圆的长﹑短轴分别为长轴 239240.4()coscos15f R b mm短轴 2239()f aR mm设柱塞在缸体平面上A 点坐标为sin cos f fx R a y Ra==如果用极坐标表示则为矢径 h f R R == 极角 (cos cos )arctg a θγ=滑靴在斜盘平面x o y '''内的运动角速度h ω为222coscos cos sin htd d aa由上式可见,滑靴在斜盘平面内是不等角速度运动,当2a π=﹑32π时,h ω最大(在短轴位置)为maxcosh 1500260162(/)cos15rad s πO⨯= 当0a =﹑π时,h ω最小(在长轴位置)为 min 1500cos 2cos15152(/)60h rad s ωωγπO ==⨯⨯= 由结构可知,滑靴平均旋转角速度等于缸体角速度,即 15002157(/)60ap rad s ωωπ==⨯=第3章主要零部件设计3.1柱塞设计3.1.1柱塞结构型式的选择轴向柱塞泵均采用圆柱形柱塞。
根据柱塞头部结构,可有以下三种形式:点接触式柱塞、线接触式柱塞、带滑靴的柱塞。
这三种形式的柱塞分别如图2-1(a)、(b)、(c)所示,由于点接触的接触应力大,柱塞头部容易破坏,不能承受过高的载荷,寿命较低,现在已经很少用到,而线接触有一点的润滑能力,同时可以承受一定的载荷,但是SCY14是高压泵,承载载荷大,所以不适用,故选择带带滑靴的柱塞。
图2-1 柱塞结构型式目前柱塞大多采用空心结构减小惯性力的同时还可以利用柱塞底部高压油液使柱塞局部扩张变形补偿柱塞与柱塞腔之间的间隙,取得良好的密封效果。