齿轮泵结构原理介绍

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齿轮泵的工作原理

齿轮泵的工作原理

齿轮泵的工作原理
齿轮泵是一种常见的液压泵,它通过齿轮的旋转来产生流体压力,从而实现液
体的输送。

齿轮泵主要由外齿轮、内齿轮、泵壳、进出口等部件组成。

在工作时,液体从进口处进入泵腔,随着齿轮的旋转,液体被压缩并推送至出口处,完成了液体的输送。

齿轮泵的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:
第一,液体进入泵腔。

当齿轮泵开始工作时,液体从进口处进入泵腔,填满了
齿轮之间的空隙。

第二,齿轮旋转。

齿轮泵的外齿轮和内齿轮通过机械传动实现同步旋转,液体
随着齿轮的旋转被夹带并推送至出口处。

第三,液体被压缩。

随着齿轮的旋转,液体被夹在齿轮之间,随着齿轮的旋转,液体被逐渐压缩,增加了液体的压力。

第四,液体被排出。

当液体被压缩至一定压力时,它将被推送至出口处,完成
了液体的输送。

齿轮泵的工作原理可以简单概括为液体进入泵腔、随着齿轮的旋转被压缩并推
送至出口。

这种工作原理使得齿轮泵在液压系统中具有广泛的应用,例如在工程机械、农业机械、船舶、航空航天等领域都有着重要的作用。

总的来说,齿轮泵通过齿轮的旋转来产生流体压力,从而实现液体的输送。


的工作原理简单直观,结构紧凑,性能可靠,因此在各个领域都有着广泛的应用前景。

齿轮泵的工作原理

齿轮泵的工作原理

齿轮泵的工作原理齿轮泵是一种常见的液压泵,其工作原理是利用齿轮之间的啮合来实现液体的输送。

下面将详细介绍齿轮泵的工作原理,包括其结构、工作过程以及应用领域。

一、齿轮泵的结构齿轮泵主要由两个齿轮组成,一个是驱动轮,另一个是从动轮。

驱动轮通过电机、发动机或其他能源提供的动力带动从动轮旋转。

两个齿轮之间的进出口设有一个封闭的工作腔体,液体通过进口进入腔体,在齿轮的啮合部分被推动,并通过出口被泵出。

二、齿轮泵的工作过程1. 吸入阶段:在泵体内部,齿轮之间形成了一定的容积。

当从动轮旋转时,齿轮的齿槽从进口处吸入液体。

同时,由于齿轮的啮合,使得吸入处的压力低于周围环境,从而形成了一个负压区域。

2. 运输阶段:随着齿轮的旋转,液体被推到泵的出口。

由于齿轮的齿槽容积逐渐减小,液体被迫挤压,并被推入出口。

同时,液体在齿轮的啮合部分形成了密封,防止泄漏。

3. 排出阶段:经过运输阶段,液体被推到泵的出口,接着被送到系统中使用或其他能源中。

三、齿轮泵的应用领域1. 液压系统:齿轮泵广泛应用于工程机械、农机以及船舶等液压传动系统中。

其高效率、紧凑结构和稳定性能使其成为流体传动领域的重要组成部分。

2. 汽车工业:在汽车工业中,齿轮泵常用于机动车的液压助力转向系统。

通过泵送液体,提供操控时所需的动力。

3. 工艺装备:在工厂的工艺装备中,齿轮泵常用于输送液体、润滑油、燃油等。

其可靠性和耐用性使其成为各类工艺装备中不可或缺的部分。

4. 农业机械:在农业机械中,齿轮泵被广泛应用于农机的液压系统。

例如,用于拖拉机的液力传动和液压转向系统等。

总结:齿轮泵以其简单可靠的结构和高效的工作性能,在工程机械、汽车工业、工艺装备和农业机械等领域得到了广泛的应用。

通过齿轮的啮合来实现液体的输送,其工作原理清晰明了,容易理解。

对于学习液压传动原理和液压设备应用的人来说,了解齿轮泵的工作原理是非常重要的基础知识。

磁力传动齿轮泵结构设计及分析

磁力传动齿轮泵结构设计及分析

磁力传动齿轮泵结构设计及分析磁力传动齿轮泵是一种更加环保和高效的液体泵,广泛应用于工业生产过程中的流体输送。

随着科技的进步,磁力传动齿轮泵的结构也日趋复杂。

因此,本文拟以磁力传动齿轮泵的结构设计和分析为内容,研究其工作原理、结构特点、制造方法等,以下就其结构设计和分析作一简要介绍。

一、磁力传动齿轮泵原理磁力传动齿轮泵是一种液体输送设备,原理是利用电机中磁体产生的磁力作用来使马达转子带动齿轮转动,从而带动液体进行输送。

磁力传动齿轮泵的结构中,马达为主轴,有几个可拆卸的齿轮,每个阀门及密封圈是一个单独的模块,每个模块形成一个完整的流体循环系统。

其游动弹簧装置是控制齿轮间隙的重要部分,通过调整游动弹簧来调整齿轮间隙,从而调节齿轮泵的流量、压力和效率。

二、磁力传动齿轮泵结构特点磁力传动齿轮泵是一种具有节能、环保、高效等优点的液体输送设备。

首先,它的工作过程中无质量损失,温度升高较小,可降低运行费用;其次,在不同的工作环境中,齿轮泵的结构可灵活调整,可根据客户的要求进行调整和改造,以达到增效的效果;最后,齿轮泵的结构紧凑,安装空间小,维护方便,可有效改善对流体的传输过程。

三、磁力传动齿轮泵制造方法为了保证磁力传动齿轮泵的正常工作,在制造过程中要遵循一定的规范。

首先,要正确选择马达和齿轮,如马达的功率、转速等,以确保齿轮泵能正常工作;其次,在装配过程中,需要对齿轮尺寸进行精密检测,以确保齿轮之间的间隙能保持一定的差值,以避免因磁力损失而损坏马达;最后,在安装和使用过程中,有必要进行定期维护,以确保磁力传动齿轮泵的正常和可靠性运行。

四、磁力传动齿轮泵分析磁力传动齿轮泵不仅具有节能环保、高效等优点,而且在结构设计和制造方面也有所改进。

通过上述研究可知,磁力传动齿轮泵的结构设计具有较高的灵活性,它可以根据客户的要求进行调整和改造;在制造过程中,必须正确选择马达和齿轮,以确保正常的运行;此外,在安装和使用过程中,应定期进行维护,以确保高效环保的工作效果。

齿轮泵的原理

齿轮泵的原理

齿轮泵的原理
齿轮泵是一种常用的液压传动装置,其原理基于两个相互啮合的齿轮在齿廓间形成密封腔,通过齿轮的旋转将介质吸入腔体并压缩排出。

其工作原理如下:
1. 吸入阶段:当齿轮泵的正齿轮(驱动齿轮)旋转时,负齿轮(从动齿轮)也随之旋转。

随着驱动齿轮的旋转,吸入腔体逐渐形成,因为驱动齿轮的齿廓与从动齿轮齿廓之间的间隙逐渐增大,将介质吸入腔体。

2. 排出阶段:随着齿轮的旋转,吸入腔体逐渐闭合,从动齿轮的齿廓将介质压缩并排出腔体。

由于从动齿轮与驱动齿轮的啮合关系,介质被逼入到两齿轮的齿廓间,随着两齿轮间状态的变化,介质被压缩并排出。

3. 密封阶段:在齿轮的旋转过程中,由于驱动齿轮和从动齿轮的啮合,其齿廓间形成的密封腔起到了防止介质回流的作用。

这样,介质只能被吸入和排出的方向。

4. 润滑阶段:为了保证齿轮泵的正常工作,润滑油或润滑脂等润滑介质一般需要加入到齿轮泵的密封腔,以减少齿轮之间的磨损,并起到密封的作用。

总结起来,齿轮泵的工作原理可以归纳为利用两个相互啮合的齿轮在齿廓间形成密封腔,通过齿轮的旋转来吸入介质并压缩排出。

这种工作原理的特点是结构简单、体积小巧、传递流量大,广泛应用于液压系统、油田抽油和工业自动化等领域。

齿轮泵工作原理及结构

齿轮泵工作原理及结构

齿轮泵处事本理及结构之阳早格格创做齿轮泵齿轮泵是液压系统中广大采与的一种液压泵,它普遍干成定量泵,按结构分歧,齿轮泵分为中啮合齿轮泵战内啮合齿轮泵,而以中啮合齿轮泵应用最广.底下以中啮合齿轮泵为例去领会齿轮泵.液压齿轮泵主要包罗:下压定量齿轮泵,下压单联齿轮泵,润滑泵,化工泵,单背齿轮马达,齿轮泵附调压阀,齿轮泵附降落阀.齿轮泵的处事本理战结构齿轮泵的处事本理如图3-3所示,它是分散三片式结构,三片是指泵盖4,8战泵体7,泵体7内拆有一对于齿数相共、宽度战泵体交近而又互相啮合的齿轮6,那对于齿轮与二端盖战泵体产死一稀启腔,并由齿轮的齿顶战啮合线把稀启腔区分为二部分,即吸油腔战压油腔.二齿轮分别用键牢固正在由滚针轴启收启的主动轴12战从动轴15上,主动轴由电效果戴动转化.图3-3 中啮合型齿轮泵处事本理CB—B齿轮泵的结构如图3-4所示,当泵的主动齿轮按图示箭头目标转化时,齿轮泵左侧(吸油腔)齿轮脱启啮合,齿轮的轮齿退出齿间,使稀启容积删大,产死局部真空,油箱中的油液正在中界大气压的效用下,经吸油管路、吸油腔加进齿间.随着齿轮的转化,吸进齿间的油液被戴到另一侧,加进压油腔.那时轮齿加进啮合,使稀启容积渐渐减小,齿轮间部分的油液被挤出,产死了齿轮泵的压油历程.齿轮啮适时齿背交触线把吸油腔战压油腔分启,起配油效用.当齿轮泵的主动齿轮由电效果戴动不竭转化时,轮齿脱启啮合的一侧,由于稀启容积变大则不竭从油箱中吸油,轮齿加进啮合的一侧,由于稀启容积减小则不竭天排油,那便是齿轮泵的处事本理.泵的前后盖战泵体由二个定位销17定位,用6只螺钉固紧如图3-3.为了包管齿轮能机动天转化,共时又要包管揭收最小,正在齿轮端里战泵盖之间应有适合间隙(轴背间隙),对于小流量泵轴背间隙为0.025~0.04mm,大流量泵为0.04~0.06mm.齿顶战泵体内表面间的间隙(径背间隙),由于稀启戴少,共时齿顶线速度产死的剪切震动又战油液揭收目标差异,故对于揭收的效用较小,那里要思量的问题是:当齿轮受到不仄衡的径背力后,应预防齿顶战泵体内壁相碰,所以径背间隙便可稍大,普遍与0.13~0.16mm.为了预防压力油从泵体战泵盖间揭收到泵中,并减小压紧螺钉的推力,正在泵体二侧的端里上启有油启卸荷槽16,使渗进泵体战泵盖间的压力油引进吸油腔.正在泵盖战从动轴上的小孔,其效用将揭收到轴启端部的压力油也引到泵的吸油腔去,预防油液中溢,共时也润滑了滚针轴启.图3-4 CB—B齿轮泵的结构1-轴启中环2-堵头3-滚子4-后泵盖5-键6-齿轮7-泵体8-前泵盖9-螺钉10-压环11-稀启环12-主动轴13-键14-泻油孔15-从动轴16-泻油槽17-定位销齿轮泵存留的问题1、齿轮泵的困油问题齿轮泵要能连绝天供油,便央供齿轮啮合的沉叠系数ε大于1,也便是当一对于齿轮尚已脱启啮适时,另一对于齿轮已加进啮合,那样,便出现共时有二对于齿轮啮合的瞬间,正在二对于齿轮的齿背啮合线之间产死了一个启关容积,一部分油液也便被困正在那一启关容积中〔睹图3-5(a)〕,齿轮连绝转化时,那一启关容积便渐渐减小,到二啮合面处于节面二侧的对于称位子时〔睹图3-5(b)〕,启关容积为最小,齿轮再继启转化时,启关容积又渐渐删大,曲到图3-5(c)所示位子时,容积又形成最大.正在启关容积减小时,被困油液受到挤压,压力慢遽降下,使轴启上突然受到很大的冲打载荷,使泵剧烈振荡,那时下压油从十足大概揭收的漏洞中挤出,制乐成率益坏,使油液收热等.当启关容积删大时,由于不油液补充,果此产死局部真空,使本去溶解于油液中的气氛分散出去,产死了气泡,油液中爆收气泡后,会引起噪声、气蚀等一系列恶果.以上情况便是齿轮泵的困油局里.那种困油局里极为宽沉天效用着泵的处事稳固性战使用寿命.图3-5 齿轮泵的困油局里为了与消困油局里,正在CB—B型齿轮泵的泵盖上铣出二个困油卸荷凸槽,其几许关系如图3-6所示.卸荷槽的位子该当使困油腔由大变小时,能通过卸荷槽与压油腔相通,而当困油腔由小变大时,能通过另一卸荷槽与吸油腔相通.二卸荷槽之间的距离为a,必须包管正在所有时间皆不克不迭使压油腔战吸油腔互通.按上述对于称启的卸荷槽,当困油启关腔由大变至最小时(图3-6),由于油液阻挡易从将要关关的漏洞中挤出,故启关油压仍将下于压油腔压力;齿轮继启转化,当启关腔战吸油腔相通的瞬间,下压油又突然战吸油腔的矮压油相交触,会引起冲打战噪声.于是CB—B型齿轮泵将卸荷槽的位子所有背吸油腔侧仄移了一个距离.那时启关腔惟有正在由小变至最大时才战压油腔断启,油压不突变,启关腔战吸油腔交通时,启关腔不会出现真空也不压力冲打,那样矫正后,使齿轮泵的振荡战噪声得到了进一步革新.图3-6 齿轮泵的困油卸荷槽图图3-7 齿轮泵的径背不仄衡力2、径背不仄衡力齿轮泵处事时,正在齿轮战轴启上启受径背液压力的效用.如图3-7所示,泵的左侧为吸油腔,左侧为压油腔.正在压油腔内有液压力效用于齿轮上,沿着齿顶的揭收油,具备大小不等的压力,便是齿轮战轴启受到的径背不仄衡力.液压力越下,那个不仄衡力便越大,其截止不但是加速了轴启的磨益,落矮了轴启的寿命,以至使轴变形,制成齿顶战泵体内壁的摩揩等.为了办理径背力不仄衡问题,正在有些齿轮泵上,采与启压力仄稳槽的办法去与消径背不仄衡力,但是那将使揭收删大,容积效用落矮等.CB—B型齿轮泵则采与缩小压油腔,以缩小液压力对于齿顶部分的效用里积去减小径背不仄衡力,所以泵的压油心孔径比吸油心孔径要小.齿轮泵的流量估计齿轮泵的排量V相称于一对于齿轮所有齿谷容积之战,假若齿谷容积大概等于轮齿的体积,那么齿轮泵的排量等于一个齿轮的齿谷容积战轮齿容积体积的总战,即相称于以灵验齿下(h=2m)战齿宽形成的仄里所扫过的环形骸积,即:(3-10)式中:D为齿轮分度圆曲径,D=mz(cm);h为灵验齿下,h=2m(cm);B为齿轮宽(cm);m为齿轮模数(cm);z为齿数.本质上齿谷的容积要比轮齿的体积稍大,故上式中的π常以3.33代替,则式(3-10)可写成:(3-11)齿轮泵的流量q(1/min)为:(3-12)式中:n为齿轮泵转速(rpm);ηv为齿轮泵的容积效用.本质上齿轮泵的输油量是有脉动的,故式(3-12)所表示的是泵的仄稳输油量.从上头公式不妨瞅出流量战几个主要参数的关系为:(1)输油量与齿轮模数m的仄圆成正比.(2)正在泵的体积一定时,齿数少,模数便大,故输油量减少,但是流量脉动大;齿数减少时,模数便小,输油量缩小,流量脉动也小.用于机床上的矮压齿轮泵,与z=13~19,而中下压齿轮泵,与z=6~14,齿数z<14时,要举止建正.(3)输油量战齿宽B、转速n成正比.普遍齿宽B=(6~10)m;转速n为750r/min:1000 r/min、1500r/min,转速过下,会制成吸油缺累,转速过矮,泵也不克不迭仄常处事.普遍齿轮的最大圆周速度不该大于5~6m/s.下压齿轮泵的特性上述齿轮泵由于揭收大(主假若端里揭收,约占总揭收量的70%~80%),且存留径背不仄衡力,故压力阻挡易普及.下压齿轮泵主假若针对于上述问题采与了一些步伐,如尽管减小径背不仄衡力战普及轴与轴启的刚刚度;对于揭收量最大处的端里间隙,采与了自动补偿拆置等.底下对于端里间隙的补偿拆置做简朴介绍.1.浮动轴套式图3-8(a)是浮动轴套式的间隙补偿拆置.它利用泵的出心压力油,引进齿轮轴上的浮动轴套1的中侧A腔,正在液体压力效用下,使轴套紧揭齿轮3的正里,果而不妨与消间隙并可补偿齿轮正里战轴套间的磨益量.正在泵起动时,靠弹簧4去爆收预紧力,包管了轴背间隙的稀启.图3-82.浮动侧板式浮动侧板式补偿拆置的处事本理与浮动轴套式基本相似,它也是利用泵的出心压力油引到浮动侧板1的反里〔睹图3-8(b)〕,使之紧揭于齿轮2的端里去补偿间隙.起动时,浮动侧板靠稀启圈去爆收预紧力.3.挠性侧板式图3-8(c)是挠性侧板式间隙补偿拆置,它是利用泵的出心压力油引到侧板的反里后,靠侧板自己的变形去补偿端里间隙的,侧板的薄度较薄,内正里要耐磨(如烧结有0.5~0.7mm的磷青铜),那种结构采与一定步伐后,易使侧板中正里的压力分散大概上战齿轮正里的压力分散相符合.图3-9内啮合齿轮泵处事本理。

外啮合齿轮泵、内啮合的工作原理及特点

外啮合齿轮泵、内啮合的工作原理及特点

外啮合齿轮泵、内啮合的工作原理及特点齿轮泵是一种常见的液压泵,其主要工作原理是通过齿轮的旋转运动产生压力,将液体从低压区域输送至高压区域。

根据齿轮的啮合方式不同,齿轮泵可以分为外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵两种类型。

本文将对这两种齿轮泵的工作原理及特点进行详细介绍。

一、外啮合齿轮泵的工作原理外啮合齿轮泵是由一对齿轮构成,它们分别为驱动齿轮和从动齿轮。

驱动齿轮通常由电机或者发动机驱动,带动从动齿轮旋转。

驱动齿轮和从动齿轮之间的啮合间隙通常很小,从而确保在齿轮旋转时,液体不会从齿轮之间泄漏。

外啮合齿轮泵的工作过程如下:当驱动齿轮旋转时,会带动从动齿轮旋转,从而使从动齿轮内部的液体被吸入泵腔内。

当齿轮继续旋转时,液体就会被推入压力出口,从而形成压力,将液体输送至需要的位置。

在齿轮旋转过程中,齿轮和泵腔之间的间隙会不断变化,从而使泵腔内的液体被不断挤压,形成连续的流体压力。

二、外啮合齿轮泵的特点1、结构简单:外啮合齿轮泵由两个齿轮组成,结构简单,易于制造和维护,成本较低。

2、压力稳定:由于齿轮之间的啮合间隙很小,因此液体在齿轮旋转过程中不会泄漏,从而确保了压力的稳定性。

3、适用范围广:外啮合齿轮泵适用于输送各种液体,包括油、水、溶液等,广泛应用于机械、冶金、化工等领域。

三、内啮合齿轮泵的工作原理内啮合齿轮泵也由一对齿轮构成,它们分别为内齿轮和外齿轮。

内齿轮通常是由轴心转动,而外齿轮则是随着内齿轮的旋转而绕其轴心旋转。

内啮合齿轮泵的工作过程如下:当内齿轮旋转时,会带动外齿轮绕其轴心旋转,从而使外齿轮内部的液体被吸入泵腔内。

当齿轮继续旋转时,液体就会被推入压力出口,从而形成压力,将液体输送至需要的位置。

在齿轮旋转过程中,齿轮和泵腔之间的间隙会不断变化,从而使泵腔内的液体被不断挤压,形成连续的流体压力。

四、内啮合齿轮泵的特点1、流量稳定:内啮合齿轮泵的内齿轮和外齿轮之间的啮合间隙较小,从而保证了液体在泵腔内的流动稳定性。

齿轮泵结构特点和工作原理

齿轮泵结构特点和工作原理

齿轮泵结构特点和工作原理
齿轮泵是一种常见的液压泵,其结构特点和工作原理如下:
一、结构特点:
1. 齿轮泵主要由外齿轮、内齿轮、泵壳等部件组成。

外齿轮和内齿轮通过齿与齿之间的啮合来实现液体的吸入和排出。

2. 外齿轮和内齿轮通常由高强度合金钢制成,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。

3. 泵壳采用优质铸铁或铸钢材料制成,具有良好的密封性能和刚性。

4. 齿轮泵结构紧凑,体积小,重量轻,适用于安装空间有限的场合。

5. 齿轮泵的工作稳定可靠,噪音低,寿命长。

二、工作原理:
1. 吸入阶段:当齿轮泵开始工作时,外齿轮和内齿轮开始旋转。

在齿与齿之间的啮合区域,液体被吸入泵的内部。

2. 排出阶段:随着齿轮继续旋转,液体被推入泵的出口,完成一次排出过程。

3. 密封阶段:在齿轮的啮合区域,通过齿轮和泵壳之间的密封装置,实现液体在吸入和排出过程中的密封,避免泄漏。

4. 循环阶段:齿轮泵通过不断的旋转运动,实现液体的连续吸入和排出,形成循环供液。

5. 流量调节:通过调整齿轮泵的转速或改变齿轮的尺寸,可以实现对流量的调节。

总结起来,齿轮泵的工作原理是通过外齿轮和内齿轮的旋转运动,使液体在吸入和排出过程中实现连续循环供液。

齿轮泵的结构特点包括紧凑、体积小、重量轻、工作稳定可靠、噪音低、寿命长等。

齿轮泵由于其结构简单、可靠性高、适用范围广等特点,被广泛应用于工业领域中的液压系统、农业机械、建筑机械、船舶等设备中。

它能够提供稳定的流量和压力,满足各种工况下的液压动力需求。

齿轮泵工作原理及结构

齿轮泵工作原理及结构

齿轮泵工作原理及结构齿轮泵齿轮泵就是液压系统中广泛采用得一种液压泵,它一般做成定量泵,按结构不同,齿轮泵分为外啮合齿轮泵与内啮合齿轮泵,而以外啮合齿轮泵应用最广。

下面以外啮合齿轮泵为例来剖析齿轮泵。

液压齿轮泵主要包括:高压定量齿轮泵,高压双联齿轮泵,润滑泵,化工泵,双向齿轮马达,齿轮泵附调压阀,齿轮泵附升降阀。

ﻫ齿轮泵得工作原理与结构ﻫ齿轮泵得工作原理如图3—3所示,它就是分离三片式结构,三片就是指泵盖4,8与泵体7,泵体7内装有一对齿数相同、宽度与泵体接近而又互相啮合得齿轮6,这对齿轮与两端盖与泵体形成一密封腔,并由齿轮得齿顶与啮合线把密封腔划分为两部分,即吸油腔与压油腔。

两齿轮分别用键固定在由滚针轴承支承得主动轴12与从动轴15上,主动轴由电动机带动旋转。

图3-3外啮合型齿轮泵工作原理ﻫCB-B齿轮泵得结构如图3-4所示,当泵得主动齿轮按图示箭头方向旋转时,齿轮泵右侧(吸油腔)齿轮脱开啮合,齿轮得轮齿退出齿间,使密封容积增大,形成局部真空,油箱中得油液在外界大气压得作用下,经吸油管路、吸油腔进入齿间.随着齿轮得旋转,吸入齿间得油液被带到另一侧,进入压油腔。

这时轮齿进入啮合,使密封容积逐渐减小,齿轮间部分得油液被挤出,形成了齿轮泵得压油过程。

齿轮啮合时齿向接触线把吸油腔与压油腔分开,起配油作用。

当齿轮泵得主动齿轮由电动机带动不断旋转时,轮齿脱开啮合得一侧,由于密封容积变大则不断从油箱中吸油,轮齿进入啮合得一侧,由于密封容积减小则不断地排油,这就就是齿轮泵得工作原理.泵得前后盖与泵体由两个定位销17定位,用6只螺钉固紧如图3-3。

为了保证齿轮能灵活地转动,同时又要保证泄露最小,在齿轮端面与泵盖之间应有适当间隙(轴向间隙),对小流量泵轴向间隙为0、025~0、04mm,大流量泵为0、04~0、06mm。

齿顶与泵体内表面间得间隙(径向间隙),由于密封带长,同时齿顶线速度形成得剪切流动又与油液泄露方向相反,故对泄露得影响较小,这里要考虑得问题就是:当齿轮受到不平衡得径向力后,应避免齿顶与泵体内壁相碰,所以径向间隙就可稍大,一般取0、13~0、16mm。

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CB-B10低压齿轮油泵是将机械能转换为液压能的转换装置。

CB-B10齿轮泵应用范围:用于机床、工程机械的液压系统,作为液压系统的动力源,也可作润滑泵,输油泵使用。

CB-B10齿轮泵型号CB-B10齿轮泵外形图CB-B10齿轮泵技术参数 型号 额定流量 h/min 额定压力 Pa额定转速 min容积效率 ηv% 总效率 ηbdt% 压力脉动 Pa噪声值 分贝电机功率w 重量 g CB-B2.5 2.5 2.51450≤70 ≤63 ±0.2062~650.372.4 CB-B4 4 ≤80≤722.8 CB-B6 6 0.553.2 CB-B10 10 ≤90≤813.5 CB-B16 16 67~701.15.2 CB-B20 20 5.4 CB-B25 25 1.55.5 CB-B32 32 ≤94≤856.0 CB-B40 40 74~772.2 10.5 CB-B50 50 11.0 CB-B63 63 3 11.8 CB-B80 80 78~804 17.6 CB-B100 100 ≤95≤8618.7 CB-B1251255.519.5CB-B10齿轮泵技术规格 型号 C E H C 1 C 2 D D 1 d E 1 T b M K 1 K 2CB-B2.5 79 66 96 25 30 a35 a50 a12 35 30 4 M6 Z 3/8"Z 3/8"CB-B4 82 CB-B6 86 CB-B10 94 CB-B16 107 90 132 30 35 a50 a65 a6 50 42 5 M8 Z 3/4"Z 3/4"CB-B20 111 CB-B25 115 CB-B32 121 CB-B40 132 102 154 35 40 a55 a80 a22 55 52 6 M8 Z1" Z 3/4"CB-B50 138 CB-B63 144 CB-B80 158 12118645 50a70a95a3065 65 8M8Z 1/4"Z1"CB-B100 165 CB-B125174CB-B10低压齿轮油泵是将机械能转换为液压能的转换装置。

CB-B10齿轮泵应用范围:用于机床、工程机械的液压系统,作为液压系统的动力源,也可作润滑泵,输油泵使用。

CB-B10齿轮油泵,CB-B16齿轮油泵,CB-B25齿轮油泵,CB-B32齿轮油泵,CB-B40齿轮油泵,CB-B50齿轮油泵,CB-B63齿轮油泵,CB-B80齿轮油泵,CB-B100齿轮油泵,CB-B125齿轮油泵是将机械能转换为液压能的转换装置。

CB-B10齿轮泵,CB-B16齿轮泵,CB-B25齿轮泵,CB-B32齿轮泵,CB-B40齿轮泵,CB-B50齿轮泵,CB-B63齿轮泵,CB-B80齿轮泵,CB-B100齿轮泵,CB-B125齿轮泵应用范围:用于机床、工程机械的液压系统,作为液压系统的动力源,也可作润滑泵,输油泵使用。

XCB-B10齿轮油泵,XCB-B16齿轮油泵,XCB-B25齿轮油泵,XCB-B32齿轮油泵,XCB-B40齿轮油泵,XCB-B50齿轮油泵,XCB-B63齿轮油泵,XCB-B80齿轮油泵,XCB-B100齿轮油泵,XCB-B125齿轮油泵 齿轮泵工作原理是通过齿轮啮合产生的空间将油从油箱挤压到润滑部位在术语上讲,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。

齿轮泵的结构是很简单的,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。

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。

1.齿轮泵不出油如果在主机调试中发现齿轮泵不来油,首先检查齿轮泵的旋转方向是否正确。

齿轮泵有左、右旋之分,如果转动方向不对,其内部齿轮啮合产生的容积差形成的压力油将使油封被冲坏而漏油。

其次,检查齿轮泵进油口端的滤油器是否堵塞,会造成吸油困难或吸不到油,并产生吸油胶管被吸扁的现象。

2.油封被冲出(1)齿轮泵旋向不对。

当泵的旋向不正确时,高压油会直接通到油封处,由于一般低压骨架油封最多只能承受0.5MPa的压力,因此将使油封被冲出。

(2)齿轮泵轴承承受到轴向力。

产生轴向力往往与齿轮泵轴伸端与连轴套的配合过紧有关,即安装时将泵用锤子砸或通过安装螺钉硬拉而将泵轴受到一个向后的轴向力,当泵轴旋转时,此向后的轴向力将迫使泵内磨损加剧。

由于齿轮泵内部是靠齿轮端面和轴套端面贴合密封的,当其轴向密封端面磨损严重时,泵内部轴向密封会产生一定的间隙,结果导致高低压油腔沟通而使油封冲出。

这种情况在自卸车行业中出现较多,主要是主机上联轴套的尺寸不规范所致。

(3)齿轮泵承受过大的径向力。

如果齿轮泵安装时的同轴度不好,会使泵受到的径向力超出油封的承受极限,将造成油封漏油。

同时,也会造成泵内部浮动轴承损坏。

齿轮泵发热(1)系统超载,主要表现在压力或转速过高。

(2)油液清洁度差,内部磨损加剧,使容积效率下降,油从内部间隙泄漏节流而产生热量。

(3)出油管过细,油流速过高,一般出油流速为3~8m/s。

当一对齿轮在泵体内做啮合传动时,啮合区前边空间的压力降低而产生局部真空,油池内的油在大气压作用下进入高温齿轮油泵低压区内的进油口,随着齿轮的传动,齿槽中的油不断沿箭头方向被带至后边的出油口把油压出,从而提高油的压力,送至机器中需要润滑的部位。

主动齿轮通过轴端的皮带轮与动力(如电动机)相连接,为了防止油沿主动齿轮轴外渗,用密封填料、填料压盖、螺钉组成一套密封装置。

高温齿轮油泵泵内运转零件均利用其输送的介质润滑由齿轮,轴,泵体泵盖,轴端密封等零部件组成,所有零件均选用合适的耐温材料制造。

KCG型泵配有安全阀,可防止超载对泵和电机造成损坏。

结构特点:高温齿轮油泵由齿轮,轴,泵体泵盖,轴端密封等零部件组成,所有零件均选用合适的耐温材料制造.泵内运转零件均利用其输送的介质润滑。

应用范围:高温齿轮油泵(齿轮油泵)适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性的高温液体,介质温度可达250℃,粘度为5-1500cst。

一产品用途齿轮泵适用于低压液压系统中,用以输送粘度1-8度矿物油,油温在-20-200度之间,如液压油,机械油,燃料油,转速1000-1500转/分,现广泛应用于机床,液压机械,工程机械的液压系统的动力源,特别目前用于稀油站,冶金,矿山,石油,化工,纺织机械等设备中作输油泵,润滑泵,增压泵,燃油泵使用。

二油泵安装1,泵轴与电机联接,应采用弹性联轴器,同心度应在0.1mm以内,用手旋转联轴器不得过紧或轻重不均现象。

2,泵轴与孔联接,泵轴与孔的配合间隙应在0.02-0.03mm之间,不得强行敲打,以免泵轴卡死。

3,泵的进油管径不得小于或大于泵的进口直径,进油管设计要尽可能短,弯路尽量少,出油管径不得小于进油管径的3/4。

管道安装前应将内壁用高压油清洗干净,不得存在硬颗粒杂物,进油管应安装过滤器,过滤器的流量应是泵的流量的二倍,进油管路的所有接头密封要可靠,不得漏气。

三油泵的操作1,点动电机,确认油泵的旋转方向是否与标牌上箭头指向相同2,开机运转后,应检查泵的规定使用压力和范围内。

3,观察泵在运转过程中是否有异常声音或过热现象,如有要停机检查。

四产生振动与噪声的原因及排除(1)吸入空气1,CB-B型齿轮泵的泵体与两侧端盖为直接接触的硬密封,若接触面的平面度达不到规定要求,则泵在工作时容易吸入空气:同样泵的端盖与压盖之间也为直接接触,空气也容易侵入;若压盖为塑料制品,由于其损坏或因温度变化而变形,也会使密封不严而进入空气。

排除这种故障的方法是:当泵体或泵盖的平面度达不到规定的要求时,可以在平面上用金刚砂按8字形路线来回研磨,也可以在平面磨床上磨削,使其平面度不超过5微米,并需要保证其平面与孔的垂直度要求,对于泵盖与压盖处的泄漏,可采用涂敷环氧树脂等胶黏剂进行密封。

2,对泵轴一般采用骨架式油封进行密封。

若卡紧唇部的弹簧脱落,或将油封装反,或其唇部被拉伤,老化,都将使油封后端经常处于负压状态而吸入空气,一般可更换新油封予以解决。

3,油箱内油量不够,或吸入油管口未插至油面以下,泵便会吸入空气,此时应往油箱内补充油液至油标线;若回油管口露出油面,有时也会因系统内瞬间负压而使空气反灌进入系统,所以回油管口一般应插至油面以下。

4,泵的安装位置距油面太高,特别是在泵转速降低时,因不能保证泵吸油腔有必要的真空度造成吸油不足而吸入空气。

此时应调整泵与油面的相对高度,使其满足规定的要求。

5,吸油滤油器被污物堵塞或其容量太小,导致吸油阻力增加而吸入空气;另外进,出油口的口径较大也有可能带入空气。

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