变量泵的原理及应用
恒压变量泵的工作原理

恒压变量泵的工作原理
恒压变量泵是一种能根据系统需求自动调节输出流量和压力的泵。
它的工作原理如下:
1. 变量泵的流体输出量可由驱动器调节。
驱动器监测系统的流量需求并调整泵的转速来保持恒定的流量,以满足系统对流体的需求。
2. 可变容积泵采用一个可调节的偏心副与泵的腔室相连。
当泵的转子旋转时,泵腔中的容积会随之变化。
偏心副的位置可以通过调整传动机构来变化,从而改变泵腔的容积。
3. 驱动器测量系统中的压力,并根据需要调整泵的输出压力。
如果系统需要更高的压力,驱动器会调整偏心副的位置,使泵的腔室容积减小。
相反,如果系统需要更低的压力,驱动器会调整偏心副的位置,使泵的腔室容积增大。
4.由于变量泵的输出流量和压力可以根据系统需求进行调节,
因此它可用于多种应用中,例如液压系统、供水系统等。
总之,恒压变量泵通过调节流量和压力来满足系统对流体的需求。
驱动器通过监测和调整泵的转速和偏心副的位置来实现这一目标。
该泵具有广泛的应用领域,并能适应不同系统的要求。
液压双向变量泵的工作原理

液压双向变量泵的工作原理
液压双向变量泵是一种常用于液压系统中的泵,它具有调节输出流量和压力的能力。
它的工作原理可以简单地描述如下:
1. 结构:液压双向变量泵通常由一个可调节的斜盘和一个驱动轴组成。
斜盘上有一对叶片,它们可以通过调整斜盘的角度来改变泵的输出流量和压力。
2. 工作过程:当液压双向变量泵开始工作时,驱动轴会转动,带动斜盘和叶片一起旋转。
在旋转过程中,液体会被吸入泵的进口,并被叶片推到泵的出口。
3. 流量调节:通过调整斜盘的角度,可以改变叶片的位置和倾斜角度,从而控制泵的输出流量。
当斜盘的角度增加时,叶片的倾斜角度也会增加,导致泵的输出流量增加。
相反,当斜盘的角度减小时,叶片的倾斜角度减小,泵的输出流量也会减小。
4. 压力调节:液压双向变量泵还可以通过调整斜盘的角度来控制输出压力。
当斜盘的角度增加时,泵的输出压力也会增加。
相反,当斜盘的角度减小时,泵的输出压力也会减小。
总之,液压双向变量泵通过调整斜盘的角度来控制泵的输出流量和压力。
这种泵在液压系统中广泛应用,可以根据实际需求进行灵活调节,以满足不同工作条件
下的要求。
盾构机柱塞泵变量控制原理

海瑞克盾构机液压系统刀盘驱动主泵变量控制原理德国力士乐A4VSG***/HD1。
..变量柱塞泵、变量控制原理本文作者:马明东139 **** ****德国力士乐A4VSG750HD1/R***,斜轴式变量柱塞泵广泛的应用在“海端克"盾构机和中铁装备及中铁建所生产的盾构机液压系统中,,每台盾构机使用三(四)台此泵用于驱动刀盘旋转的八台A6VM500液压马达.盾构机刀盘驱动液压泵是三台泵P口合流后,驱动八台液压马达式闭液压回路,这种群变量泵驱动群变量马达工作方式的一个重要技术指标是:三台泵输出压力、流量、变量特性及曲线一至。
但在实际的工作状态下,很难做到输出压力一至、输出流量一至、变量特性一至,各种原因促使泵的技术特性不可能一至,就是新泵也不可能一至!使用到一定周期的泵差异就更大了,就是需要调整,本文作者本意是要打破技术壁垒,使盾构机液压维修人员了解此泵的变量制式,懂得泵变量油路走向,为故障提供分析检测依据,了解此泵上的各阀功能及调节参数,使盾构机能够长期的稳定无故障工作.想了解学习此泵的变量控制人员,当先复制一份上面的液压变量原理图,手持原图与下面的沟画的图对照,了解控制油路的走向。
图一说明:此型号的柱塞泵没有内置补油泵,需要外部提供变量控制、热油更换、稳定回油备压的油源。
在盾构机液压系统中的一台螺杆泵排出的油源经过高精度过滤器后,从E口中进入到泵控制油路中。
经过高精度过虑的控制压力油源,对于提高泵的使用寿命及减轻泵变量机构的磨损,维稳状态特殊重要。
在盾构机上,此刀盘泵要起动前,必需先起到补油泵,当补油泵压力建立后,系统中的压力传感器发出讯号给PLC后,才能起到刀盘泵。
刀盘泵的变量控制方式有二种状态,第一种是外控提供的压力油变量方式,第二种是自控压力油变量方式。
先谈第一种:外控提供的压力油变量方式,见上图,刀盘泵的电动机没有起动,外部提供的先导压力油已进入到泵的变量执行机构中,使泵的变量活塞保持在中位(此时:观察泵外观上的角度指示器如不在中位时、那一定是故障)。
恒功率变量泵原理

恒功率变量泵原理恒功率变量泵系统主要由水泵、变频器、传感器、PLC控制器以及其他配套设备组成。
在恒功率变量泵系统中,水泵的速度和功率通常是由变频器控制的,在不同的运行条件下,变频器可以自动调节电机转速,以实现所需的水流量和压力。
首先,根据需要,用户设定所需的水流量和压力。
这些参数可以通过PLC控制器进行设置,也可以通过传感器实时测量来自动调节。
然后,传感器测量系统中的水流量和压力,并将这些数据传输给PLC 控制器。
接着,PLC控制器根据测量结果以及预设的设定参数,通过与变频器通信,调节变频器的输出电信号。
变频器通过改变电机的频率,来调整水泵的转速。
这样,水泵可以在实现所需的水流量和压力的同时保持恒定的功率输出。
在变频器调节水泵的转速时,它会根据实际负载情况实时调整输出频率和电压,以适应变化的工作条件。
这样可以在不同的水流量和压力要求下,保持水泵的效率和性能。
首先,它可以根据实际需求实现水流量和压力的自动调节,使得水泵的工作更加稳定和高效。
其次,恒功率变量泵系统采用了变频器控制水泵的转速,可以实现能耗的降低。
在实际运行中,如果水需求降低,系统可以自动减小水泵的转速,以降低能耗。
而在水需求增加时,系统可以自动提高水泵的转速,以满足水需求,从而提高了能源利用效率。
再次,恒功率变量泵系统具有很高的可靠性和安全性。
通过PLC控制器和传感器的配合,系统可以实时监测和控制水泵的工作状态,避免了过载和其他异常情况的发生。
最后,恒功率变量泵系统的运行成本相对较低。
由于系统可以根据实际需求自动调节水泵的转速和功率,不仅节约了能源,还减少了维护和运行成本。
总之,恒功率变量泵系统通过变频器控制水泵的转速和功率,实现了水流量和压力的自动调节。
它具有节能、高效、可靠和安全等优点,广泛应用于供水系统、工业生产和建筑领域。
随着科技的进步和应用的不断完善,恒功率变量泵系统将在未来发挥更大的作用。
变量泵原理及图示PPT文档38页

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61、奢侈是舒适的,否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
变量泵原理及图示
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7、翩翩新 来燕,双双入我庐 ,先巢故尚在,相 将还旧居。
8
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于
我
若
浮
烟
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9、 陶渊 明( 约 365年 —427年 ),字 元亮, (又 一说名 潜,字 渊明 )号五 柳先生 ,私 谥“靖 节”, 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
谢谢!
文 家 。汉 族 ,东 晋 浔阳 柴桑 人 (今 江西 九江 ) 。曾 做过 几 年小 官, 后辞 官 回家 ,从 此 隐居 ,田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材, 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。
叶片泵结构原理

3335 - 3770 psi (230 - 260 bar)
0.6 10
cu in/r cm3/r
11.9 195
VVS 和 VVP 系列 变量叶片泵
常用手动变量控制 4 或 2 种压力范围 低噪音
cu in/r cm3/r
VVS VVP
20V
25V
35V
25 30 35 38
42 50 60
45V
8.4 (138) 9.9 (162) 11.8 (193)
单泵和双联泵系列
2520V
20V/VQ
2525V 3520V
25V/VQ(T) 3525V 35V/VQ(T) 4520V 4525V 4535V
45V/VQ(T)
VMQ 系列高压叶片泵
REPLACEMENT CARTRIDGE
泵芯的更换
泵芯的更换
泵芯的更换
泵芯排量选择
25 3 81cm /r 30 3 97cm /r
35V
35 3 112cm /r 38 3 121cm /r
泵芯排量变化-定子变化
泵芯排量变化-定子变化
旋向改变方法 - VHO
旋向改变方法 - VHO
V20
V2020
带流量和先导控制
1
2
V20F
V20P
V 和 VQ 系列叶片泵排量范围
单泵、双联泵、串泵
V Series VQ Series
- 2540 psi (175 bar) - 3000 psi (210 bar)
0.43 7.0
cu in/r cm3/r
11.77 193.0
V 和 VQ 系列叶片泵排量范围
动画演示11种泵的工作原理,很直观易懂!
动画演示11种泵的工作原理,很直观易懂!更多好内容:化工707网下载此文档:化工707论坛在化工生产中,泵是一种特别重要的设备,了解泵的工作原理不仅能够预防和减少流体泄漏事故、冒顶事故、错流或错配事故。
还能够在泵运行故障中快速诊断。
因此了解泵的工作原理是一件非常重要的事,今天小七就带领大家了解一下各种泵的工作原理,希望能够对大家有所帮助。
液压泵工作原理液压泵是靠密封容腔容积的变化来工作的。
上图是液压泵的工作原理图。
当凸轮1由原动机带动旋转时,柱塞2便在凸轮1和弹簧4的作用下在缸体3内往复运动。
缸体内孔与柱塞外圆之间有良好的配合精度,使柱塞在缸体孔内作往复运动时基本没有油液泄漏,即具有良好的密封性。
柱塞右移时,缸体中密封工作腔a的容积变大,产生真空,油箱中的油液便在大气压力作用下通过吸油单向阀5吸入缸体内,实现吸油;柱塞左移时,缸体中密封工作腔a的容积变小,油液受挤压,便通过压油单向阀6输送到系统中去,实现压油。
如果偏心轮不断地旋转,液压泵就会不断地完成吸油和压油动作,因此就会连续不断地向液压系统供油。
从上述液压泵的工作过程可以看出,其基本工作条件是:1.具有密封的工作容腔;2. 密封工作容腔的容积大小是交替变化的,变大、变小时分别对应吸油、压油过程;3. 吸、压油过程对应的区域不能连通。
基于上述工作原理的液压泵叫做容积式液压泵,液压传动中用到的都是容积式液压泵。
齿轮泵的工作原理上图是外啮合齿轮泵的工作原理图。
由图可见,这种泵的壳体内装有一对外啮合齿轮。
由于齿轮端面与壳体端盖之间的缝隙很小,齿轮齿顶与壳体内表面的间隙也很小,因此可以看成将齿轮泵壳体内分隔成左、右两个密封容腔。
当齿轮按图示方向旋转时,右侧的齿轮逐渐脱离啮合,露出齿间。
因此这一侧的密封容腔的体积逐渐增大,形成局部真空,油箱中的油液在大气压力的作用下经泵的吸油口进入这个腔体,因此这个容腔称为吸油腔。
随着齿轮的转动,每个齿间中的油液从右侧被带到了左侧。
A10VSO液压泵简介( 变量调节过程)
A10VSO液压泵功能简介一、结构及工作原理A10VSO液压泵是REXROTH公司生产的一种中负荷斜盘式变量泵,由于其优异的性价比,在冶金、机床、化工、工程等各领域得到了广泛的应用。
如图1为其结构图。
图1 结构图1 驱动轴2 止推盘3 控制活塞4 控制阀5 压力侧6 配油盘7 吸油侧8 缸体9 柱塞10 柱塞滑靴11 摇杆12 预压腔13 回程活塞电机把一个输入扭矩传递给泵驱动轴1,缸体8和柱塞9随驱动轴一起旋转,在每个旋转周期内,柱塞9产生一个线性的位移,这个位移的大小由摇杆11的角度决定。
通过止推板2,柱塞滑靴10紧紧地贴在摇杆11上,在每个旋转周期内,每个柱塞9都转过由其初始位置决定的下死点和上死点,通过配油盘6上的两个窗口吸入与排出的流体容积与柱塞面积和位移相匹配。
在吸油区,流体进入柱塞腔容积增大部分,与此同时,各个柱塞把流体压出柱塞腔容积减小部分。
在柱塞到达压力区之前,通过优化的预压缩容腔12,柱塞腔内流体压力已经得到提升。
这就极大地减少了压力冲击。
摇杆11上斜盘的角度在最小与最大范围内无级调整,通过改变斜盘角度,柱塞位移即排量得到改变,通过控制活塞3就能改变斜盘角度。
在静压支撑作用下,摇杆可以平稳运动,并且克服回程活塞13的作用力而保持平衡。
增加斜盘角度即增大排量,减小角度即减小排量。
斜盘角度永远不可能到达完全的零位,因为一个最小的流量是必须的:冷却柱塞补偿内泄漏润滑所有运动部件二、变量形式与其它液压泵一样,该泵也可以组成多种变量形式,主要有压力控制、流量控制、功率控制、电子控制等,还可以把几种控制形式组合成复合控制。
1、两位控制简称DG(Two Position Control),顾名思义,只有两个位置的控制,要么泵最小摆角(零摆角),要么泵最大摆角,是一种特殊的控制方式。
结构和原理分别如图2和图3所示。
图2 DG 结构图 图3 DG 原理图通过将外部控制压力连接到油口X ,此压力直接作用在变量活塞上,根据该压力的大小,可以将变量泵的摆角设置为最大或最小。
开式、闭式泵的工作原理和调试方法
混凝土研究院 裴杰
主讲内容
1、力士乐A11VO开式变量泵结构 2、力士乐A11VO开式变量泵工作原理 3、力士乐A11VO开式变量泵调试方法 4、力士乐A4VG闭式变量泵结构 5、力士乐A4VG闭式变量泵工作原理 6、力士乐A4VG闭式变量泵调试方法
1、力士乐A11VO开式变量泵结构
3)开式柱塞泵的恒功率 在排量变化的同时,斜盘上方的 小油缸将向右移动,带动小活塞1的 整体右移。小活塞1的整体右移,导 致了其作用在摇臂3上的力臂的变小, 弹簧2将推动摇臂绕3固定支点转动到 初始位置而带动恒功率阀芯关闭。液 压泵将斜盘稳定在相应的位置上,保 持排量稳定。
3)开式柱塞泵的恒功率
对中弹簧 压力切断
补油泵溢流阀
力士乐A4VG180HDMT1泵
5、闭式柱塞泵的工作原理(力士乐A4VG泵)
主要有主泵 及补油泵组 成;
5、闭式柱塞泵的工作原理(力士乐A4VG泵)
排量控制由两个控制油路(油口Y1和 Y2)的控制压力差决定的。假设在压差控 制下液控换向阀(HD伺服阀)阀芯向左移 动,来自补油泵的控制压力(Ps)经液控换 向阀进入变量油缸(伺服缸),变量油缸活 塞向左带动液压泵的斜盘位置改变从而改变 泵的排量。变量油缸活塞的动作同时带动反 馈杆(拨叉)向左移动,即同时带动与反馈 杆相连的液控换向阀阀体向左移动,关闭液 控换向阀,将液压泵的排量稳定。
对于液压配置相同而原动机功率配置不同 的混凝土泵,在恒功率区,相同泵送压力所对应 的排量是不同的,也就是说大功率泵的高压泵送 能力较强。
3、开式柱塞泵的调节方法
1、压力切断调节 2、排量调节 3、恒功率调节
3、开式柱塞泵的调节方法
4、闭式柱塞泵的结构图(力士乐A4VG泵)
变量泵的分功率控制、全功率控制、交叉功率控制
变量泵的分功率控制、全功率控制、交叉功率控制分功率控制分功率变量系统中两个液压泵各有一个独立的恒功率调节器,每个液压泵流量只受液压泵所在回路负载压力的影响,如图1a所示,图1b为双泵特性曲线。
分功率系统只是简单地将两个恒功率液压泵组合在一起,每一个液压泵最多吸收柴油机50%的额定功率。
而且只有当每台液压泵都在压力调节范围P0≤P≤Pmax内工作时,才能利用全部功率。
由于每个回路中负载压力一般是不相等的,因此液压泵的输出流量不相等。
这种系统的优点在于:两个液压泵的流量可以根据各自回路的负载单独变化,对负载的适应性优于全功率系统。
其主要缺点在于:由于每个液压泵最多只能吸收柴油机50%的功率,而当其中一个液压泵工作于起调压力之下时,另外一个液压泵却不能吸收柴油机空余出来的功率,使柴油机功率得不到充分利用,从而限制了挖掘机的工作能力,因此这种系统在国外大、中型挖掘机上基本被淘汰。
图1 分功率变量系统全功率控制图2 全功率变量系统在全功率变量系统中,液压泵的功率调节有两种形式。
一种是两个液压泵共用一个功率调节器,如Rexroth的A8VO泵(工作原理如图2a所示),经压力平衡器将两液压泵的工作压力PA1、PA2之和的一半作用到调节器上实现两泵共同变量;另一种是两个液压泵各配置一个调节器,如川崎的K3V泵(工作原理如图所示2b所示),两个调节器由液压联动,两个液压泵的压力油各通入本泵调节器的环行腔和另一个液压泵调节器的小端面腔,实现液压联动,因小端面腔面积与环行腔面积相等,各液压泵压力的变化对调节器的推动效应相等,使两个液压泵的斜盘摆角相等,输出流量相等,可使两个规格相同且又同时动作的执行机构保持同步关系。
决定液压泵流量变化的压力是两个液压泵工作压力之和P=P1 P2,只要满足2P0≤P≤2Pmax,两个液压泵功率总和始终保持恒定,不超过柴油机的功率。
但每个液压泵的功率与其工作压力成正比,其中一个液压泵有时可能在超负荷下运行,系统特性如图3所示。
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1 1.1液压变量泵(马达)的发展简况、现状和应用 1.1.1 简述 液压变量泵及变量马达能在变量控制装置的作用下能够根据工作的需要在一定范围内调整输出特性,这一特点已被广泛地应用在众多的液压设备中,如:恒流控制、恒压控制、恒速控制、恒转矩控制、恒功率控制、功率匹配控制等。采用变量泵(马达)系统,具有显著的节能效果,近年来使用越来越广泛,而且新的结构和控制方式发展迅速,各个生产厂也在不断改进设计,用以满足液压系统自动控制的不断发展需要。 使用液压系统的目的在于可使某一执行对象以预定的速度向正反两个方向运动。此时,为调节速度需进行节流,致使能量有所损失,并导致系统效率降低,为此需采用变量泵实现容积控制。使用变量泵进行位置和速度控制时,能量损耗最小。正确地使用和调节泵的流量,可使其只排出满足负载运动速度需要的流量,而使用定量泵时只有部分流量供给负载,其余的流量需要旁通至油箱。 此外,为了在不增加管路阻力的条件下提高液压马达的速度,也有必要为减少液压马达的排量而采用变量马达。 表1-1 三大类泵的主要应用现状 类别 类型 应用优势 应用弱点 主要应用领域
齿轮泵 外啮合式 使用压力在21MPa以下,价格低,体积小,污染敏感度相对低,允许转速较高 效率最低,不能变量,噪声较大,最大变量比其它两种形式小 农业机械
工程机械 内啮合式(模块式、摆线式) 自吸性好噪音低,流量振动小,摆线式在液压马达方面优势更强 价格高于外啮合,性能在主要方面改善
不突出,生产厂商少,可选择性差
叶片泵 双作用式 噪音低,价格明显低于柱塞泵,泵芯插装式使维修简捷,连接口可选择或调整,应用压力在28MPa以下,可与柱塞泵竞争,联轴器连接容易,使用寿命长 不能变量,最低转速有限制(不允许低于600r/min),价格中等 塑料机械 机床 锻压机械 单作用式 变量中价格最低,只要压力符合应优选,但一般只用于恒压变量 应用压力很低,一般在10MPa左右,最高使用压力才18MPa,目前采用渐少,几
乎被淘汰
柱塞泵 轴向式 斜盘式 使用压力超过31.5MPa,变量形式丰富,能实现变量的智能化与网络化,通轴型式便于与回路组合,在结构上可与任何其它型式组合,易获大流量高转速,外形尺寸小,便于布置(功率质量比大),总效率高 价格贵,自吸性差,对污染敏感,维护维修要求高 工程机械 运输机械 冶金机械 斜轴式 使用压力是所有泵中最高的,排量大,转速高,排量大,转速高,这三项性能均优于其它类型泵,可用于闭式回路 不能通轴,外形尺寸大,回路组合与安装布置不便,维修拆卸要求较高
径向式 使用压力可超过斜轴泵,可通径,寿命最长,变量型式与斜轴式相当,在液压马达方面优势明显 外径偏大,允许转速偏低,在某种情况下不便于安装布置 2
叶片式齿轮式柱塞式齿轮泵叶片泵径向柱塞泵轴向柱塞泵
外啮合齿轮泵内啮合齿轮泵圆弧齿轮泵螺杆泵单作用式双作用式偏心缸式偏心轴式斜盘式斜轴式定量定量定量定量定量/变量定量定量/变量定量/变量定量/变量定量/变量蜗轮齿轮泵
排量类型型式模型样式容积排量
图1-1 三大类泵的变量调节 1.1.2 叶片变量泵(马达)的研发历史和发展 根据密封工作容积在转子旋转一周吸、排油次数的不同,叶片泵分为两类,即完成一次吸、排油的单作用叶片泵和完成两次吸、排油的双作用叶片泵。根据叶片泵输出流量是否可调,又可分为定量叶片泵和变量叶片泵,双作用叶片泵均为定量泵。根据叶片变量泵的工作特性不同可分为限压式、恒压式和恒流量式三类,其中限压式应用较多。 恒压式变量泵一般系单作用泵。该泵的定子可以沿一定方向作平衡运动,以改变定子与转子之间的偏心距,即改变泵的流量。它的变量机能由泵内的压力反馈伺服装置控制,能自动适应负载流量的需要并维持恒定的工作压力。在工作中,还可根据要求调节其恒定压力值。因此,在使用该泵的系统中,实际工况相当于定量泵加溢流阀,且没有多余的油液从系统中流过,使能耗和温升都大大降低,缩小了泵站的体积。该泵如与比例电磁阀匹配,可以在系统中实现多工作点自动控制。 限压式变量叶片泵有内反馈式和外反馈式两种。内反馈式变量泵的操纵力来自泵本身的排油压力,外反馈式是借助于外部的反馈柱塞实现反馈的。 限压式变量叶片泵具有压力调整装置和流量调整装置。泵的输出流量可根据负载变化自动调节,当系统压力高于泵调定的压力时流量会减少,使功率损失降为最低,其输出功率与负载工作速度和负载大小相适应,具有高效、节能、安全可靠等特点,特别适用于作容积调速液压系统中的动力源。先导式带压力补偿的变量叶片泵允许根据系统要求自动调节其流量,可在满足工作要求的同时降低能耗。压力补偿的工作原理是:在先导压力作用下,被控柱塞移动,从而使泵的定子在某一位置平衡。当输出压力与先导压力相等时,定子向中心移动,并使输出流量满足工作要求。在输出流量 3
为零的情况下,泵的输出为补偿泄漏和提供先导压力油,而系统压力保持不变。补偿器的响应时间非常短,不会产生压力超调。 叶片马达和叶片泵一样,也有单作用式和双作用式之分。由于单作用式液压马达的偏心量小,容积效率低,结构复杂,故一般所用的液压马达都是双作用式的。因此,变量叶片马达很少在工业上使用。 1.1.2.2 轴向柱塞泵(马达)的发展历史 (1)弯轴或轴向柱塞泵(马达) 这是汉斯·托马(Hans Thoma)1940年的发明。此后于1946年,他又对缸体的同步驱动进行了改进,将万向接头改为连杆方式,将阀板由平面改成球面。最近,博世力士乐(Bosch Rexroth)公司又推出了将连杆与柱塞组成一体的采用锥形柱塞(柱塞杆装在密封部上)的改进型式。该发明自问世以来60多年间内不断进行改进,现在已经成为各领域最广泛应用的产品。 目前只有博世力士乐公司生产变量弯轴泵,主要品种有A7V系列,排量为20~1000mL/r,最高压力为35MPa,变量角为18°。该公司还开发了A7VO系列泵,该泵为锥形连杆活塞式,排量为28~1000mL/r,最高压力为40MPa。 在A7V和A7VO基础上,博世力士乐公司还开发了A6V和A6VM变量马达。此外,林德公司也生产BMV/R型变量弯轴马达,但最大排量只有50.2~60.3mL/r,额定压力为42MPa,最高压力为50MPa,供小型液压设备闭式回路用。目前,北京华德液压集团有限公司、上海液压泵厂、贵阳501厂等生产博世力士乐的弯轴泵和马达。弯轴泵和马达的发展趋势如下。 1) 由于结构原因,弯轴泵不能带辅助泵,因此只能作为开式回路用泵;此外,由于弯轴泵的变量机构带动缸体一起摆动,因此变量的响应速度较低。 2) 作为变量泵,由于其制造工艺复杂,成本较高,因此,排量在250mL/r以下的变量泵正逐步丧失竞争优势,但大排量泵还非其莫属。 3) 无论定量还是变量马达,特别是弯轴角40°的锥形连杆活塞结构,由于其具有起动和传递转矩大的独特优点,有较好的发展前途。 (2)斜盘式轴向柱塞泵与马达 这是对1905年哈维·威廉(Harvey Williams)和雷诺兹·詹尼(Reynolds Janney)发明的轴式液压传动装置进行改进后得到的,结构更加简单的变量泵与变量马达,1950年后已开始了大量生产。与斜轴式相比,它体积小、重量轻,具有良好的排量控制响应性能,所以在各种液压泵中的应用日益扩大。斜盘式轴向柱塞泵与马达还可以有轻型与重载之分。 1) 轻型轴向柱塞泵和马达。 2)重载斜盘泵和马达 重载斜盘泵和马达是指用于工作条件较恶劣、负载重、额定压力为31.5~42MPa、最高压力为40~50MPa结构较复杂的斜盘泵和马达。 ①闭式回路用斜盘泵与马达系统。它广泛地用于工程和建设机械。其特点是泵上装有补油泵,泵和液压马达上共同装有闭式系统用全套集成阀,用户只要连接两根管 4
道,就能使该系统运转,如振动压路机、水泥搅拌车等就广泛采用这种系统。最早生产这种产品的是美国萨澳(SAUER)公司其产品为20系列泵与马达系统。20世纪80年代中期,上海高压油泵厂引进了美国萨澳(SAUER)20系列泵与马达系统。现在,萨澳(SAUER)公司已在上海浦东合资生产最新的90系列泵与马达系统。 目前,世界上已经有多家公司生产这类泵与马达闭式系统。其中比较著名的有美国伊顿(Eaton)公司、丹尼逊(Denison)公司,德国的博世力士乐公司、林德公司等。其中美国公司都是斜盘泵-斜盘马达闭式系统,德国博世力士乐公司是斜盘泵—弯轴马达闭式系统,而林德公司既有斜盘泵—斜盘马达闭式系统,也有斜盘泵—弯轴马达闭式系统。我国贵州力源液压件厂也生产萨澳(SAUER)20系列泵与马达闭式系统。 ②开式系统用斜盘泵 通常,开式系统泵相对于闭式系统泵有更高的要求,要求其有较好的自吸能力,较低的噪声和较多的变量型式,所以闭式系统泵一般不能用于开式系统。然而,闭式系统泵生产厂家为了降低成本,提高泵的零件通用化程度,往往在闭式系统泵的基础上派生出开式系统泵,如博世力士乐公司的A4SVO开式系统泵就是由闭式系统泵A4V基础上开发出来的;林德公司HPR202系列开式系统泵是HPV202闭式系统泵的改进产品。我国目前大量生产的CY型轴向柱塞泵也属于开式系统重载斜盘泵。 (3)径向变量泵和马达 在泵体内两侧装有大、小控制柱塞,压力油通过泵体上的油道,一路进入小控制柱塞,另一路通过变量机构(调节阀)产生一压降后,再进入大控制柱塞腔。泵工作时可通过调整变量控制机构,使大小控制柱塞在水平方向上移动定子,来改变偏心距的大小,从而达到变量的目的。 柱塞泵的容积效率高,运转平稳,流量均匀性好,噪声低,工作压力高等优点,但柱塞泵对液压油的污染较敏感,结构较复杂,造价较高。
1.1.5 发展趋势 电子排量泵是当前正在开发的一种液压泵变量控制的方式,其控制原理可见图1-2及图1-3。