結構原理簡述
該種變量形式的軸向柱塞泵是靠泵本身壓力自動控制,如上圖高壓油流通過通道(a)、(b)、(c),進入變量殼體(302)的下腔(d),由此經過通道(e) 分別進入通道(f)和(h),當彈簧的作用力大于由通道(f)進入伺服活塞(309)下端環形面積的液壓推力時,則油液經(h)進入上腔(g),推動變量活塞(301)向下移動,使泵的流量增加。 反之,當泵的壓力克服彈簧力使伺服活塞向上動時,堵塞通道(h),使(g)腔油通過(i)而卸壓,此時變量活塞上移,泵的流量減小。
下圖表示YCY14-1B泵的變量特性曲線,其陰影表示特性調節范圍。AB的斜率是由外彈簧(307)剛度決定的,BC的斜率是由外彈簧(307)和內彈簧(306)的合成剛度決定的,CD的長短取決于限位螺釘的位置(限制變量頭的傾斜角)。
調節變量特性時,如需按A1B1C1D1規律變化,可先將限位螺釘擰*端,然后調節彈簧套(305)使其流量剛發生變化時的壓力與A1點的壓力相符,再調節限位螺釘,使流量不再變化時的高壓流量與D1點的流量相符,其中間壓力與流量的變化關系是預先設計好的,不需要調整,只要A1和D1兩點的流量、壓力調好了,該泵就自動地按A1B1C1特性曲線變化。
這種變量型式的特性曲線是近似地按恒功率變化。上述特性的轉換點A1和D1的參數可按以下方法計算:
例如:已知某一機器的工藝特性要求泵的zui大壓力為Pmax,在Pmax時D1點的流量為Q1,泵在低壓時的流量為Qmax,則泵在A1點的壓力為:
其中:ηP1—泵在P1的總效率
ηPmax—泵在Pmax的總效率
在本系列泵中,可取ηP1/ηPmax≈1
原動機的功率選擇可以按下式:NH=Pmax·Q1/60η
其中η可取0.8-0.9(當Q1較小時取較小值,較大時取較大值。)
該種變量形式的軸向柱塞泵是靠泵本身壓力自動控制,如上圖高壓油流通過通道(a)、(b)、(c),進入變量殼體(302)的下腔(d),由此經過通道(e) 分別進入通道(f)和(h),當彈簧的作用力大于由通道(f)進入伺服活塞(309)下端環形面積的液壓推力時,則油液經(h)進入上腔(g),推動變量活塞(301)向下移動,使泵的流量增加。 反之,當泵的壓力克服彈簧力使伺服活塞向上動時,堵塞通道(h),使(g)腔油通過(i)而卸壓,此時變量活塞上移,泵的流量減小。
下圖表示YCY14-1B泵的變量特性曲線,其陰影表示特性調節范圍。AB的斜率是由外彈簧(307)剛度決定的,BC的斜率是由外彈簧(307)和內彈簧(306)的合成剛度決定的,CD的長短取決于限位螺釘的位置(限制變量頭的傾斜角)。
調節變量特性時,如需按A1B1C1D1規律變化,可先將限位螺釘擰*端,然后調節彈簧套(305)使其流量剛發生變化時的壓力與A1點的壓力相符,再調節限位螺釘,使流量不再變化時的高壓流量與D1點的流量相符,其中間壓力與流量的變化關系是預先設計好的,不需要調整,只要A1和D1兩點的流量、壓力調好了,該泵就自動地按A1B1C1特性曲線變化。
這種變量型式的特性曲線是近似地按恒功率變化。上述特性的轉換點A1和D1的參數可按以下方法計算:
例如:已知某一機器的工藝特性要求泵的zui大壓力為Pmax,在Pmax時D1點的流量為Q1,泵在低壓時的流量為Qmax,則泵在A1點的壓力為:
其中:ηP1—泵在P1的總效率
ηPmax—泵在Pmax的總效率
在本系列泵中,可取ηP1/ηPmax≈1
原動機的功率選擇可以按下式:NH=Pmax·Q1/60η
其中η可取0.8-0.9(當Q1較小時取較小值,較大時取較大值。)
結構圖
特性曲線
10.25(32)40.63(80)YCY14-1B(括號內為YGY)
160.250.(400)YCY14-1B
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