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德國REXROTH葉片泵的性能參數及工作原理

閱讀:113          發布時間:2025-4-16

德國REXROTH葉片泵的性能參數及工作原理

主要有流量和揚程,此外還有軸功率、轉速和必需汽蝕余量。流量是指單位時間內通過泵出口輸出的液體量,一般采用體積流量;揚程是單位重量輸送液體從泵入口至出口的能量增量 ,對于容積式泵,能量增量主要體現在壓力能增加上,所以通常以壓力增量代替揚程來表示。泵的效率不是一個獨立性能參數,它可以由別的性能參數例如流量、揚程和軸功率按公式計算求得。反之,已知流量、揚程和效率,也可求出軸功率。

四種泵的性能曲線泵的各個性能參數之間存在著一定的相互依賴變化關系,可以通過對泵進行試驗,分別測得和算出參數值,并畫成曲線來表示,這些曲線稱

為泵的特性曲線。每一臺泵都有特定的特性曲線,由泵制造廠提供。通常在工廠給出的特性曲線上還標明推薦使用的性能區段,稱為該泵的工作范圍。

泵的實際工作點由泵的曲線與泵的裝置特性曲線的交點來確定。選擇和使用泵,應使泵的工作點落在工作范圍內,以保證運轉經濟性和安全。此外,同一臺泵輸送粘度不同的液體時,其特性曲線也會改變。通常,泵制造廠所給的特性曲線大多是指輸送清潔冷水時的特性曲線。對于動力式泵,隨著液體粘度增大,揚程和效率降低,軸功率增大,所以工業上有時將粘度大的液體加熱使粘性變小,以提高輸送效率。

葉輪安裝在泵殼內,并緊固在泵軸上,泵軸由電機直接帶動。泵殼中央有液體吸管。液體經底閥和吸入管進入泵內。泵殼上的液體排出口與排出管連接。

在泵啟動前,泵殼內灌滿被輸送的液體;啟動后,葉輪由軸帶動高速轉動,葉片間的液體也必須隨著轉動。在離心力的作用下,液體從葉輪中心被拋向外緣并獲得能量,以高速離開葉輪外緣進入蝸形泵殼。在蝸殼中,液體由于流道的逐漸擴大而減速,又將部分動能轉變為靜壓能,最后以較高的壓力流入排出管道,送至需要場所。液體由葉輪中心流向外緣時,在葉輪中心形成了一定的真空,由于貯槽液面上方的壓力大于泵入口處的壓力,液體便被連續壓入葉輪中。可見,只要葉輪不斷地轉動,液體便會不斷地被吸入和排出。

直線泵工作原理不同與其它任何泵,是采用磁懸浮原理和螺旋環流體力學結構實現流質推進,即取消軸,取消軸連接,取消軸密封結構。啟動后電流轉化為磁場,磁場力驅動螺旋環運轉,即螺旋環提升流質前進。

葉輪安裝在泵殼內,并緊固在泵軸上,泵軸由電機直接帶動。泵殼中央有液體吸管。液體經底閥和吸入管進入泵內。泵殼上的液體排出口與排出管連接。

在泵啟動前,泵殼內灌滿被輸送的液體;啟動后,葉輪由軸帶動高速轉動,葉片間的液體也必須隨著轉動。在離心力的作用下,液體從葉輪中心被拋向外緣并獲得能量,以高速離開葉輪外緣進入蝸形泵殼。在蝸殼中,液體由于流道的逐漸擴大而減速,又將部分動能轉變為靜壓能,最后以較高的壓力流入排出管道,送至需要場所。液體由葉輪中心流向外緣時,在葉輪中心形成了一定的真空,由于貯槽液面上方的壓力大于泵入口處的壓力,液體便被連續壓入葉輪中。可見,只要葉輪不斷地轉動,液體便會不斷地被吸入和排出。

直線泵工作原理不同與其它任何泵,是采用磁懸浮原理和螺旋環流體力學結構實現流質推進,即取消軸,取消軸連接,取消軸密封結構。啟動后電流轉化為磁場,磁場力驅動螺旋環運轉,即螺旋環提升流質前進。

德國 REXROTH(力士樂)葉片泵是一種常用的液壓泵,以下是其性能參數及工作原理的詳細介紹:

德國REXROTH葉片泵性能參數:

1.壓力

額定壓力:指葉片泵在正常工作條件下允許達到的最高壓力。常見的額定壓力有 16MPa、21MPa、25MPa、31.5MPa 等。

工作壓力:實際工作時泵所輸出的壓力,通常小于額定壓力。工作壓力取決于系統的負載需求。

2.流量

額定流量:在額定轉速和額定壓力下,泵每分鐘輸出的液體體積。流量的大小決定了液壓系統的工作速度。

排量:指泵軸每轉一周,由其密封容腔幾何尺寸變化計算而得的排出液體的體積。排量是葉片泵的一個重要參數,一般為固定值或可調節。

3.轉速

葉片泵的轉速范圍較寬,通常在 1000 - 5000 轉/分鐘之間。較高的轉速可以提高泵的流量,但也會增加泵的噪聲和磨損。

4.效率

包括容積效率和機械效率。容積效率反映泵內泄漏的大小,一般在 0.85 - 0.95 之間。機械效率則與泵的摩擦損失有關,約為 0.90 - 0.98。總效率為容積效率和機械效率的乘積。

5.噪聲和振動

葉片泵在工作過程中會產生一定的噪聲和振動,其大小與泵的結構、制造精度、轉速等因素有關。現代的 REXROTH 葉片泵通常采用先進的設計和制造工藝,以降低噪聲和振動水平。

工作原理:

REXROTH 葉片泵主要由轉子、定子、葉片、配油盤和端蓋等部件組成。其工作原理基于葉片在轉子槽中的滑動和定子內表面的形狀。

1.當轉子繞其軸線旋轉時,由于離心力的作用,葉片在轉子槽中向外滑動,并緊貼在定子內表面上。定子內表面是由兩段長半徑圓弧、兩段短半徑圓弧和四段過渡曲線組成的近似橢圓形輪廓。

2.在轉子旋轉過程中,葉片與定子內表面之間形成了若干個密封的工作腔。隨著轉子的旋轉,密封工作腔的容積不斷變化。

3.當轉子按順時針方向旋轉時,右側的密封工作腔容積逐漸增大,形成真空,油箱中的油液在大氣壓力的作用下通過吸油口進入工作腔,實現吸油過程。

4.而左側的密封工作腔容積逐漸減小,油液被擠壓,通過壓油口排出,實現壓油過程。

5.配油盤上的配油窗口保證了吸油腔和壓油腔在轉子旋轉過程中相互隔離,使油液只能沿著預定的方向流動。

6.通過連續的轉子旋轉,葉片泵不斷地吸油和壓油,從而向液壓系統提供壓力油。

總之,REXROTH 葉片泵利用轉子的旋轉和葉片的滑動,將機械能轉化為液壓能,實現了液體的輸送和壓力的提升。其結構緊湊、流量均勻、體積小、重量輕,在液壓系統中得到了廣泛的應用。 


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