上海興拓機械,總部位于中國經濟中心上海,在美國、德國等歐美國家都有分公司。長期經營機械設備、儀器儀表、電線電纜、液壓元器件、傳感器、機電設備、電子產品、閥門、環保設備、化妝品銷售等。
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更新時間:2024-08-25 10:20:12瀏覽次數:365
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德國REXROTH泵經銷現貨
上海興拓機械,總部位于中國經濟中心上海,在美國、德國等歐美國家都有分公司。長期經營機械設備、儀器儀表、電線電纜、液壓元器件、傳感器、機電設備、電子產品、閥門、環保設備、化妝品銷售等。
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公司有做德國500個品牌,歐州300多個品牌,美國200多個品牌。HAWE哈威,ASCO阿斯卡,寶德BURKERT,FESTO費斯托,ABB,UE,BOSCH-REXROTH博世力士樂,IFM易福門,TURCK圖爾克,P+F倍加福,BALLUFF巴魯夫,SICK施克,STEIMEL施*泵,HIRSCHMAN赫斯曼,MURR穆爾,HYDAC賀德克。
REXROTH力士樂,REXROTH不僅是世界*強公司,也是世界高科技企業之一,50多年來,BoschRexroth集團及BoschRexroth公司的業務部門致力開發專業型液壓傳動領域高科技產品,產品和品牌已享譽。
力士樂的產品是*的,因為在世界市場上,目前沒有其他的品牌能向顧客提供所有傳動與控制技術,專門化與一體化并舉。正因如此,博世-力士樂在液壓傳動、控制及移動技術等領域成為了世界性的榜樣。力士樂(Rexroth)為工業及工廠自動化、行走機械、以及可再生能源等領域的客戶提供傳動、控制與移動解決方案;作為超過50萬客戶的共同選擇,力士樂正不斷為客戶提供高質量的電控、液壓、氣動以及機電一體化元件和系統。Rexroth-力士樂氣動產品大量應用在鉆修設備的氣路上,以及Caterpillar卡特匹勒與Allison艾里遜變速箱的配合中以實現動力的操作和控制。以Rexroth-力士樂高性能的液壓產品為依托,Rexroth向鋼鐵行業提供連鑄、連軋等生產線的全套液壓系統和液壓元件。BoschRexroth博世-力士樂在船舶和海洋鉆井平臺的液壓和氣動傳動系統及控制方面具有淵博的經驗,產品應用在鉆井平臺、推進系統、舵機系統、發動機控制系統等等
業務部門
行走機械:
建筑機械、物料搬運設備、農業與林業機械、商用/公路汽車
機械應用與工程、工廠自動化:
運動機構、汽車工業、采礦業、石油和天然氣鉆探(地面)、舞臺技術、化工業、印刷與紙張處理、能源技術、物料輸送、玻璃機械制造、橡膠加工、半導體和電子工業、木工行業、水平定向鉆機、發動機、塑料機械和拉磨機、冶金、礦山設備、組裝與裝卸、挖泥船、近海工程、加工與包裝、測試技術、回收和垃圾處理、船舶工程、運動模擬技術、太陽能、機床(切削)、水利工程、盾構機、金屬成形機床和壓機、傳送技術、流體動力研究、船廠設備、水泥工業、制糖工業、紙漿和造紙機械。
可再生能源:
風能
產品組群
驅動技術、電子傳動與控制技術、澆注成型技術、齒輪技術、工業液壓、線性傳動技術、行走液壓、組裝技術、氣動、擰緊與焊接技術
泵是輸送流體或使流體增壓的機械。它將原動機的機械能或其他外部能量傳送給液體,使液體能量增加。泵主要用來輸送水、油、酸堿液、乳化液、懸乳液和液態金屬等液體,也可輸送液、氣混合物及含懸浮固體物的液體。泵通常可按工作原理分為容積式泵、動力式泵和其他類型泵三類。除按工作原理分類外,還可按其他方法分類和命名。如,按驅動方法可分為電動泵和水輪泵等;按結構可分為單級泵和多級泵;按用途可分為鍋爐給水泵和計量泵等;按輸送液體的性質可分為水泵、油泵和泥漿泵等。按照有無軸結構,可分直線泵,和傳統泵。水泵只能輸送以流體為介質的物流,不能輸送固體。
內嚙合齒輪泵是采用齒輪內嚙合原理,內外齒輪節圓緊靠一邊,另一邊被泵蓋上“月牙板”隔開。主軸上的主動內齒輪帶動其中外齒輪同向轉動,在進口處齒輪相互分離形成負壓而吸入液體,齒輪在出口處不斷嵌入嚙合而將液體擠壓輸出。
內嚙合齒輪泵,固定排量
PGH-3X
機座大小
4,5
規格
20…250
組件系列
3X
大工作壓力
350bar
大排量
250.5cm?
特征
固定排量
低工作噪音
低脈動流量
由于具有密封間隙補償,因此在低速和低粘度情況下也可實現高效率
適合較大的粘度和速度范圍
所有機座大小和規格之間可以相互組合
可與軸向柱塞泵、內嚙合齒輪泵和葉片泵組合
適合使用HFC油液運行(密封件設計“W”)
用途:
適用于具有較大負載循環數的大功率、高壓的耐疲勞驅動器,例如,塑料加工機、自動化壓力機、鑄造機和其他使用蓄能器充液操作的應用
應用
內嚙合齒輪泵適用于輸送石油、化工、涂料、染料、食品、油脂、醫藥等行業中的牛頓液體或非牛頓液體,輸送液體的種類可由輕質、揮發性液體,直至重質、粘稠,甚至半固態液體。
運用領域
在化工和石油部門的生產中,原料、半成品和成品大多是液體,而將原料制成半成品和成品,需要經過復雜的工藝過程,泵在這些過程中起到了輸送液體和提供化學反應的壓力流量的作用,此外,在很多裝置中還用泵來調節溫度。
在農業生產中,泵是主要的排灌機械。我國農村幅員廣闊,每年農村都需要大量的泵,一般來說農用泵占泵總產量一半以上。
在礦業和冶金工業中,泵也是使用多的設備。礦井需要用泵排水,在選礦、冶煉和軋制過程中,需用泵來供水等。
在電力部門,核電站需要核主泵、二級泵、三級泵、熱電廠需要大量的鍋爐給水泵、冷凝水泵、油氣混輸泵、循環水泵和灰渣泵等。
在國防建設中,飛機襟翼、尾舵和起落架的調節、軍艦和坦克炮塔的轉動、潛艇的沉浮等都需要用泵。高壓和有放射性的液體,有的還要求泵無任何泄漏等。
總之,無論是飛機、火箭、坦克、潛艇、還是鉆井、采礦、火車、船舶,或者是日常的生活,到處都需要用泵,到處都有泵在運行。正是這樣,所以把泵列為通用機械,它是機械工業中的一類主要產品。
電動泵,即用電驅動的泵。電動泵是由泵體、揚水管、泵座、潛水電機(包括電纜)和起動保護裝置等組成。泵體是潛水泵的工作部件,它由進水管、導流殼、逆止閥、泵軸和葉輪等零部件組成。葉輪在軸上的固定有兩種方式。
建立
PGH.-3X型液壓泵是間隙補償內齒輪泵,具有恒定排量。
它們基本上包括:安裝法蘭(1),外殼(2),帶有貫穿驅動裝置(3)的蓋子,小齒輪軸(4),內齒輪(5),滑動軸承(6),軸向墊圈(7)和止動器銷(8)以及由段(9),段支撐(10)和密封輥(11)組成的徑向補償。
吸氣和置換程序
流體動力學安裝的小齒輪軸(4)沿所示的旋轉方向驅動內齒輪內齒輪(5)。
在吸入范圍內打開的齒隙吸入流體。從吸入范圍(S)到壓力范圍(P),流體被輸送到小齒輪和內齒輪的齒隙中。
在那里,流體從閉合齒間隙移位并輸送到壓力端口(P)中。
吸入和壓力范圍由徑向補償元件(9至11)和內齒輪與小齒輪軸之間的齒嚙合分開。
軸向補償
壓力范圍內的位移區域由軸向墊圈(7)軸向密封。
在軸向墊圈的背離位移區域的側面上施加壓力場(12)。這些區域使軸向墊圈相對于位移區域平衡,從而實現*的密封和低機械損失。
徑向補償
徑向補償元件包括段(9),段支撐(10)和密封輥(11)。
區段(9)和區段支撐(10)布置在壓力場中,使得所產生的壓縮力基本上被止動銷接受。
小的壓縮力部件將分段和分段支撐件壓在小齒輪軸和內齒輪的齒尖上,并且以這種方式通過自動間隙調節將壓力范圍密封到吸入范圍。
這是在整個運行時間內持續保持高容積效率的先決條件。
通過位于其間的密封輥可以實現段和段支撐的間隙調節。
流體動力和靜壓安裝
小齒輪軸(4)由流體動力潤滑的徑向滑動軸承(6)接受。
內齒輪(5)靜壓安裝在殼體中。
齒輪齒系統
具有漸開線邊緣的齒輪齒系統具有大的嚙合長度,用于很小的流量和壓力脈動,因此保證了低噪音運行。
PGH型液壓泵是間隙補償內齒輪泵,具有固定排量。流體動力學安裝的小齒輪軸驅動內齒輪。小齒輪軸和在吸入范圍內打開的內齒輪齒間隙吸入液壓流體并將其輸送到壓力范圍。吸入和壓力范圍由徑向補償元件和內齒輪與小齒輪軸之間的齒嚙合分開。
齒輪泵參數對內嚙合齒輪泵振動和噪聲的影響
一、噪聲產生的原因
噪聲產生的原因有下述幾個方面:
(1)泵的固定噪聲,即齒輪泵幾何學上的周期性變化引起的噪聲,這是由于齒輪泵在一轉中流量的周期性變化所造成的。
(2)齒輪泵吸入空氣或在吸油腔形成真空溶解在油液中的空氣析出等形成氣穴現象而引起的強烈噪聲。
(3)由于卸荷槽設計不合理或制造誤差,困油觀象未很好消除而產生噪聲。
(4)泵中油液流經齒谷及進、出油口時,高速流動產生的紊流聲。
(5)齒輪嚙合不正確產生的噪聲,這也是齒輪泵比其他液壓泵噪聲高的主要原因。由于齒形不正確,齒輪表面粗糙度較高,齒輪的基節誤差在旋轉中產生沖擊,軸線不平行齒面接觸不良,齒側間隙過小等,均可造成較強的噪聲。兩嚙合齒接觸斑點的位置,對噪聲的影響亦很大,接觸斑點在中部較好,若在兩端或僅有兩個接觸點,都將引起強烈的噪聲。
(6)泵中機械振動引起的噪聲。產生機械振動有兩個原因:一是由于壓力波動所引起的,二是純機械原因造成的。如軸承在工作過程中周期受力產生彈性變形,齒輪嚙合等造成的機械振動。
二、影晌齒輪振動和噪聲的因素
(1)齒輪類型對噪聲的影響:
不同類型的齒輪,由于其幾何特性不同將有不同形式的嚙合過程。一般說來,在相同條件下,斜齒輪的噪聲比直齒輪低3一10dB。通常在嚙合區間具有滑動作用可減輕運動噪聲。
(2)壓力角對噪聲的影響:
若增大壓力角就會增大齒面法向力,相應會增大節線沖力和嚙合沖力,因而導致振動和噪聲的增大。
(3)重合度對齒輪噪聲的影響:
齒輪噪聲受齒輪精度的影響極大,降低齒輪噪聲的根木就是提高齒輪的精度。對于精度極低的齒輪,采用其他降噪措施都是徒勞的。因此,高精度是低噪聲的基礎。噪聲與基節誤差成正比增減,當轉速增高或者負荷增大,噪聲增減的梯度也增大。齒輪誤差會使噪聲增加。齒輪的徑向跳動由于聲的調制,在齒輪噪聲里有時產生多種尖叫聲。齒面粗糙度、精度和齒面誤差都對噪聲的影響極大。
(4)齒面齒數結構形狀對噪聲的影響:
在設計時,若齒輪強度允許的話,應盡可能設計小的模數和選擇合適的材料和熱處理方法,以提高齒輪的強度,減小齒輪直徑以利于降低噪聲。
(5)輪齒加工工藝方法對齒輪噪聲的影響:
實踐證明,采用巧齒工藝解決齒輪噪聲是一種有效方法。將齒形加工工藝采用“滾齒一一剃齒一一熱處理一一晰齒”,并研究解決各道工序中出現的問題,就可以一定程度上減輕齒輪噪聲。
(6)齒廓修形對齒輪噪聲的影響:
由于輪齒存在齒距與基節偏差以及彈性變形,使齒輪嚙入或者嚙出時產生沖擊。當被動齒輪基節小于公稱標準時,將在齒頂發生頂刃嚙合,便產生振動和噪聲。
三、降低齒輪泵噪聲的措施
為了降低齒輪泵的噪聲,更好的適應工業過程的要求,我們應采取以下措施:
(1)采取優良的齒形來降低噪聲
③利用修正內齒輪齒形,使噪聲、振動減小。由于采用經特別修正的內齒輪,脈動可以非常小。由于吸油窗口大,吸油性能非常好,即使高速運轉也有良好的性能。
④撓性軸承。采用撓性軸承支架,是為了適應小齒輪軸在受高壓時的彎曲,軸承支架可作相應的彈性變形,使整個軸承接觸面上的負載保持均勻。
⑤正確設計月牙板,提高效率,減小噪聲。內嚙合齒輪泵月牙板的結構設計各產品也有很多不同之處。有整體式(如GPA泵,將月牙板和泵體做成一體)和分離式(月牙板通過止動銷安裝在殼體上,如IPH泵)。即使同樣是分離式月牙板,其月牙板也往往不是一個零件,而是由幾部分組成,有的設計還對月牙板進行了修正,或將月牙板做成浮動的。所有這些努力,目的都在于提高齒輪泵的容積效率、機械效率、降低齒輪泵噪聲。
(3)合理確定泵齒輪參數,減小流量脈動;流量脈動將導致系統產生振動和噪聲,這是與現代液壓系統的要求不符的。內嚙合齒輪泵和多齒輪泵(復合齒輪泵)都是降低流量脈動的很好的方法。
(4)合理地設計卸荷槽,*解決齒輪泵的困油現象;當重疊系數‘>1時,齒輪泵在嚙合過程中,前一對齒尚未脫開嚙合,后一對齒己進入嚙合,所以同時嚙合的齒就有兩對。因此在兩對齒之間形成了和吸壓油腔均不相通的閉死容積,即困油容積,隨著齒輪的旋轉,閉死容積的大小還會發生變化,這就是困油現象。
由于液體的可壓縮性很小,當困油容積由大變小時,存在于困油容積中的液體受擠壓,壓力急劇升高,大大超過齒輪泵的工作壓力,同時困油容積中的液體也從一切可泄漏的縫隙中強行擠出,使軸和軸承受到很大的沖擊載荷,產生很大的徑向力,增加功率損失,并使液體發熱,引起噪聲和振動,降低齒輪泵的工作平穩性和壽命;當困油容積由小變大時,形成真空,使溶于液體中的空氣分離出來,產生氣泡,帶來氣蝕、噪聲、振動、流量脈動等危害。
內嚙合齒輪泵過渡區的壓力變化是導致齒輪泵噪聲的主要原因。本文所研究的IPH型泵在高壓腔開有三角槽,因此壓力升降較為緩慢而平滑,不會引起月牙板等機件的振動。這樣,內嚙合齒輪泵的噪聲很低。
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該圖顯示了順時針旋轉的泵; 使用逆時針旋轉的泵,壓力端口位于另一側!
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