因此压力升降较为缓慢而平滑,不会引起月牙板等机件的振动。这样,内啮合齿轮泵的噪声很低。本章节的技术总结:对泵齿轮设计参数选取时,首先要考虑的是它对齿轮泵性能的影响,其次,才考虑的是普通传动齿轮设计时考虑的内容,诸如重合度、轮齿干涉、轮齿强度等问题。通过以上泵齿轮参数对齿轮泵性能参数影响关系的分析,得出以下结论:(1)泵齿轮的齿数对流量脉动起重要的作用,并且对齿轮泵的噪声和振动也有较大的影响。(2)泵齿轮模数对齿轮泵排量起主要的作用。模数的影响远远大于齿数的影响。因此,在齿轮泵排量确定的情况下,应尽可能的增大泵齿轮的模数,而不是增大齿数。(3)齿顶高系数和变位系数是以增大泵齿轮齿顶圆为目的,以提高齿轮泵的性能,但齿顶高系数和变位系数的确定应是在考虑泵齿轮正常啮合条件下选取的,必须保证合理的重合度。正确合理的确定这两个系数对齿轮泵性能的优化有重要的意义。(4)齿顶隙处的泄漏量与泵齿轮的齿宽有着直接的关系。减小齿宽,能够减小泄漏量。但在设计中应注意的是过小的齿宽会使齿轮泵在结构上无法保证进出油口的尺寸。(5)泵齿轮的顶隙不能太大。太大的顶隙会造成轮齿困油量的增加。内啮合齿轮泵的设计使其具有结构紧凑、流量脉动小、噪音低、自吸性能好等优势。四川内啮合齿轮泵原理
内啮合齿轮泵主要由内齿齿轮、外齿小齿轮、泵体、端盖、月牙形隔板组成,结构见图2。泵体、泵盖、齿轮、月牙板共同构成的密封空间就是齿轮泵的工作室。
内啮合齿轮泵是一种正位移泵,其结构由内外啮合齿轮、泵体、前后盖板等部分组成。内齿轮为长方形,外齿轮为孔型。内齿轮安装在轴上,外齿轮转动在内齿轮中,并且两个齿轮的啮合夹角为180度。内啮合齿轮泵的优点是压力脉动小、流量平稳、噪音低、结构简单、价格低廉等。不过,由于内啮合齿轮泵啮合齿轮的转速较高,其轴承寿命较短,需要定期进行维护和更换。
内啮合齿轮泵工作时,外齿小齿轮跟随电机一起旋转,外齿小齿轮跟内齿齿轮啮合,带动内齿轮旋转。当泵吸入侧相啮合的齿逐渐分开时,吸入室的容积增大,压力降低,形成吸力。当流体进入到泵内,流体在齿槽内被齿轮推送到排出室。两个齿轮不断的啮合、脱开,流体不停的被推送到排出室,流体不断受到挤压从而被挤送到泵后管路中。通过调节泵的转速或泵后管路的开度,即可调节泵后压力。 四川内啮合齿轮泵原理内啮合布局充分利用了内部空间,同排量的情况中,体积通常比外啮合泵小30%-50%。
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所述传动轴的右端套接在所述齿轮泵的输出轴上且所述传动轴的左端向左伸出所述轴套的左端;轴承,所述轴承的内圈套接在所述传动轴上且所述轴承的外圈与所述轴套的内周壁相连;传动轮,所述传动轮与所述传动轴的左端相连。有利地,所述轴承为两个且两个所述轴承在所述传动轴上左右间隔布置。有利地,所述齿轮泵通过螺栓固定在所述底座本体的竖直肢上。本实用新型的附加方面和***将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。附图说明图1是根据本实用新型一个实施例的齿轮泵组件的示意图;图2是根据本实用新型另一实施例的齿轮泵组件的俯视图;图3是沿图2中的线A-A的剖视图。具体实施方式下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。下面参考附图来详细描述根据本实用新型的齿轮泵底座。如图1至图3所示,根据本实用新型的齿轮泵底座,包括:底座本体100和轴套200。具体地说,底座本体100的截面为L形。内啮合齿轮泵是一种紧凑、高效的液压泵,通过内部齿轮副的啮合与分离产生容积变化来实现吸油和压油。
海特克动力股份有限公司的内啮合齿轮泵在节能环保方面贡献。其高效率本身就直接减少了燃油消耗或电能消耗。此外,其优异的变量控制响应(对于变量泵版本)能够精确匹配系统需求,避免不必要的溢流损失和节流损失。在挖掘机等待工况或收割机空载行进时,变量泵可自动降低排量至比较低需求,大幅降低能耗。高空作业车在平台静止定位时,液压系统只需维持压力,变量泵的低待机功耗特性尤为突出。这些节能特性不仅降低用户运营成本,也减少了碳排放,符合日益严格的环保法规要求。稳定提高产品可靠性。四川内啮合齿轮泵原理
HG更高压力控制精度内啮合齿轮泵。四川内啮合齿轮泵原理
海特克动力股份有限公司的内啮合齿轮泵具备较好的抗冲击和抗压力波动能力。工程机械液压系统常面临急剧的压力冲击,例如挖掘机铲斗猛烈撞击岩石、收割机切割器遇到硬物、高空作业车平台意外触碰障碍物。海特克泵的关键部件(如轴承、齿轮轴)经过强化设计,泵壳体具有足够的强度和阻尼特性,这些设备能够有效吸收和缓冲这些瞬间的剧烈压力峰值,避免内部零件因过载冲击而损坏。这种抗冲击能力是泵在恶劣工况下长寿命运行的关键保障。四川内啮合齿轮泵原理
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