内啮合齿轮泵齿形有(外啮合齿轮泵结构上有哪些问题,如何解决)

海潮机械 2023-01-04 00:31 编辑:admin 282阅读

1. 外啮合齿轮泵结构上有哪些问题,如何解决

齿轮泵由泵体,端盖,齿轮,轴组成。 工作原理,具备四条:有密封容积,密封容积可以交替变化,有配流装置,油箱与大气相通。

2. 外啮合齿轮泵存在的主要问题及解决方式?

压油口的压力P1大,该侧油液对齿轮轴的径向作用力F1可以简单的理解为压力P1与压油口面积A1的乘积,即F1=P1*A1;而在另一侧(吸油侧)压力P2较低,对齿轮轴的径向作用力F2=P2*A2较小。 即A1*p1>A2*P2,引起了油液对齿轮轴的径向作用力。

3. 外啮合齿轮泵的结构特点

它的主要特点是结构简单、体积小、重量轻且转速高、自吸性能好、对油液污染不敏感和工作可靠等。齿轮泵被广泛应用于各种低压系统中,在结构上可分为外啮合式和内啮合式两类,无论是哪种型式都是定量泵。

啮合齿轮泵与外啮合齿轮泵相比,主要有体积小,流量脉动小,噪声小等优点,但加工困难,使用受到限制。这里啮合点处的齿面接触线一直起着分隔高、低压腔的作用,因此在齿轮泵中不需要设置专门的配流机构。

4. 外啮合齿轮泵的结构和工作原理

起动机是一个将电能转化为机械能的机电装置,用来起动发动机。

起动机的主要部件包括: 壳体,电磁线圈,机械传动装置,磁场绕组,电枢,电刷。

工作原理为当点火开关置于起动位置,起动机电磁线圈通电后,活动铁芯带动推杆让小齿轮与飞轮啮合。当推杆移动行程终了时,起动机电磁线圈主触点开关闭合,此时起动电机工作,电枢开始旋转并带动小齿轮起动发动机。

5. 齿轮泵内啮合

外啮合的齿轮泵两个齿轮都是外齿,内啮合一个是内齿圈一个是外齿,区别在于结构上的不同,内啮合的体积小点。

6. 外啮合齿轮泵存在的问题有

CB齿轮泵具有结构简单、体积紧凑、工艺性好、价格低、自吸能力强、对工作环境要求不高、工作可靠、寿命长等诸多优点。在机械、石化、冶金等行业的液体输送、增压等方面得到广泛应用。但齿轮泵也存在着流量脉动大,噪声大等问题,尤其是随着较大流量泵的出现使这些问题更显突出,制约着齿轮泵向更大流量的发展。CB齿轮泵具有功率范围大、效率高、传动比恒定、寿命长等优点,是使用最多的一种传动机构,其中以渐开线齿轮传动的应用为主。但随着齿轮传动向高速、重载、轻型的趋势发展,标准齿轮还存在着下列不足:齿形易发生根切;渐开线标准齿轮传动只能用于工作中心距等于标准中心距的场合;对于内啮合齿轮结构,渐开线标准齿轮传动容易出现加工时的顶切现象或啮合传动时的干涉现象。在实际工作中,为解决上述不足,改善传动性能,提高齿轮的承载能力,可以采用变位齿轮传动。

  CB齿轮泵工作原理:

  在外啮合齿轮泵中有2个具有相同参数齿轮,通过一对渐开线齿廓齿轮相互啮合,把相对封闭的型腔分割成为2个独立的区域。当在上方的主动齿轮按顺时针方向旋转时,推压下方的被动齿轮按逆时针方向旋转,啮合点左侧的齿逐渐退出啮合,使得左侧区域空间由小变大,形成局部真空而吸油;啮合点右侧的齿逐渐进入啮合,使得右侧区域空间由大变小而把齿间从吸油腔带过来的油也排挤出来。由于在齿轮的连续转动中,轮齿是一对一对不断地进入啮合与脱离啮合状态,所以齿轮泵输出流量是呈周期性的变化。在液压传动系统中,齿轮泵是常用的液压动力元件,在结构上分为外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵。CB齿轮泵是采用齿轮内啮合原理,内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被泵盖上“月牙板”隔开。主轴上的主动内齿轮带动外齿轮同向转动,在进口处齿轮相互分离形成负压而吸入液体,齿轮在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。基于结构特征,内啮合齿轮泵具有结构简单、外形尺寸小、自吸性能好、无困油现象、输送平稳、效率高、噪声小、工作可靠等优点。

  CB齿轮泵材质该如何选择:普通液压泵齿轮加工采用的都是45#钢,首先进行调质处理,然后加工齿轮。然而实践中很难解决齿轮在加工中的应力变形问题,而且在装配试验过程中经常发现噪声很大,由于润滑、变形等原因,严重的时候甚至会发生抱死现象,导致在实际应用中油泵的使用寿 命大大缩短。为了使油泵在工作时更稳定、可靠,延长泵的使用寿命,泵的齿轮采用铁基粉末冶金齿圈,铁基粉末冶金齿轮具有显微小孔,当油泵在工作状态下,粉末冶金齿轮中的细微小孔充满液压油,可起到润滑和降低摩擦系数、噪声的作用,采用粉末冶金齿轮可有效提高产品寿命达三分之一以上。KCB齿轮泵价格低,使用寿命长,经过热处理加工,硬度加强后齿轮就不易磨损,使用寿命会更长久。

  CB齿轮泵的卸荷槽:在外啮合齿轮泵中,两齿轮的重叠系数通常大于1,所以在其相啮合的两对齿之间所封闭的容积部分,会产生困油现象。若不采取措施来消除这种困油现象,将会引起困油容积中的油液压力急剧上升,使泵轴轴承的负荷也急剧增加,并产生振动、压力波动、噪音及工作油液发热等现象,同时齿轮泵的功率损失将有所增加。因此,困油现象对齿轮泵的寿命和性能有着不良的影响。消除困油现象的方法很多,而最常用的方法是采用卸荷槽,即在齿轮泵的泵盖加工卸荷用的沟槽。通常齿轮泵采用矩形卸荷槽。卸荷槽的位置与齿轮的齿侧间隙有关。

  CB齿轮泵卸荷槽的改进试验:

  1、卸荷槽的间距系由控制刀具的位置和加工深度来保证的,而刀具位置和加工深度的控制,往往是靠用手摇动工作台以及根据手柄的刻度来确定的,因而卸荷槽的位置精度难于保证。如果采用专用工装和设备,情况将稍有好转。

  2、该卸荷槽一般须在粗磨前盖和后盖之后加工,所以对前盖和后盖的精磨余量必须严格控制,否则会直接影响卸荷槽之间的位置精度。

  3、加工前盖和后盖上的四个卸荷槽,共须用手摇动铣床工作台上下运动和左右运动十余次,而且在装拆零件时须拧紧或松开紧固螺钉,工效低,且劳动强度大。

  4、由于卸荷槽底的圆柱面与平面的相交线不明显,因而卸荷槽的间距无法精确测量。

  CB齿轮泵瞬时流量的不均匀性会产生流量脉动。2CY齿轮泵密闭容积的变化主要是因为小齿轮和内齿轮的啮合点半径与其齿顶圆半径不等所导致的,而齿轮在啮合转动时,啮合点的半径是随齿轮转角而周期变化的,故产生了流量脉动。如果脉动的流量输入执行元件,将引起执行元件速度的波动,造成执行元件的运动速度不稳定;若脉动的流量与一些压力控制阀相连,将会产生压力波动,引起液压系统产生振动和噪声,破坏液压系统的性能,缩短液压元件的使用寿命。叶清通过研究发现增大齿轮变位系数,能有效地降低流量不均匀系数,减小流量脉动,降低系统的振动和噪声,提高液压系统的工作质量。

7. 外啮合齿轮泵位于轮齿逐渐

齿轮泵的泄漏较大,外啮合齿轮运转时泄漏途径有以下三点:

一为齿轮顶隙,其次为测隙,第三为啮合间隙。

其中端面侧隙泄漏较大,占总泄漏量的80%-85%,当压力增加时,前者不会改变,但后者挠度大增,此为外啮合齿轮泵泄漏最主要的原因,容积效率较低,故不适合用作高压泵。解决方法:端面间隙补偿采用静压平衡措施,在齿轮和盖板之间增加一个补偿零件,如浮动轴套、浮动侧板。

8. 外啮合齿轮泵结构上存在哪三个问题?

外啮合齿轮泵是通过两齿间的腔室不断吸油排油产生流量和压力的,各齿之间密封靠齿顶弧和泵壳体腔室间的间隙来密封,且齿轮是运动的,所以密封效果要靠制造精度来保证,精度越高间隙越小,压力就越高。

从制造成本考虑,一般齿轮泵用于低压场合。现在也有中高压的齿轮泵,压力可达25Mpa,但是中高压齿轮泵噪音大,只能用于对噪音不太敏感的在室外工作的工程机械。

9. 齿轮泵内啮合和外啮合

  有以下几种方式:

  直接配流方式,例如外啮合齿轮泵;

  配流盘配流,例如叶片泵、轴向柱塞泵等;

  单向阀配流,例如单柱塞泵、三柱塞泵等;

  配流轴配流,例如径向柱塞泵。

  液压泵是液压系统的动力元件,是靠发动机或电动机驱动,从液压油箱中吸入油液,形成压力油排出,送到执行元件的一种元件。

10. 外啮合齿轮泵的三大问题

体内相互啮合的主、从动齿轮两端盖及泵体一起构成密封工作容积,齿轮的啮合点将左、右两腔隔开,形成了吸、压油腔。

当齿轮旋转时,右侧吸油腔内的轮齿脱离啮合,密封工作腔容积不断增大,形成部分真空,油液在大气压力作用下从油箱经吸油管进入吸油腔,并被旋转的轮齿带入左侧的压油腔。

左侧压油腔内的轮齿不断进入啮合,使密封工作腔容积减小,油液受到挤压被排往系统,这就是齿轮泵的吸油和压油过程。在齿轮泵的啮合过程中,啮合点沿啮合线,把吸油区和压油区分开。