KCL凯佳SVQ45-200-F-R承受较大弯矩,vpkc-f15-a4-1vpkc-f15-a2-01 vpkc-f15-a1-01vpkc-f15-a1-01-pkc-f15-a2-01-pkc-f15-a3-01-a vpkc-f15-a4-01-pkc-f15-a3-1
SVQ25-18-F-RAB-01,SVQ25-18-F-RAL-01,SVQ25-32-F-RAB-01,SVQ25-32-F-RAL-01,VQ35-94-F-RAL-01,VQ35-108-F-RAB-01,VQ35-94-F-RAB-01,VPKC-F40-A2-01,VPKC-F20-A4-01,
VPKC-F30-A2-01,VPKC-F40-A4-01,VPKC-F12-A2-01,VPKC-F15-A3-01,VPKC-F20-A2-01,
SVQ35-52-F-RAR-01,SVQ35-47-F-RAA-01,SVQ35-60-F-RAR-01,VQ35-60-F-RAB-01,SVQ35-65-F-RAR-01,SVQ35-60-F-RAA-01,VQ25-43-F-RAL-01,VQ25-26-F-RAB-01,VQ25-26-F-RAL-01,VQ25-32-F-RAB-01,
SVQ45-216-F-RAL-01,SVQ45-237-F-RAB-01,VQ35-108-F-RAL-01,SVQ45-216-F-RAB-01,
HVQ20-8-F-RAL-01,HVQ20-11-F-RAB-01,HVQ20-11-F-RAL-01,HVQ20-4-F-RAB-01,
HVQ20-8-F-RAL-01,HVQ20-11-F-RAB-01,HVQ20-11-F-RAL-01,HVQ20-4-F-RAB-01,
DVQ25-65-F-RAL-01,DVQ25-43-F-RAA-01,DVQ25-22-F-RAL-01,DVQ25-18-F-RAB-01,
DVQ20-23-F-RAL-01,DVQ20-31-F-RAB-01,VQ35-125-F-RAR-01,DVQ20-39-F-RAL-01,
DVQ25-52-F-RAA-01,DVQ25-52-F-RAR-01,DVQ25-60-F-RAA-01,DVQ25-60-F-RAR-01,
DVQ25-43-F-RAB-01,DVQ25-43-F-RAL-01,DVQ25-65-F-RAA-01,DVQ25-65-F-RAR-01,
SVQ35-75-F-RAL-01,VQ35-76-F-RAB-01,VQ35-60-F-RAL-01,SVQ35-75-F-RAB-01,VQ35-66-F-RAL-01,
此外,f,还使叶片悬伸局部接受弯矩作用,假设f,力过大,或者叶片悬伸过长,叶片还有可能折断。因而,f;分力的存在对叶片泵的寿命和效率都很不利,设计上应设法尽量诚小其数值。在图3-3中,a是定子曲线点处法线方向与叶片方向的夹角,称为压力角,γ是定子与叶片的角。由图可见,各角度之间存在如下关系φ≈a-γ(3-3)因而,要使φ角为0应使压力角等于角γ。由此得出结论,定子曲线与叶片作用的压力角a等于角γ时.对叶片产生的横向作f,叶片与转子槽之间的互相作和磨损,所以压力角的***值app为aop =arctg/=γ(3-4)当系数j。=0.13时,am=γ=7l。如图3-3所示,在叶片向方向前倾放置的状况下,吸油区定子与叶片作用的角a为a=ψ+θ(3-5)式中ψ为定子曲线点a处的法线与半径0a的夹角,θ为叶片的倾斜角,即叶片方向与半径方向0a的夹角。3.3.2叶片倾角的两种观念1>观念:均衡泵叶片应具有一定的前倾角0,观念以为,均衡式叶片泵的叶片应该向方向朝前倾斜放置。以往消费的大多数叶片泵亦按此准绳设计制造,叶片前倾角其至达1014。这种观念的主要理由如图3-4a所示:定子对叶片作用的横向分力f, 取诀于法向反力f。和压力角a,即f=fisina,为了使f尽可能沿叶片方向作用,以减小有害的横向分f,压力角a越小越好。因而令叶片相关于半径方向倾斜一个角度0,倾斜方向是叶项沿方向朝前偏斜,使压力角a小于ψ角,即a=ψ-0,否则压力角a=ψ将较大。2>新观念: 以为取叶片前倾角θ=0更为合理影响压力角a大小的要素包括定子曲线的外形反映为ψ角的大小>和叶片的.倾斜角θ。实践上定子曲线各点的y角是不同的,转子中,要使压力角a在定子各点均坚持为***值a=qp=γ,除非叶片倾斜角0,能在不同转角时取不同的值,且与ψ坚持同步反值变化,而这在构造上是不可能完成的。
KCL凯佳SVQ45-200-F-R承受较大弯矩,泵的排量近似表达式为上式也标明,只需改动偏心距e,即可改动泵的输出流量。单作用叶片泵的定子内径和转子外径都为圆柱面,由于偏心安顿,其容积变化是不平均的,因而有流量脉动。理论剖析标明,叶片数为奇数时脉动率较小,而且泵内的叶片数越多,流量脉动率就越小。思索到上述缘由和构造上的***,- .般叶片数为13或15。(3)单作用叶片泵的构造特性(a)为了调理泵的输出流量,需挪动定子位置,以改动偏心距e。(b)径向液压作不均衡,因而***了工作压力的进步。单作用叶片泵的额定压力- -般不越7 mpa;(c)存在困油现象。由于定子和转子两圆柱面偏心安顿,当相邻两叶片同时在吸、压油窗口之间的密封区内工作时,容腔会产生困油现象。为了消弭困油现象带来的危害,通常在配流盘压油窗口边缘开三角形卸荷槽。(d) 叶片后倾。单作用叶片泵叶片倾角装置得主要矛盾不在压油腔,而在吸油腔。由于单作用叶片泵在压油区的叶片通压力油,而在吸油区的叶片不通压力油而与吸油口连通,为了使吸油区的叶片能在向心力的作用下顺利甩出,叶片采取后倾-一个角度安放。通常后倾角为24度(4)限压式变量叶片泵(a)外反应式变量叶片泵的工作原理。下图为外反应限压式变量叶片泵工作原理图。转子2的中心o1是固定的,定子3能够左右挪动,在限压弹簧5的作用下,定子3被推向左端,使定子中心o2和转子中心o之间有- -初始偏心量eg。它决议了泵的***流量9max。定子3的左侧装有反应液压缸6,其油腔与泵出口相通。在泵工作中,液压缸6的对定子3施加向右的反应力pa(a为液压缸6的有效作用面积)。若泵的工作压力到达p值时,定子所受的液压力与弹簧力相均衡,有pga=kx (k为弹簧刚度,为弹簧的预紧缩量) ,这里pp称为泵的限定压力。当泵的工作压力p***偏心距坚持不变,泵的流量也维持***值qmax;当泵的工作压力p>pp时,pa>lkxg。 限压弹簧被紧缩,定子右移,偏心距减小,泵的流量也随之疾速减小。(b) 内反应变量叶片泵的工作原理。内反应变量叶片泵的工作原理与外反应式类似,但是,泵的偏心距的改动不是依托外反应液压缸,而是依托内反应液压力的直接作用。内反应式变量叶片泵配流盘的吸、压油窗口布置如图所示,由于存在偏角日,压油区的压力油对定子3的作f在平行于转子、定子中心连线01o2的方向有- -分力fx。
HVQ20-17-F-RAA-01,HVQ20-17-F-RAR-01,HVQ20-19-F-RAA-01,HVQ20-8-F-RAB-01,
VQ35-88-F-RAL-01,VQ35-82-F-RAB-01,VQ35-82-F-RAL-01,VQ25-22-F-RAB-01,
DVQ25-22-F-RAA-01,DVQ25-22-F-RAR-01,DVQ45-136-F-RAB-01,DVQ45-136-F-RAL-01,
VPKCC-F1515-A2A2-01-A,VPKCC-F2020-A3A3-01-A,DVQ25-47-F-RAA-01,DVQ25-47-F-RAR-01,
VQ20-19-F-RAR-01,VQ20-23-F-RAA-01,SVQ45-237-F-RAL-01,VQ20-19-F-RAA-01,
SVQ25-18-F-RAA-01,SVQ35-116-F-RAR-01,SVQ35-125-F-RAA-01,DVQ45-200-F-RAB-01,
SVQ25-18-F-RAB-01,SVQ25-18-F-RAL-01,SVQ25-32-F-RAB-01,SVQ25-32-F-RAL-01,
HVQ20-17-F-RAL-01,VPKCC-F4040-A4A4-01-A,VPKCC-F4040-A2A2-01-A,HVQ20-23-F-RAB-01,
VPKCC-F2020-A4A4-01-A,VPKCC-F2020-A2A2-01-A,DVQ25-60-F-RAB-01,DVQ25-60-F-RAL-01,
VQ20-8-F-RAR-01,VQ20-11-F-RAA-01,SVQ25-22-F-RAB-01,SVQ25-22-F-RAL-01,
VPKCC-F4545-A4A4-01-A,VPKCC-F4545-A2A2-01-A,VPKCC-F1212-A3A3-01-A,VPKC-F30-A4-01,
VQ35-94-F-RAL-01,VQ35-108-F-RAB-01,VQ35-94-F-RAB-01,VPKC-F40-A2-01,VPKC-F20-A4-01,
凯嘉kcl叶片泵部分型号如下:vpkc-f30-a4-1vpkc-f40-a4-1vpkc-f12-a2-01 vpkc-f40-a1-01vpkc-f40-a2-01vpkc-f40-a3-01vpkc-f26-a2-01vpkc-f26-a1-01 vpkc-f26-a3-01vpkc-f26-a4-01vpkc-f08-a1-01-pkc-f08-a2-01-a vpkc-f08-a3-01-pkc-f08-a4-01-a