ATOS齒輪泵結構特點及困油解決方法
齒輪泵是液壓系統中廣泛采用的種液壓泵,它般做成定量泵,按結構不同,齒輪泵分為外嚙合齒輪泵和內嚙合齒輪泵,而以外嚙合齒輪泵應用廣。
我司專業從事進口貿易行業,所以我司的技術人員都會輪流到國外廠家學習技術,以下是我司技術人員為大家介紹阿托斯ATOS齒輪泵結構特點:
1.自吸性能好;
2.吸排方向*取決于泵軸的回轉方向;
3.泵的流量不大、連續,但有脈動,噪音較大;脈動率在11%~27%,其不均勻度與齒輪齒數、形狀有關,斜齒輪比直齒輪不均勻度小,而人字齒輪又比斜齒輪不均勻度小,齒數越少脈動率越大;
4.理論流量由工作部件的尺寸和轉速決定,與排出壓力無關;排出壓力與負載的壓力有關;
5.結構簡單、價格低廉,易損件少(不需設吸排閥),耐沖擊,工作可靠,可與電機直接連接(不需設減速裝置);
6.摩擦面多,不宜排送含固體顆粒的液體,宜排送油類。
一、外嚙合齒輪泵
相互嚙合的對齒輪的齒圓柱和兩側端面,靠緊泵殼的內壁,各齒槽與殼體內壁之間圍成了系列互不相通的密封工作空腔K。由嚙合輪齒隔開的D、G腔分別是與泵吸入口和排出口相通的吸入室和排出室。當齒輪按圖所示方向旋轉時,由于嚙合輪齒逐漸退出嚙合狀態,使吸入室D的容積逐漸增大,壓力降低。在吸液池液面壓力和D腔內低壓之間的壓差作用下,液體自吸入池經吸液管和泵吸入口進入吸入室D。隨后又進入封閉的工作空間K,并由齒輪的轉動被帶至排出室G。因兩齒輪輪齒從上側開始逐漸進入嚙合狀態,個齒輪的輪齒逐漸占據另個齒輪的齒槽空間,使位于上側的排出室容積逐漸減小,室內液體壓力升高,于是從泵排出口排出泵外。齒輪連續轉動,上述吸、排液過程就連續不斷進行了。
ATOS齒輪泵的基本形式就是兩個尺寸相同的齒輪在個緊密配合的殼體內相互嚙合旋轉,這個殼體的內部類似“8"字形,兩個齒輪裝在里面,齒輪的外徑及兩側與殼體緊密配合。物料在吸入口進入兩個齒輪中間,并充滿這空間,隨著齒的旋轉沿殼體運動,后在兩齒嚙合時排出。
齒輪泵的困油現象:齒輪泵的嚙合過程中,同時嚙合的齒輪對數應該多于一對,即重疊系數ε應大于1(ε=1.4)才能正常工作。留在齒間的油液就被困在兩對同時嚙合的輪齒所形成的個封閉空間內,這個空間的容積又將隨著齒輪的轉動而變化。這就是齒輪泵的困油現象
變小時:油液不可壓縮,油液被擠壓,壓力升高,就從零件接合面的縫隙中強行擠出(這個壓力比油泵的工作壓力高很多,甚至可達幾百個大氣壓),使齒輪和軸承受到很大的徑向壓力和附加載荷。
變大時:產生局部真空,空氣析出,發生汽化,引起汽蝕。
齒輪泵困油現象解決方法(消除、減輕的基點是泄壓):
修正齒形, 使封閉空間的容積變化減小,該法應用較少。
泄壓孔法, 在從動齒輪的齒頂到齒根鉆徑向通孔,在從動齒輪軸上銑出兩條溝槽(加工復雜)。
泄壓槽(卸荷槽)法, 在泵兩側蓋的內側,沿輪齒節圓的公切線方向,開出四個長方形的凹槽(在每個側蓋的進排油方向各開個)。凹槽的距離,必須大于一個輪齒齒間的厚度,以免使吸排腔直接溝通。
對稱泄壓槽法:泵能正反轉,能大大減輕困油現象,但不完善;
非對稱泄壓槽法: 即向吸入側方向移過個適當距離,該法能多回收部分高壓液體,噪音顯著下降,但泵不允許反轉。
二、內嚙合齒輪泵
內嚙合齒輪泵,由殼體、內轉子、外轉子和泵蓋等組成。內轉子用鍵或銷子固定在轉子軸上,由曲軸齒輪直接或間接驅動,內轉子和外轉子中心的偏心距為e,內轉子帶動外轉子一起沿同一方向轉動。
一般轉子式機油泵的內轉子有4個或4個以上的凸齒,外轉子的凹齒數比內轉子的凸子數多一個,這樣內、外轉子同向不同步的旋轉。轉子的外廓形狀曲線為次擺線。
ATOS齒輪泵轉子齒形齒廓設計得使轉子轉到任何角度時,內、外轉子每個齒的齒形廓線上總能互相成點接觸。這樣內、外轉子間形成4個工作腔,隨著轉子的轉動,這4個工作腔的容積是不斷變化的。在進油道的一側空腔,由于轉子脫開嚙合,容積逐漸增大,產生真空,機油被吸入,轉子繼續旋轉,機油被帶到出油道的一側,這時,轉子正好進入嚙合,使這一空腔容積減小,油壓升高,機油從齒間擠出并經出油道壓送出去。這樣,隨著轉子的不斷旋轉,機油就不斷地被吸入和壓出。
內嚙合齒輪泵結構緊湊,外形尺寸小,重量輕,吸油真空度較大,泵油量大,供油均勻性好,成本低,在中、小型發動機上應用廣泛。 其缺點是內外轉子嚙合表面的滑動阻力比齒輪泵大,因此功率消耗較大。
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