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Bucher齒輪泵QX31-032R高性能

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更新時間:2020-04-14 09:06:20瀏覽次數:624

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產品簡介

Bucher齒輪泵QX31-032R高性能,如何提高BUCHER齒輪泵性能的可行回路,齒輪油泵因受定排量的結構限制,通常認為齒輪泵僅能作恒流量液壓源使用。在泵上直接安裝控制閥,可省去泵與方向閥之間管路,從而控制了成本。較少管件及連接件可減少泄漏,從而提高工作可靠性。而且泵本身安裝閥可降低回路的循環壓力,提高其工作性能。下面是一些可提高齒輪泵基本功能的回路,其中有些是實踐證明可行的基本回路

詳細介紹

Bucher齒輪泵QX31-032R高性能Bucher齒輪泵的輸出管路上安裝有一個止回閥,這樣在檢修泵及輸出管道時,系統中的液體不至于倒流;齒輪泵帶負荷停車時,在其輸出管道內產生局部真空,可防止泵倒轉。高粘度齒輪泵的出口管路上還設置安全閥等保護裝置,這樣一旦泵的出口通道發生堵塞,就可以打開安全閥卸壓。安全閥可以與泵體或泵蓋鑄成一體,也可以單獨裝配。
一、Bucher齒輪泵按齒輪嚙合形式分:
(l)外嚙合式;(2)內嚙合式。
外嚙合齒輪泵的優點是結構簡單、尺寸小、重量輕、制造維護方便、價格低廉、工作可靠、自吸能力強、對油液污染不敏感等。它的不足是齒輪承受不平衡的徑向液壓力,軸承磨損嚴重,泄漏量大。工作壓力的提高受到徑向液壓力和容積效率的限制;流量脈動大,噪聲高。
內嚙合齒輪泵結構緊湊、尺寸小、重量輕。由于齒輪同向旋轉,齒面相對滑動速度小、磨損輕微、使用壽命長、流量脈動遠比外嚙合齒輪泵小,因而噪聲比較小。內嚙合齒輪泵允許使用較高的轉速,可獲得較高的容積效率。但是內嚙合齒輪泵同樣存在著徑向液壓力不平衡的問題,限制了其工作壓力的進一步提高。另外,齒輪泵的排量不可調節,在一定程度上限制了其使用的范圍。
二、按照尺形曲線分:
在外嚙合齒輪泵中,齒輪的齒形曲線一般都采用漸開線齒形(也有用圓弧齒形的);在內嚙合齒輪泵中,除了可采用漸開線齒形外,還可采用擺線齒形、圓弧齒形。外嚙合漸開線齒形結構簡單、工藝性好、工作可靠,相對噪聲較葉片泵、柱塞泵大;內嚙合漸開線齒形相對外嚙合齒輪泵噪聲低;內嚙合直線一一直線共扼齒形、內嚙合擺線齒形工藝加工要求高、相對復雜、成本高。
三、按齒面形式分:
(1)直齒齒輪式:(2)斜齒齒輪式;③人字齒齒輪式;(4)圓弧齒面的齒輪式。
其中斜齒、人字齒、圓弧齒與直齒相比,嚙合性能好一些,嚙合無聲、無撞擊,壽命較長。但由于斜角不能太大,故對流量波動性的改善不很明顯;如果斜角太大,會使吸壓油腔相通,所以應用不多。
四、按照嚙合齒輪的個數分:
(1)二齒輪式;(2)多齒輪式:多齒輪組成并聯的多個齒輪泵,能同時向多個執行元件供給壓力油;多齒輪也可組成串聯的多個齒輪泵,以使液體獲得更高的壓力。
五、按照級數分:
(l)單級齒輪泵;(2)多級齒輪泵(將多個齒輪泵串聯而成,可使輸出液體的壓力增高)
Bucher齒輪泵,布赫油泵型號展示:
QX31-032R   QX43-032R   AP200/8.5-D218
QX83-160/61-160R261   AP300/45D880
QT61-250/43-032R   P3302-1 4.3CC/REV
QXV23-008R   AP05/0.5D819   QX53-040/43-032R
AP05/0.25D819   QX62-080/51-080R257
QX23-005R09   AP100/4.3D218   AP212/19D818
QX33-016R29   QX33-012/31-032/21-016R90
QX53-063R   QX53-050/31-032R   QX24-003R
AP200/11 D880NPT   QX81-400R301   AP200/19D880
QX31-025R   AP200/15D818   AP05/0.9D810(200100561202)
QX43-025R   QX54-063R21-6   QX31-032/23-006R   QX51-080R 
QXEH52-040R   QX82-250R   QX32-012/21-016R09   QX23-006-R06 
Bucher齒輪泵齒輪結構
高粘度齒輪泵的齒輪常見的有直齒、斜齒、人字齒、螺旋齒,齒廓主要有漸開線和圓弧型式。通常小型齒輪泵多采用漸開線直齒輪,高溫齒輪泵常采用變位齒輪,輸送高粘度、高壓聚合物熔體的熔體泵多采用漸開線斜齒輪。齒輪與軸制成一體,其剛性及可靠性高于齒輪與軸單獨制造的齒輪泵。國外低壓齒輪泵的齒輪常采用方形結構,即齒輪的齒寬等于齒頂圓直徑。而高壓場合使用的高粘度齒輪泵的輪齒寬度小于其齒頂圓直徑,這是為了減小齒輪的徑向受壓面積,降低齒輪、軸承的載荷
泵體及加熱方式
一般來說,齒輪泵的泵殼越重,其耐溫度、耐壓強度也越高。泵體材料常采用球墨鑄鐵,亦可采用鑄造鋁合金硬模熔鑄而成,或采用擠壓鋁合金型材加工制造。當輸送的介質具有腐蝕性時,可采用成本較高的不銹鋼材料。國外高粘度齒輪泵多采用含鎳、鉻量高的合金鋼作為泵殼材料,這種材料在強度、可靠性及成本方面的綜合性能較好。為解決齒輪泵的困油現象,通常在泵蓋上開設對稱的卸荷槽,或向低壓側方向開設不對稱卸荷槽,吸液側采用錐形卸荷槽,排液側為矩形卸荷槽,卸荷槽的深度也比液壓工業中所用的齒輪泵要深
由于高粘度齒輪泵輸送的介質粘度較高,為減小流動阻力,提高泵的吸液能力,必須對介質進行加熱或保溫。通常采用電熱元件加熱,可使粘性液體受熱均勻。若溫度波動不大,輸送的高粘度液體容易發生降解時,建議采用流體加熱方式,特別是排量大的齒輪泵。流體加熱又分內置、外置式結構。所謂內置式是指在齒輪泵泵體或端蓋的內部設計突熱套,外置式則是通過螺栓將夾熱套與泵體聯接在一起。往夾套內通入蒸汽、導熱油,還是冷卻水,要根據介質具體情況而定。內置式適用于對輸送液體溫度均勻性要求較高,或要求對高溫液體進行均勻冷卻的場合。當電加熱方式缺乏安全性或對溫度控制要求不高時,可采用外置式結構。美國VIKING公司生產的內嚙合齒輪泵,其泵頭部分的夾套可以對輸送流體的溫度進行控制,無論是在高溫或低溫環境下,均可帶外置式夾套
軸承材料、結構與潤滑
布赫高粘度齒輪泵的軸承通常采用滑動軸承,并在軸承內壁的非承載面上專門設計螺旋式流道,螺旋槽的旋向與齒輪軸的轉向相同。軸承外端與泵的進液口相通,軸承內端的螺旋槽與輪齒根部(真空部位)相通。當軸旋轉時,借助螺旋作用及軸承兩端的壓力差,將軸承外部的低溫液體吸入軸承,對軸承進行潤滑和冷卻后,流入剛脫開嚙合的齒間,構成一個潤滑充分、散熱快的螺旋自吸式低壓潤滑系統。該潤滑方式的優點是:進入軸承的潤滑液全部是低溫介質,粘性潤滑液易于形成承載能力強的動壓油膜。大量的潤滑液循環不斷地帶走軸承的熱量,對軸承起到良好的潤滑和冷卻作用。由于有充足的液體去填充剛脫離嚙合的輪齒根部,大大改善了齒輪泵的自吸性能,避免了吸空現象,不僅可以提高容積效率,也有利于減輕氣蝕、降低噪聲。四川省機械研究設計院采用將滑動軸承浸泡在介質中,并通過特殊孔道強制潤滑,該技術已在維綸、滌綸、橡膠、樹脂、化肥等領域的齒輪泵上獲得應用
軸承的材料常用工具鋼,并經表面硬化處理,以提高它的抗膠合能力。如果輸送介質含磨損性顆粒,則應采用很硬的軸承材料,如陶瓷。近年來,GS-1聚四氟乙烯鋼鐵復合材料被認為是較為理想的滑動軸承材料。它由冷軋薄鋼板(基體)、燒結球形多孔青銅粉或銅網(中間層)、聚四氟乙烯(表面層)三層材料復合而成,兼有金屬和聚四氟乙烯塑料的優點。在此材料的基礎上,上海材料研究所又研制出性能更優的SF型三層復合自潤滑材料,它以青銅絲網代替青銅粉層,表層的塑料配方經過精心篩選。這種軸承材料耐疲勞、承載能力高、摩擦系數小、使用壽命長,是提高齒輪泵技術性能的新穎軸承材料
吸排油口
高粘度齒輪泵的吸液口管徑一般較大,有時采用擴散形吸液口來擴大低壓區的容積,以降低入口液體的流速,減小泵的吸液阻力。這種結構還可以減小作用在軸頸及軸承上的徑向力,延長高粘度齒輪泵的使用壽命
Bucher齒輪泵QX31-032R高性能

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