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PV7-1X/06-10RA01MA0-10力士乐变量叶片泵

产品关键词:力士乐变量叶片泵 力士乐叶片泵 REXROTH叶片泵 力士乐油泵
  • 产品名称:PV7-1X/06-10RA01MA0-10力士乐变量叶片泵
  • 产品编号:PV7-1X/06-10RA01MA0-10
  • 产品商标:REXROTH
  • 产品规格:PV7-1X/06-10RA01MA0-10
  • 参考价格:6500
  • 更新时间:2024/3/6 17:51:45
  • 点击次数:1763次

PV7-1X/06-10RA01MA0-10力士乐变量叶片泵,上海韦米机电设备有限公司主营进口品牌备件:力士乐REXROTH,安沃驰AVENTICS,本特利BENTLY,迪普马DUPLOMATIC,贝加莱B&R,阿托斯ATOS,爱尔泰克AIRTEC,世格ASCO等;欢迎询价采购!

单作用叶片泵
单作用叶片泵的定义:叶片在离力和压力油的作用下,尖部紧贴在定子内表面上。通过改变两个叶片与转子和定子内表面所构成的工作容积大小变化,完成吸油排油过程,且叶片旋转一周,完成一次吸油与排油的叶片泵。
特点:
1.泵每转一转,每个密封腔吸油压油一次
2.转子上受液压不平衡力,为非平衡式泵
3.改变偏心距大小,可改变排量,为变量泵

单作用叶片泵的工作原理
泵由转子1、定子2、叶片3、配油盘和端盖等部件所组成。定子的内表面是圆柱形孔。转子和定子之间存在着偏心。叶片在转子的槽内可灵活滑动,在转子转动时的离心力以及通入叶片根部压力油的作用下,叶片顶部贴紧在定子内表面上,于是两相邻叶片、配油盘、定子和转子间便形成了一个个密封的工作腔。
当转子按逆时针方向旋转时,右侧的叶片向外伸出,密封工作腔容积逐渐增大,产生真空,于是通过吸油口和配油盘上窗口将油吸入。而在图的左侧。叶片往里缩进,密封腔的容积逐渐缩小,密封腔中的油液经配油盘另一窗口和压油口1被压出而输出到系统中去。

工作过程分析
单作用叶片泵的定子具有圆柱形内表面,定子和转子间有偏心距。若有Z个叶片,则定子圆周被分成Z部分。这里用r表示转子外圆半径,用R表示定子内表面半径。在垂直于转子轴的平面内,s1表示密封工作空间的小值(即叶片滑出的距离短),它在半径方向的尺寸为[(R-e)-r]; S2表示密封工作空间的大值(即叶片滑出的距离长),它在半径方向的尺寸为[(R+e)-r]。

利用等效法推导计算公式
从单作用叶片泵的工作过程可以看出,在离心力的作用下,叶片的顶端一直与定子内壁接触,由于定子内表面半径为R,则其周长为2πR,而叶片的行程为2e,故在转子转动一周的过程中,任意相邻的两个叶片所围成的工作腔,在半径方向上的变化幅度都等于2e.在计算单作用叶片泵的排量时,可将其工作过程等效视为:叶片的顶端先集中在长度为2πR 直线段上,然后同时沿着定子圆周的法线方向移动2e的距离。则密封容积几何尺寸的变化量可以等效长方体体积。

PV7-1X/06-10RA01MA0-10力士乐变量叶片泵

德国力士乐REXROTH叶片泵订货号和型号:

力士乐REXROTH变量叶片泵,直接控制PV7...A
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振动压路机采用液压行走系统
振动压路机采用液压行走系统, .可实现驱动系统的无级变速,同时使换向更加轻便柔和;减轻操作人员的工作强度,司机只需将发动机油门拉到大位
置,通过调节变量泵的斜盘倾角就可以很容易的设定行驶速度。
振动压路机的液压行走系统的要求和基本组成
串联式振动压路机为例,对其行走系统进行分析。
1.对行走驱动系统的要求:
(1)无级调节行驶速度;
(2)可控制加减速;
(3)平稳地改变行驶方向;
2.基本组成
串联式振动压路机的液压行走系统和液压制动系统。
1.驱动泵总成;2.换向伺服阀;3.分动箱;4.发动机;5.轮边减速器;6.车轮制动器;7.前驱动马达总成;8.驱动压力测压接头;9.冲洗冷却阀;10. 限乐卸载阀;11. 溢流阀;12. 补油泵;13. 吸油真空表;14. 吸油滤清器具;15.补油压力阀;16. 油箱;17.补油单向阀;18.后驱动马达总成;19. 驱动系统旁通阀;20.制动阀。
振动压路机的行走驱动系统一般由以下几部分组成:
(1)泵——马达闭式驱动油路系统:采用双向变量泵1, 定量或有级变量马达7、18,与轮边减速器制成一体的车轮马达,内置弹簧制动油压放松制动器,结构紧凑。闭式回路中的马达通常并联,以保证有足够大的输出转矩驱动车轮。
(2)冷却补油限压系统:补油泵12、补油压力阀15、补油单向阀17、冲洗冷却阀9和限压卸载阀10等组成。
(3)操纵控制系统:油泵变量操纵机构、制动操纵机构。
3.油泵变量操纵机构
(1)人工机械伺服操纵机构:采用杠杆手操纵或脚踏板操纵。例如凸轮控制,设计凸轮曲线使得具有良好的加减速成性能和换向性能。
(2)先导油压伺服操纵:泵斜盘倾角与控制油压信号压力成正比,油泵斜盘倾角变化加减速度即变排量响应速率,从零排量至大排量的时间,反之从大排量至零排量时间,都取决于先导控制流通的节流孔的大小。通常设计一系列节流孔以满足实际使用所需各种斜盘倾角变化响应速率。
(3)电伺服操纵:油泵的斜盘倾角与输入电信号成正比。人工操纵产生电信号,然后电液压力控制先导阀将其转变为油压信号,并输入伺服阀。
4.液压制动系统
一般情况下,压路机用方向操纵杆制动,即静压制动,当方向操纵杆处于中位时,驱动泵的排量为零,没有油液进行主回路,压路机在惯性的作用下停车,此时制动器不工作,始终是脱开的。
当进行停车制动和紧急制动时,操纵电磁制动阀20,由车轮制动器6实现制动:切断电磁制动阀20,补油泵12的压力油不能进入制动器6,制动器6与油箱16相通,靠弹簧压紧摩擦片实现制动。
当发动机启动,并且制动按钮不起作用的情况下,补油泵的压力油通过制动阀20进入制动器,顶开弹簧,脱开摩擦片,压路机可以正常行走。
(1)驱动泵设有“中位”启动自锁装置,只有方向操纵杆置于中位时,发动机才能启动,避免发动机带载启动和发生意外危险(中位开关,油泵不回零位,发动机不能启动);
(2)过载时,油泵排量减少,回中位:
(3)急停阀:电操纵电磁阀,使油泵回中位。

压路机行走电子控制系统
振动压路机的作业质量过去主要依靠司机的经验和技术,司机的劳动强度很大,开发振动压路机的电子控制系统具有以下优点:
(1)提高作业质量,进行施工质量管理,使压实均一化,提高表面精度;
(2)减轻司机的劳动强度。压路机通常租赁使用较多,希望谁都能使用,操作越简单越好。

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