Гидронасосы и гидромоторы – Купить гидромоторы, гидронасосы. Все виды гидромоторов и гидронасосов. г. Москва. Тел. +7 (499) 398-23-12
Только лучшее для вашей техники!
Продажа гидравлического оборудования
Компания «СХ-Гидравлика» предлагает к продаже весь модельный ряд аксиально-поршневых гидромоторов и гидронасосов отечественных производителей.
Большой выбор гидрооборудовония, конкурентоспособные цены, сжатые сроки заказов обуславливают выбор наших клиентов.
Широкий ассортимент гидронасосов и гидромоторов позволяет купить у нас по выгодным ценам, отправьте заказ или напишите сообщение.
Наши специалисты помогут вам подобрать гидромотор лебедки крана, гидромтор на поворот башни, платформы, гидромотор хода или привод гидронасоса, который полностью будет соответствовать техническим параметрам и удовлетворит ваши требования.
Некоторые наиболее востребованные модели всегда имеются в наличии, что позволяет сделать обмен гидравлический насоса или мотор который вышел из строя на отремонтированный, что сэкономит вам деньги и время.
Поставка осуществляется с склада и под заказ. Звоните сейчас!
Каталог гидромоторов гидронасосов
СХ-Гидравлика предлагает производственно-инжиниринговые решения к промышленному оборудованию и мобильной техники, предлагая комплексную поставку составляющих для гидравлики. Запчасти для сельскохозяйственной или же на лесозаготовительную, горнодобывающую, строительной и спецтехники: ножи отвала, РВД, фитинги, гидрораспределители, гидромоторы, редуктора, насосный агригат, генераторы, гусеницы, насос нш, стартеры, шины и др.
Наше присутствие на рынке постоянно расширяется и мы его усиливаем, с помощью взаимовыгодной работы с нашими партнерами. Беспрерывно совершенствуя наш менеджмент и технические знания, что дает нам первоклассное обслуживание наших заказчиков. Поставляем только качественный товар, это способствует долговременному сотрудничеству наших партнеров.
xn—-8sbhbdcyd7aofbaecueewbi.xn--p1ai
Какие отличия между гидромотором и гидронасосом?
Зачастую люди путают понятия гидравлического двигателя и насоса, поскольку эти агрегаты имеют похожую конструкцию и в некоторых случаях выполняют аналогичные функции. Поэтому вопрос отличия гидромотора от гидронасоса всегда был и остается актуальным.
Задача гидронасоса заключается в перекачке масла за счет разности энергии на входе и выходе, создаваемой в результате преобразования механической энергии в энергию потока рабочей жидкости. Конечной целью аппарата является транспортировка жидкости в трубопровод.
Часто говорят, что гидравлический насос используется для создания давления в гидросистеме. Это суждение неверное, поскольку для появления давления в среде должно быть образовано сопротивление потоку рабочей жидкости под воздействием нагрузок, создаваемых на валу гидромотора или гидроцилиндра.
Конструктивные отличия гидронасоса:
- Распределительная шайба укомплектована одной дроссельной канавкой, установленной в определенной точке. Данный элемент защищает устройство от гидроударов в ходе эксплуатации.
- Задняя крышка имеет большое отверстие, обеспечивающее неразрывный поток рабочей жидкости на тот случай, когда частота вращения вала насоса превышает номинальное значение.
Особенности гидромотора
Работа гидравлического двигателя основана на преобразовании энергии потока рабочей жидкости, вырабатываемой гидронасосом, в энергию вращения выходного вала с целью (другими словами – гидравлической энергии в механическую). Эта энергия необходима для запуска работы исполнительного механизма оборудования и гидромашин.
Конструктивно гидромоторы можно отличить от гидронасосов по двум признакам:
- Распределительная шайба содержит две дроссельные канавки с двусторонней направленностью;
- Отверстия на крышке мотора имеют одинаковый диаметр.
Эти отличия исключают возможность использования гидромотора в качестве гидронасоса и обратно.
Для получения детальной информации о гидравлике и выбора подходящей модели оборудования, обращайтесь в компанию «SDM-гидравлика».
sdm-gidro.ru
Как отличить гидромотор от гидронасоса
Аксиально-плунжерный гидронасос – это гидромашина которая преобразует один вид энергии в другой – (механическую в гидравлическую).
Потребляемая мощность гидронасосов измеряется в кВт и может варьироваться в зависимости от модели (рабочего объема) от15 до 120 кВт.
Все модели аксиально плунжерных гидронасосов имеют одинаковую конструкцию и отличаются только рабочим объемом, диаметром вала, присоединительными размерами фланцев и посадочных мест.
Несмотря на то, что аксиально плунжерный гидронасос очень похож на гидромотор он имеет в своей конструкции несколько отличий которые не позволят нормально функционировать.
1. Распределительная шайба гидронасоса имеет одну дроссельную канавку, которая располагается в том или ином месте. Расположение канавки обуславливается вращением гидронасоса и исключает гидроудары во время работы.
2. Задняя крышка имеет одно отверстие большего диаметра. Это необходимо чтоб во время работы гидронасоса на оборотах выше номинальных не было разрыва потока рабочей жидкости и как следствие “кавитации”.
Эти отличия не позволяют ставить гидромотор вместо гидронасоса
Аксиально-плунжерный гидромотор – агрегат преобразующий один вид энергии в другую – (гидравлическую в механическую).
Мощность гидромоторов измеряется в кВт.
В зависимости от модели гидромотора и рабочего давления которое подается на гидромашину мощность на валу может варьироваться от 10 до 80 кВт.
Все модели аксиально плунжерных гидромоторов имеют одинаковую конструкцию и отличаются рабочим объемом, размерами вала, размерами присоединительных фланцев и посадочных мест.
В конструкции гидромотора есть несколько отличий от гидронасосов:
1. Распределительная шайба гидромотора имеет дроссельные канавки в две стороны.
2. Отверстия на крышки имеют одинаковый диаметр.
Эти отличия не позволяют ставить гидромотор вместо гидронасоса.
gidromoto.com.ua
Гидронасосы и гидромоторы | СП-Гидропривод
К гидромашинам относят гидронасосы и гидромоторы. Принцип действия таких механизмов основан на поочередном наполнении полости жидкостью и вытеснении ее из камеры с применением подвижных элементов. В ее состав входит пространство гидравлического насоса или гидромотора, ограниченного поверхностями трения частей, которые регулярно меняют свой объем.
Гидронасос нужен для изменения механической энергии двигателя в энергию движения жидкости. Если учитывать модель ходового органа, то гидравлические насосы можно разделить на шестеренные, шиберные и поршневые.
У шестеренного насоса полости образуются с помощью поверхностей трения зубчатых колес шестерен и корпуса, у шиберного – корпуса и пластинок, у поршневого – поршней и цилиндров. Важными функциями гидравлических насосов являются введение, номинальное и наибольшее развиваемое давление и направление верчения основного вала.
В гидравлическом насосе правого вращения приводящий основной стержень должен вертеться согласно направления движения часовой стрелки, а при левом вращении – наоборот. Гидравлический мотор используют для изменения энергии рабочей жидкости, которую создает гидравлический насос, в энергию вращения вала для приведения в действие рабочий орган машины.
Гидромоторы согласно рабочей полости делятся на шестеренные, шиберные и поршневые. Все они имеют принципиальную обратимость, т.е. одна машина может применяться в качестве гидромотора или гидронасоса. В зависимости от количества циклов в камере за один оборот вала делятся на такие виды: однократного или многократного действия.
Гидравлические моторы, которые используют при большой частоте поворота, условно называют низкомоментными, а те, что предназначены для генерации значительного крутящего момента при небольшой угловой скорости – высокомоментными.
Объемные гидромашины могут быть сделаны с нерегулируемым или регулируемым рабочими объемами и применяться для работы в режиме гидронасоса или объемного гидравлического мотора с реверсивным или нереверсивным направлением поворота, с постоянным или реверсивным направлением течения.
В настоящее на рынке довольно большое количество как отечественных, так и импортных гидронасосов и гидромоторов любых типов. Преимущества первых – в относительно низкой стоимости, вторых – в больших ресурсах работы. Однако ремонт импортных гидронасосов с заменой запчастей может обойтись несколько дороже. Выбирайте максимально подходящий для Ваших задач и пользуйтесь!
www.sp-gidro.ru
«Объёмные гидронасосы и гидродвигатели» и «Объёмный гидропривод (огп)»
МОСКОВСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ).
С.П. Стесин, А.Н.Румянцева, Т.М.БАШТА, П.А.Щеглов
Ответы на микроэкзамен по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы»
Издание первое, недополненное и недоработанное
Москва 2010
Часть 1.
«Объёмные гидронасосы и гидродвигатели»
1.Классификация объёмных гидронасосов.
В объёмном гидронасосе перемещение жидкости осуществляется путем вытеснения её из рабочих камер вытеснителями. Под вытеснителем понимается рабочий орган насоса, непосредственно совершающий работу вытеснения. Вытеснителями могут быть поршни, плунжеры, шестерни, винты, пластины и т.д.
По принципу действия, точнее по характеру процесса вытеснения жидкости, объёмные насосы делят на поршневые (плунжерные) и роторные. В поршневом (плунжерном) гидронасосе жидкость вытесняется из неподвижных камер в результате возвратно-поступательного движения вытеснителей (поршней, плунжеров, диафрагм). В роторном гидронасосе жидкость вытесняется из перемещаемых рабочих камер в результате вращательного или вращательно-поступательного движения вытеснителей (шестерен, винтов, пластин, поршней).
По характеру движения входного звена объёмные гидронасосы разделяют на вращательные (с вращательным движением входного звена ) и прямодействующие (с поступательным движением входного звена).
2.Конструкция и принцип действия шестеренного, пластинчатого, радиально-поршневого и аксиально-поршневого насосов.
2.1.
Основными частями пластинчатого насоса
являются вращающийся ротор1,
помещенный с эксцентриситетом е в
неподвижном кольце статора 2.
В пазах ротора находятся пластины 3,
способные при вращении перемещаться
радиально. Их наружные концы скользят
по окружности Rc статора. В статоре прорезаны окна 4 и 5 ,
соединенные с поводящей p1 и
отводящей p2 линиями. Дуги перемычек между окнами 4 и 5 соответствуют угловому шагу между
пластинами 2π/i.
Когда объём между двумя соседними пластинами находится напротив нижней мертвой точки Б, он минимален; при нахождении напротив точки А – максимален. За один оборот ротора из области p1 в область p2 переносится iобъёмов, характеризуемых разностью максимальной и минимальной площадей между пластинами.
2.2.
Шестеренный насос наружного зацепления
представляет собой пару чаще всего
одинаковых шестерен 1 и 9,
находящихся в зацеплении, помещенных
в камеру, стенки которой охватывают их
со всех сторон с малыми зазорами.
Камеру образуют корпус15 и боковые д.иски 2 и 14.
По обе стороны области зацепления 6 в
корпусе имеются полости А и Б,
соединенные с линиями давлений p1 и p2.
Перекачиваемая из полости А жидкость заполняет впадины между зубьями
и переносится в полость Б,
откуда жидкость вытесняется в линию p2.
2.3.
В радиально-поршневом гидронасосе
поршни1,
совершая вращательное движение вместе
с блоком цилиндров 3,
приводимым валом 7,
производят одновременно
возвратно-поступательное движение в
радиальном направлении. Для этого они
опираются на кольцевую направляющую
поверхность 2,
размещенную с эксцентриситетом е к оси O вращающейся части машины (ротора). Один
поршень системы представляет собой
инверсию кривошипно-шатунного механизма.
Поршни выдвигаются из цилиндров
центробежными силами и действием
давления жидкости. Распределение
жидкости производится цапфой 13 с прорезями 10 и 16 и перемычками 9,
на которой вращается ротор. При вращении
каждый цилиндр половину оборота (при
выдвижении поршня) соединен окном 17 с прорезью 10,
а другую половину (при вдвигании поршня)
– с прорезью 16.
Осевые отверстия 11 и 15 соединяют
прорези с подводящей 14 и отводящей 12 линиями. Таким образом происходит подача
жидкости.
2.4.
В аксиально-поршневых насосах поршни
совершают возвратно-поступательное
движение в осевом направлении. В насосах
с наклонным блоком ось4 вращения
блока 24 цилиндров наклонена к оси
вращения вала 1.
В ведущий диск 2 вала заделаны
сферические головки 12 шатунов 10,
закрепленных также при помощи сферических
шарниров 9 в поршнях 8.
При вращении блока и вала вокруг своих
осей поршни совершают возвратно-поступательное
движение. Синхронизация вращения вала
и блока в насосе осуществляется шатунами,
которые, проходя через положение
максимального отклонения от оси поршня,
прилегают к его юбке 1,
и, давя на неё, сообщают вращение блоку
цилиндров. Для этого юбки поршней
выполнены длинными, а шатуны снабжены
точными конусными шейками 2.
studfiles.net
что это и как работает? Устройство гидравлического мотора
Комплектующие и запасные части для гидравлического оборудования от известных производителей предлагает компания «Центр технического обеспечения и сервиса», которая на протяжении 5 лет своей деятельности наладила партнерские отношения с ведущими производителями из США и стран Европы.
Запасные части и комплектующие для гидромоторов можно приобрести у нас, как и заказать ремонт и сервисное обслуживание гидравлического оборудования.
В нашем сервисном центре работают высококвалифицированные специалисты, которые проведут подробную консультацию при выборе продукции, порекомендуют оптимальный вариант запасных частей для каждого конкретного гидромотора.
На нашем сайте вы найдете информацию о том, что такое гидромотор, как он работает, какие типы подобного оборудования существуют и в каких сферах применяется тот или иной тип, а также сможете ознакомиться с представленным у нас к продаже запасными частями и комплектующими для гидравлического оборудования отечественного и зарубежного производства. В каталоге нашей продукции вы сможете подобрать необходимые для вашего оборудования запасные части и комплектующие, ознакомиться с их описанием и техническими характеристиками.
Что представляет собой гидромотор?
Гидромотор представляет собой устройство, которое преобразовывает энергию жидкости в механическую энергию, приводящую в действие рабочий орган машины. Таким рабочим органом, в основном, выступает вал, получающий преобразованную энергию, благодаря чему осуществляется вращение этого вала, приводящего в движение машину.
По сравнению с электромоторами, гидравлические обладают целым рядом преимуществ, например, они имеют более компактные размеры и меньший вес, при этом обеспечивают достаточную мощность. Также важным преимуществом гидравлических двигателей является их высокий КПД и высокая скорость запуска. Кроме того, гидромоторы — это устройства, устойчивые к частым запускам и остановкам.
На сегодняшний день в различных отраслях деятельности используются самые разнообразные виды гидромоторов, каждый их которых отличается своей конструкцией и механизмом передачи энергии. Для определенных видов машин подбирают тот или иной вид двигателя, отвечающий поставленным задачам и оптимальный для их решения.
По типу рабочего органа среди большого разнообразия устройств, различают:
- поршневые;
- шестеренные;
- пластинчатые.
Конструктивно, гидромоторы делят на:
- радиальные;
- аксиально-поршневые.
Они различаются также углом между осями блока и поршнем.
При этом последние по механизму передачи движения делятся на гидромоторы с наклонным блоком или диском.
А радиальные подразделяются на кулачковые и кривошипные.
Важными параметрами, характеризующими гидравлические моторы, являются:
- рабочий объем;
- давление;
- частота вращения.
А также такие производные параметры, как производительность мотора, его мощность и КПД.
Зная все эти параметры, можно правильно подобрать гидравлическое оборудование для конкретной машины, применяемой в той или иной отрасли.
Необходимо помнить о том, что гидромотор представляет собой сложное устройство, именно поэтому при обслуживании гидравлического оборудования и его ремонте, необходимо задействовать высококвалифицированных специалистов, а также использовать только качественные запасные части и комплектующие.
Компания «Центр технического обслуживания и сервиса» занимается поставками оригинальных запасных частей и комплектующих для гидравлического оборудования известных производителей, а сервисный центр компании оснащен всем необходимым для осуществления качественных ремонтных работ гидравлического оборудования. У нас работают опытные лицензированные специалисты, способные осуществить ремонт любой сложности.
Область применения гидромоторов
В современной жизни гидравлика позволяет решать множество задач, которые при использовании других видов оборудования остаются нерешенными, поэтому сфера использования гидромоторов постоянно расширяется.
Сегодня гидромоторы широко применяют для автоматизации производственных процессов, они широко используются в сельском хозяйстве. Гидромоторы применяются в нефтегазовой отрасли, в авиации и космической отрасли, широко используются для оснащения строительной техники, в частности, автокранов, а также на автомобильном транспорте.
Часто задействованными гидромоторы являются в коммунальных машинах, в железнодорожной отрасли и лесной промышленности.
Как видим, сфера применения гидромоторов достаточно широка, поэтому для каждого конкретного случая используется гидравлическое оборудование того или иного типа. При этом разнообразие моделей, их конструктивные особенности и технические характеристики, позволяют правильно подобрать тип гидродвигателя для определенной сферы применения.
Например, гидронасос — это один из основных элементов, входящих в состав гидросистемы. Он работает по принципу вытеснения рабочей жидкости при повороте вала. Такие устройства, чаше всего, применяются в промышленных, сельскохозяйственных и строительных машинах.
Гидромоторы различного типа используются в гидравлических установках, например, если возникает необходимость создания высокой скорости вращения вала, то целесообразно использовать гидромотор аксиально-поршневого типа, для машин, где, напротив, требуется низкая скорость вращения вала, используют радиально-поршневые модели. Для гидравлических систем с низким уровнем давления применяют шестеренные гидромоторы, а в гидравлически системах станков, чаще применяют пластинчатые гиромоторы.
Сегодня не представляет особой сложности приобрести гидромотор того или иного типа. Однако при покупке, необходимо понимать, для какой области применения вам необходимо устройство, а также знать основные параметры, необходимые для решения конкретных задач.
Чтобы легко и быстро подобрать нужное оборудование, запасные части к нему и комплектующие, лучше обращаться к специалистам нашей компании. Подробные консультации, грамотный подход к подбору оборудования для определенных целей, позволит вам сделать правильный выбор и приобрести только качественный и сертифицированный товар в нашей компании.
Преимущества приобретения запасных частей и комплектующих для гидравлики в нашей компании
Компания «Центр технического обслуживания и сервиса» работает на российском рынке уже на протяжении 5 лет, за это время компанией были налажены прочные партнерские взаимоотношения с ведущими зарубежными производителями, что позволило нам получить возможность осуществлять бесперебойные поставки оригинальных запчастей и комплектующих.
Наша компания лицензирована, что дает 100% гарантию качества поставляемой продукции, а также высокий уровень обслуживания.
Мы осуществляем не только поставки запчастей и комплектующих, но и производим ремонт и техническое обслуживание гидравлического оборудования. Наш сервисный центр отлично оснащен всем необходимым оборудованием для осуществления ремонтных работ любой сложности, а в компании работают только профессионалы высокого класса.
Мы осуществляем поставку запчастей напрямую от производителей, что позволяет нам удерживать цены в доступном диапазоне, исключая лишние торговые наценки со стороны посреднических фирм.
Если у Вас остались вопросы, заполните форму:
Ваше сообщение было успешно отправлено!
Наши специалисты скоро свяжутся с Вами!
ctois.ru
Гидронасосы и гидромоторы | СоюзГидроКомплект
Шестеренные насосы.
Шестеренные насосы применяются во многих гидросхемах как промышленного оборудования, так и спецтехники и работают на давлении 14,0 – 20,0 МПа.
Шестеренные насосы делятся на 2 типа — С внешним и внутренним зацеплением.
Шестеренные насосы с внешним зацеплением. | Шестеренный насос с внутренним зацеплением | ||
Шестеренный насос внешним зацеплением
Представляют зубчатую пару из двух одинаковых шестерен вращающихся в корпусе. Ведущая шестерня является продолжением приводного вала, а ведомая установлена на оси свободно. Обе шестерни охватываются цилиндрическими поверхностями корпуса. Зазоры между шестернями и стенками корпуса, а также между зубьями – минимальны. Они должны обеспечивать беспрепятственное вращение шестерен в приделах температурных колебаний рабочей жидкости от -30° до +90° по Цельсию и в это время минимизировать величину утечек.
При вращении вала, обеспечивается вращение шестерен. при вращении шестерен рабочая жидкость из всасывающей полости попадает во впадины между зубьев, точнее в пространство, ограниченное двумя зубьями, боковыми стенками и цилиндрической поверхностью корпуса. Эти объемы рабочей жидкости шестерни перемещают из всасывающей полости в нагнетательную полость гидронасоса.
При входе в зацепление в нагнетательной полости зубья ведущей шестерни погружается во впадину ведомой шестерни- в этот момент рабочая жидкость вытесняется из впадины и направляется в гидросистему.
За один оборот приводного вала зубья обоих шестерней входят в зацепление и вытесняют определенные объемы рабочей жидкости, сумма которых определяет величину рабочего объема гидронасоса.
Шестеренные насосы с внутренним зацеплением.
Эти насосы представляют собой установленную в корпусе шестерню с внутренними зубьями, в зацепление с которыми входит меньшая шестерня с внешними зубьями. Шестерни установлены с эксцентриситетом
(со смещением) относительно друг друга. Между ними расположен серповидный не подвижный элемент. Серповидный элемент своими рабочими поверхностями охватывает с одной стороны внутренние, а с другой
Внешние зубья шестерен. Серповидный элемент разделяет нагнетательную и всасывающую полости.
Наименьшая шестерня является ведущей (выполнена совместно с приводным валом), а большая шестерня с внутренним зубом является ведомой (установлена на подшипниках). Нагнетание рабочей жидкости происходит аналогично — за счет вытеснения её объемов из впадин шестерен.
Пластинчатые насосы.
Эти насосы часто применяю в промышленных гидросистемах, но иногда они встречаются на мобильной технике.
В корпусе насоса расположен вращающийся ротор, в роторе располагаются радиальные пазы, в которые
установлены пластины. Пластины ребрами контактируют с поверхностью рабочей камеры. выполненной в корпусе. Ось вращения ротора расположена в корпусе со смещением относительно оси рабочей камеры.
При вращении ротора пластины выдвигаются (действии центробежных сил) скользя по поверхности корпуса, всасывают рабочую жидкость, и доставляют её в рабочую камеру. После прохождения максимально выдвинутого своего положения , пластины втягиваются в разы ротора. Так как объём, заключенный между корпусом, ротором и пластиной уменьшается, рабочая жидкость нагнетается в гидросистему.
Регулируемые пластинчатые насосы.
Устройство пластинчатого насоса позволяет изменять его рабочий объем, а следовательно изменять расход при постоянной частоте вращения. Регулирование насоса осуществляется как механическим, так и гидравлическим управлением.
Регулируемый насос в качестве рабочей камеры содержит подвижное эксцентриковое кольцо, установленное в корпусе. Это кольцо перемешается радиально относительно ротора и меняет значение эксцентриситета – результатом является изменение рабочего объёма насоса.
Аксиально-поршневые насосы.
Эти насосы широко применяются в дорожной, коммунальной, строительной технике, сельскохозяйственных комбайнах, и в других сложных машинах.
Аксиально-поршневые насосы состоят из блока цилиндров и поршней, которые перемещаются в блоке цилиндров.
В гидросистемах открытого типа – рабочие полости насоса заполняются из гидробака, за счет давления столба рабочей жидкости. Бак в этом случае расположен выше насоса. А в закрытых гидросистемах подача осуществляется за счет слива и подпитки. Также применяются баки с наддувом, в которых создается избыточное давление воздуха.
После того, как поршень – выдвинулся на max расстояние, процесс всасывания заканчивается и начинается процесс нагнетания- поршень перемещается в глубь цилиндра, вытесненная рабочая жидкость перемещается в гидросистему. За один оборот вала каждый поршень производит полный цикл движений в соответствующем цилиндре – от максимально втянутого до максимально вытянутого.
Разделение всасывающего и нагнетающего потоков осуществляется распределительной шайбой с серповидными рабочими окнами. Она неподвижно установлена в корпусе и соприкасается с торцом вращающегося блока цилиндров. Поверхности этой прецизионной пары выполняются плоской или сферической формы.
Аксиально-поршневые насосы можно разделить на 2 типа: с наклонным блоком цилиндров и с наклонной шайбой.
Аксиально-поршневые насосы с наклонным блоком цилиндров.
В этом случае блок цилиндров наклонен относительно приводного вала под углом 26° – корпус этих насосов имеет V-образную форму. В насосах постоянного объёма рабочей жидкости угол наклона блока цилиндров может составлять 40°
На приводном валу с помощью сферических шарниров крепятся шатуны поршней. У насосов с наклоном блока 40° – шатуны отсутствуют, а поршни выполнены коническими. Гидронасосы с наклонным блоком цилиндров обычно имеют 7 поршней.
При изменении угла наклона блока цилиндров относительно приводного вала – меняется рабочий объем насоса. В насосах с наклонным блоком – угол наклона изменяется только в одну сторону. Поэтому рабочий объём регулируется от значений приближенных к нулю до максимума. Рабочий объём, изменяется, а направление потока – нет.
Насосы с переменным рабочим объемом комплектуются различными регуляторами: постоянной мощности, давления, расхода и т.д.. Регуляторы обеспечивают требуемые технические характеристики (различные формы регулирования расхода и давления).
Аксиально-поршневые насосы с наклонным блоком цилиндров используются в открытых гидросистемах.
Такой гидропривод может содержать: гидромоторы, одноштоковые, плунжерные, телескопические гидроцилиндры.
Аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой.
В данных насосах блок цилиндров установлен соосно с приводным валом и жестко связан с ним. Вал проходит сквозь отверстие в шайбе, установленной в корпусе, плоскость шайбы расположена под углом
по отношению к оси приводного вала. Подпятники поршней опираются на рабочую плоскость шайбы. Предельный угол наклона шайбы относительно нулевого значения рабочего объёма составляет 14-18 и соответствует максимальному расходу.
При вращении вала блок цилиндров передает движение поршням, которые скользя подпятниками по поверхности наклонной шайбы, одновременно совершают возвратно – поступательные движения, всасывая рабочую жидкость при выдвижении и выталкивая её в гидросистему при втягивании.
Распределительная шайба с серповидными окнами обеспечивает изоляцию всасывающей полости от нагнетающей.
Рабочий объём насоса меняется при изменении угла наклона шайбы относительно оси блока цилиндров. В положении наклонной шайбы перпендикулярно к оси блока рабочей оббьем насоса равен нулю(поршня вращаются вместе с блоком цилиндров, но не совершают возвратно поступательных движений.
Если наклонять шайбу дальше, в противоположенною сторону – рабочий объем начнет увеличиваться и изменится направление движения регулируемого потока (нагнетающая магистраль становиться силовой, а силовая нагнетающей). Это свойство «реверса» широко применяется в закрытых гидросхемах: гидростатическая трансмиссия хода машин или привода вращающихся рабочих органов.
Типы пропорционального управления данных насосов: механическое, гидравлическое, электрическое. Реализуется с помощью различных, но однотипных регуляторов.
Аксиально-поршневые насосы способны эффективно работать при давлении 35,0 МПа, а ведущие зарубежные производители выпускают насосы с номинальным давлением до 42,0 МПа.
gidroremont.ru
Добавить комментарий