—齿轮泵在wy—100型履带式单斗液压挖掘机液压系统中的应用本科学位论文.doc
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1、2装订线齿轮泵在WY100型履带式单斗液压挖掘机液压系统中的应用摘要齿轮泵的概念是很简单的即它的最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转,这个壳体的内部类似“8”字形,两个齿轮装在里面,齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间,并充满这一空间,随着齿的旋转沿壳体运动,最后在两齿啮合时排出。由于结构简单、价格便宜等优点,得到了广泛应用。关键词:齿轮泵 挖掘机 液压Gear pump in the WY - 100 type crawler type hydraulic excavator hydraulic systemSummaryG
2、ear pump concept is very simple : it is the most basic form is two identical gear in a closely intermeshing rotary shell, the shell is similar to the figure 8, the two gear is installed on the inside, outside and two sides of the gear casing closely. From an extruder material in a suction port into
3、the two intermediate gear, and fill this space, with the teeth rotate along the casing movement, finally in two teeth from. Because of the simple structure, cheap price advantage, widely used.Keyword: gear pump excavation hydraulic pressure235装订线目录摘要1第一章 绪论11.1齿轮泵简介11.2齿轮泵的应用31.2.1泵的发展历史31.2.2齿轮泵的技术
4、发展趋势5第2章 齿轮泵的原理及结构82.1齿轮泵的基本原理82.1.1齿轮泵的工作原理82.2齿轮泵的基本结构92.2.1齿轮泵结构分析92.2.2齿轮泵的内部结构形式及特点102.3齿轮泵的主要性能参数112.4齿轮泵的典型产品132.4.1外啮合齿轮泵的主要产品132.4.2内啮合齿轮泵主要产品142.5 CB-B型外啮合齿轮泵152.5.1CB-B型外啮合齿轮泵的总体结构152.5.2CB-B型外啮合齿轮泵的参数16第三章齿轮泵在WY100型挖掘机中的应用183.1履带式单斗液压挖掘机液压并联组合回路193.1.1并联组合回路的机械联动阀外合流方式193.1.2并联组合回路的机械联动阀
5、内合流方式203.2国产WY100型履带式单斗液压挖掘机213.2.1 WY100型挖掘机的组成与结构特点213.2.2国产WY100型履带式单斗液压挖掘机液压系统233.3齿轮泵在WY100型挖掘机中的应用24第四章WY100型挖掘机中齿轮泵常见故障和维护264.1WY100型挖掘机中齿轮泵常见故障和排除264.1.1WY100型挖掘机中齿轮泵的一般故障264.1.2 WY100型挖掘机中齿轮泵的技术故障284.2WY100型挖掘机中齿轮泵安装要求314.3WY100型挖掘机中齿轮泵的维护33参考文献34致 谢35第一章 绪论1.1齿轮泵简介齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和
6、移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间,当齿轮转动时,齿轮脱开侧的空间的体积从小变大,形成真空,将液体吸入,齿轮啮合侧的空间的体积从大变小,而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出处阻力的大小。齿轮泵的概念是很简单的,即它的最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互 图1-1齿轮泵原理图齿轮泵啮合旋转,这个壳体的内部类似“8”字形,两个齿轮装在里面,齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间,并充满这一空间,随着齿的旋转沿壳体运动,最后在两齿啮合时排出
7、。 在术语上讲,齿轮泵也叫正排量装置,即像一个缸筒内的活塞,当一个齿进入另一个齿的流体空间时,液体就被机械性地挤排出来。因为液体是不可压缩的,所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间,这样,液体就被排除了。由于齿的不断啮合,这一现象就连续在发生,因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量,泵每转一转,排出的量是一样的。随着驱动轴的不间断地旋转,泵也就不间断地排出流体。泵的流量直接与泵的转速有关。 实际上,在泵内有很少量的流体损失,这使泵的运行效率不能达到100%,因为这些流体被用来润滑轴承及齿轮两侧,而泵体也绝不可能无间隙配合,故不能使流体100%地从出口排出,所以少量的流体损失是必然的。然而泵还
8、是可以良好地运行,对大多数挤出物料来说,仍可以达到93%98%的效率。对于粘度或密度在工艺中有变化的流体,这种泵不会受到太多影响。如果有一个阻尼器,比如在排出口侧放一个滤网或一个限制器,泵则会推动流体通过它们。如果这个阻尼器在工作中变化,亦即如果滤网变脏、堵塞了,或限制器的背压升高了,则泵仍将保持恒定的流量,直至达到装置中最弱的部件的机械极限(通常装有一个扭矩限制器)。 对于一台泵的转速,实际上是有限制的,这主要取决于工艺流体,如果传送的是油类,泵则能以很高的速度转动,但当流体是一种高粘度的聚合物熔体时,这种限制就会大幅度降低。 推动高粘流体进入吸入口一侧的两齿空间是非常重要的,如果这一空间没
9、有填充满,则泵就不能排出准确的流量,所以PV值(压力流速)也是另外一个限制因素,而且是一个工艺变量。由于这些限制,齿轮泵制造商将提供一系列产品,即不同的规格及排量(每转一周所排出的量)。这些泵将与具体的应用工艺相配合,以使系统能力及价格达到最优。 图1-2 PEPII泵PEPII泵的齿轮与轴共为一体,如图12所示,采用通体淬硬工艺,可获得更长的工作寿命。“D”型轴承结合了强制润滑机理,使聚合物经轴承表面,并返回到泵的进口侧,以确保旋转轴的有效润滑。这一特性减少了聚合物滞留并降解的可能性。精密加工的泵体可使“D”型轴承与齿轮轴精确配合,确保齿轮轴不偏心,以防齿轮磨损。Parkool密封结构与聚四
10、氟唇型密封共同构成水冷密封。这种密封实际上并不接触轴的表面,它的密封原理是将聚合物冷却到半熔融状态而形成自密封。也可以采用Rheoseal密封,它在轴封内表上加工有反向螺旋槽,可使聚合物被反压回到进口。为便于安装,制造商设计了一个环形螺栓安装面,以使与其它设备的法兰安装相配合,这使得筒形法兰的制造更容易。齿轮泵PEPII齿轮泵带有与泵的规格相匹配的加热元件,可供用户选配,这可保证快速加温和热量控制。与泵体内加热方式不同,这些元件的损坏只限于一个板子上,与整个泵无关。 齿轮泵由一个独立的电机驱动,可有效地阻断上游的压力脉动及流量波动。在齿轮泵出口处的压力脉动可以控制在1%以内。在挤出生产线上采用
11、一台齿轮泵,可以提高流量输出速度,减少物料在挤出机内的剪切及驻留时。 1.2齿轮泵的应用齿轮泵是液压系统中广泛采用的一种液压泵,其主要优点是结构简单、制造方便、价格较低、体积小、重量轻、自吸性能好、对油液污染不敏感、工作可靠等。其缺点是流量和压力脉动大、排量不可排。齿轮泵被广泛应用于采矿设备、冶金设备、工程机械、农林机械中。按照其啮合形式的不同,可分为外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵,其中以外啮合齿轮泵应用最广。在全液压挖掘机中,齿轮泵的应用是最为广泛的,尤其是在其液压系统、润滑系统以及供油系统中的应用。1.2.1泵的发展历史泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体
12、,使液体能量增加。泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。 水的提升对于人类生活和生产都十分重要。古代就已有各种提水器具,例如埃及的链泵(公元前17世纪),中国的桔槔(公元前17世纪)、辘轳(公元前11世纪)和水车(公元1世纪)。比较著名的还有公元前三世纪,阿基米德发明的螺旋杆,可以平稳连地将水提至几米高处,其原理仍为现代螺杆泵所利用。公元前200年左右,古希腊工匠克特西比乌斯发明的灭火泵是一种最原始的活塞泵,已具备典型活塞泵的主要元件,但活塞泵只是在出现了蒸汽机之后才得到迅速发展。18401850年,美国沃辛顿发明泵缸
13、和蒸汽缸对置的,蒸汽直接作用的活塞泵,标志着现代活塞泵的形成。19世纪是活塞泵发展的高潮时期,当时已用于水压机等多种机械中。然而随着需水量的剧增,从20世纪20年代起,低速的、流量受到很大限制的活塞泵逐渐被高速的离心泵和回转泵所代替。但是在高压小流量领域往复泵仍占有主要地位,尤其是隔膜泵、柱塞泵独具优点,应用日益增多。回转泵的出现与工业上对液体输送的要求日益多样化有关。早在1588年就有了关于四叶片滑片泵的记载,以后陆续出现了其他各种回转泵,但直到19世纪回转泵仍存在泄漏大、磨损大和效率低等缺点。20世纪初,人们解决了转子润滑和密封等问题,并采用高速电动机驱动,适合较高压力、中小流量和各种粘性
14、液体的回转泵才得到迅速发展。回转泵的类型和适宜输送的液体种类之多为其他各类泵所不及。利用离心力输水的想法最早出现在列奥纳多达芬奇所作的草图中。1689年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是1818年在美国出现的具有径向直叶片、半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。18511875年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。尽管早在1754年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到19世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥。在英国的雷诺和德国的普夫莱德
15、雷尔等许多学者的理论研究和实践的基础上,离心泵的效率大大提高,它的性能范围和使用领域也日益扩大,已成为现代应用最广、产量最大的泵。1.2.2齿轮泵的技术发展趋势能源一直以来都是全球关注的焦点,是世界发展的不可缺少的因素,当大家在倡导可持续发展的时候,节约能源就变得越来越重要了。因此为了适应社会的发展,企业在发展的时候也要加强节能观念,比如塑料制品在我们生活中是必不可少的部分,但是大部分都采用注塑成型,因此节能化就成为了当前注射机发展的一个重要方向。例如早期的齿轮泵都是全液压式,当环保节能日益成为一种发展趋势后,齿轮泵的发展也会跟着变化。齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输
16、送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间,当齿轮转动时,齿轮脱开侧的空间的体积从小变大,形成真空,将液体吸入,齿轮啮合侧的空间的体积从大变小,而将液体挤入管路中去。吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的。齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出处阻力的大小。随着技术的不断进步,齿轮泵产品必将向智能化方向发展,能够对压力、流量、温度和振动等参数进行监测;能够对泵的轴、轴承和密封的状况进行评估;能够对故障的原因进行诊断等。泵行业的技术发展将集中体现在设计电子调节系统、改善驱动装置和寻求新的材料等方面。社会的发展,人口的增多,人们的生活水平不断的提高,现在人们越来越享受生活带
17、来的情趣,但是这样的发展给我国能源也带来了巨大的压力,因此节能在我们心中留下了深刻的印象,大家也都这寻找着可持续发展。像早期的齿轮泵都是全液压式,由于环保和节能的需要,以及伺服电机的成熟应用和价格的大幅度下降,近年来全电动式的精密齿轮泵越来越多,为了分析这一发展趋势,泵阀英才网专家将几点发展方向列出: (1)、向机、电、仪一体化的方向发展齿轮泵产品不论是小型的家用泵、建筑用泵等通用泵,还是大型的石化、电力等工业装置用的流程泵,都在向机、电、仪一体化的方向不断发展,使泵产品更加高效、节能,使用维护更加方便,提高可靠性,延长寿命,为用户带来更大的收益。全液压式齿轮泵在成型精密、形状复杂的制品方面有
18、许多独特优势,它从传统的单缸充液式、多缸充液式发展到现在的两板直压式,其中以两板直压式最具代表性,但其控制技术难度大,机械加工精度高,液压技术也难掌握。全电动式齿轮泵有一系列优点,特别是在环保和节能方面的优势,据报道,目前较先进的全电动式齿轮泵节电可以达到70%,另外,由于使用伺服电机注射控制精度较高,转速也较稳定,还可以多级调节。但全电动式齿轮泵在使用寿命上不如全液压式齿轮泵,而全液压式齿轮泵要保证精度就必须使用带闭环控制的伺服阀,而伺服阀价格昂贵,带来成本上升。(2)、向大型化和高速化的方向发展随着电站、石化装置和水利工程等朝着大型化、规模化的方向发展,泵作为其配套产品必然朝着大型化和高速
19、化的方向发展。(3)、向多品种和多用途的方向发展为满足不同工况和用途的需求,泵产品势必向扩大品种规格、拓展性能范围方向发展。目前国内泵产品在规格、品种和用途广泛性方面还有待于进一步提高。例如,对于高压小流量用泵、混合酸用泵和腐蚀性极强的化工浆料用泵等,还需要不断开发新品种。电动液压式齿轮泵是集液压和电驱动于一体的新型齿轮泵,它融合了全液压式齿轮泵的高性能和全电动式的节能优点,这种电动-液压相结合的复合式齿轮泵已成为齿轮泵技术发展方向。在注塑产品的成本构成中,电费占了相当的比例,依据齿轮泵设备工艺的需求,齿轮泵油泵马达耗电占整个设备耗电量的比例高达50%-65%,因而极具节能潜力。全电动注射机在
20、节能效果上具有先天的优势,但如前所述,该类机型制造成本较高,造成其应用范围受到很大的限制;同时其技术开发难度较大,目前该领域几乎是由日本企业垄断。虽然我国海太、东华等塑机企业已经推出了自主开发的全电动注射机,但其产品的技术可靠性仍然有待市场来检验。在通用注射机上引入节能技术来开发节能型注射机,这也是当前国际、国内注射机技能技术发展的重要趋势。 此类技术主要有变频节能型、变量泵节能型和伺服控制节能型等,节能效果也可以达到3070%的范围。(4)、材料技术近年来,各种新材料的开发和应用是推动泵技术发展的一个重要因素。齿轮泵的零部件采用了各种各样的新材料,所带来的好处主要是延长了泵在腐蚀性介质中的使
21、用寿命和可靠性,并扩展了泵的使用范围。同时,涂覆技术和材料的表面处理技术在改善泵的流动特性、耐腐蚀性和耐磨性方面变得日益重要,具有广阔的应用前景。(5)、理论与设计方法的科学化加强泵的基础理论研究,注重交叉学科、边缘学科、新兴学科的相互渗透。理论研究的重点是:泵内部流动的测量、数值模拟及性能预测;一元黏性流动的数值计算;多相流动的理论与应用;泵的优化设计及设计的多样化。(6)、CAD、CAM、CIMS技术的发展与推广生产和制造的高技术化是产品“价廉物美”的根本保证。通过利用先进的计算机辅助设计和计算机辅助制造技术,不仅保证了产品的设计质量,而且缩短了设计周期,大大提高了产品设计能力,实现了设计
22、方案的最优化,确保了产品的可靠性。同时,计算机制造集成系统(CIMS)和虚拟技术的应用,大大地缩短了泵产品的生产周期,保证了产品的性能。总之,能源一直以来都是全球关注的焦点,是世界发展的不可缺少的因素,当大家在倡导可持续发展的时候,节约能源就变得越来越重要了。随着技术的不断进步,齿轮泵产品必将向环保、节能、智能化方向发展。第2章 齿轮泵的原理及结构2.1齿轮泵的基本原理定义:依靠密封在一个壳体中的两个或两个以上齿轮,在相互啮合过程中所产生的工作空间容积变化来输送液体的泵。2.1.1齿轮泵的工作原理齿轮泵是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。由两个齿轮、泵
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