液压与气压传动基础叶片泵.ppt
,机械学院,叶片泵,vane pump,液压传动Hydraulic Transmission,叶片泵分类及优缺点,Tow types,单作用single action:吸油、压油各一次,双作用double action:吸油、压油各二次,优点:流量均匀、脉动小、噪声小,缺点:结构复杂、对油液敏感,单作用叶片泵(singleacting pump),转子:rotor定子:cam ring叶片:vane,单作用叶片泵工作原理,平均流量计算,两个叶片间排出的液压油体积:,假设夹角为,流量,叶片泵变量原理,偏心距增大,流量增大。,变量原理种类,分类:内反馈和外反馈,限压式内反馈叶片泵工作原理图,内反馈式变量叶片泵结构,限压式外反馈变量叶片泵,定子受力平衡方程,偏心量,得出,双作用叶片泵,双作用叶片泵,双作用叶片泵的平均流量计算,双作用叶片泵理论排量,定子长半径(m),定子短半径(m),转子厚度(m),实际流量:,精确流量计算,上述的公式推导中没有考虑叶片的厚度。,每转不参加排油的叶片总容积:,叶片厚度(m),叶片数,叶片相对转子半径的倾角,公式为:,叶片倾角,径向安装时,压力角为,压力角:作用力和运动的夹角。,如果倾斜,压力角为,压力角过大,摩擦力增大磨损不均匀,容易卡住。,一般,配流盘,叶片泵的高压化趋势,最高工作压力为2030MPa。,限制高压化的因素:1、径向力。2、浮动配流盘和端面间隙。,已经解决,3、叶片和定子内表面的磨损。为减小磨损,必须减小在吸油区叶片对定子的压紧力。目前采取的主要措施:,双叶片结构,弹簧叶片结构,母子叶片结构,叶片作用在定子上的力:,在吸油区:,在压油区:,阶梯叶片,叶片马达工作原理,