轴向柱塞泵和轴向柱塞马达.ppt
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1、轴向柱塞泵与轴向 柱塞马达,通常把利用柱塞底部密封空间工作的液压泵称为柱塞泵。柱塞泵根据柱塞与转子的位置关系分为两大类,一类柱塞的轴线与转子的轴线一致,称为轴向柱塞泵;一类柱塞沿转子的半径方向布置,称之为径向柱塞泵。轴向柱塞泵具有结构紧凑、单位功率体积小、重量轻、工作压力高、容易实现变量和变量方式多等优点,轴向柱塞泵的缺点是对油液污染较敏感、对油液清洁度要求较高、对材质和加工精度要求亦较高、使用和维护要求比较严、价格昂贵。轴向柱塞泵广泛应用于在工程机械、船舶甲板机械、冶金设备、火炮和空间技术等领域。,一.轴向柱塞泵的分类 按配流方式轴向柱塞泵分为阀式配流轴向柱塞泵和配流盘配流轴向柱塞泵量(又称
2、为端面配流轴向柱塞泵)大类。配流盘配流的轴向柱塞泵根据结构特点又分为斜盘式和斜轴式两类。斜盘式指传动轴轴线与缸体轴线一致,与圆盘轴线倾斜;斜轴式指传动轴轴线与圆盘轴线一致,与缸体轴线倾斜。,斜盘式轴向柱塞泵根据传动轴是否穿过斜盘分为通轴式和半轴式(又称非通轴式),穿过斜盘的称为通轴式轴向柱塞泵;没有穿过斜盘的称为半轴式轴向柱塞泵。,二.轴向柱塞泵的工作原理1.斜盘式轴向柱塞泵的工作原理,图3-4-2为斜盘式轴向柱塞泵的工作原理图。柱塞安放在缸体上均布的缸孔之中(缸体上一般均布着79个缸孔),配流盘两腰形槽的对称线与斜盘的上死点(此时柱塞全部伸出)和下死点(此时柱塞全部缩回)的连线在一个平面上。
3、在柱塞的底部由柱塞、缸孔和配流盘形成了多个密封工作腔,由于配流盘隔墙的分隔作用这些工作腔一部分通过配流盘左边的腰形槽与吸油口相通;一部分通过配流盘右边的腰形槽与排由口相通;还一部分处在左右腰形槽之间的过渡区间。,当传动轴带动缸体按图示方向旋转时,柱塞一方面随着缸体作圆周运动,一方面在斜盘和柱塞底部弹簧力的作用之下向对于缸体作直线往复运动。柱塞由上死点向下死点运动过程中,处在配流盘的左半部,在斜盘的强制作用下柱塞向缸孔内缩回,柱塞底部的密封空间收缩,于是一部分液体被强制通过缸孔底部的小腰形槽、配流盘左边腰形漕和排油口排出,这就是排由过程。当住塞运动至下死点时,密封工作腔达到了最小值,排油结束。随
4、着缸体的旋转,柱塞又由下死点向上死点运动。,在弹簧力的作用下,柱塞线外伸出,柱塞底部的密封空间增大形成真空,油箱中的液体在大气压力的推动之下经过吸有管路、吸油口、配流盘右侧的腰形窗口进入密封空间,填补真空,当柱塞运动之上死点密封空间达到最大值,吸油结束。由于柱塞泵油多个柱塞且在缸体圆周上是均布的,所以在任意瞬时配流盘的左侧和右侧腰形槽均有密封工作腔存在,于是当缸体连续旋转时,泵就可以连续的吸油和排油了。柱塞的行程由斜盘的倾斜角度决定,的大小发生变化,则泵的排量发生变化,柱塞泵就成为变量泵了。,2.斜轴式轴向柱塞泵的工作原理斜轴式轴向柱塞泵的柱塞通过连杆与交接盘(主轴法兰)铰接,并由于连杆的强制
5、作用使柱塞产生往复运动。,如图3-4-3所示,法兰传动轴1为输入轴,轴的前端做成法兰盘状,盘上有Z个球窝(Z为柱塞数),均布在同一个圆周上,用以支承连杆2的球头,并用压板与法兰盘连在一起形成球铰,连杆2的另一端球头铰接在柱塞4上,柱塞装在缸体3的柱塞缸孔中。这种泵的传动轴和缸体轴线倾斜一个角度,故称斜轴式轴向柱塞泵。当传动轴转动时,连杆2推动柱塞在缸孔中作往复运动,同时连杆的侧面带动柱塞连同缸体一起旋转,只要设计得当,可以使连杆2的轴线和缸孔轴线间的夹角很小,因而柱塞4上的径向作用分力以及缸体上的径向作用分力都很小。这对于改善柱塞和缸体间的摩擦、磨损以及减小缸体的倾覆力矩都有很大好处。由于上述
6、径向力的减小,传动轴和缸体轴线的倾角可以做得较大,一般max可达25个别达40。,二.轴向柱塞泵的流量计算1.斜盘泵的流量计算1)斜盘泵的排量由3-4-2可知转子转动一周所有的柱塞所形成的密封工作腔都进行了一次吸油和一次排油。柱塞由上死点运动至下死点完成一次排油。设柱塞的直径为d、柱塞的分布圆直径为D、斜盘的倾斜角度为,则由上死点到下死点时柱塞相对于缸孔运动的行程L为,排量q为,2)斜盘泵的理论流量Q为,2.斜轴泵的流量计算1)斜轴泵的排量q由3-4-3可以看出,转子转动一周,每一柱塞的排油行程L均为,所以,斜轴泵的排量为,斜轴泵的流量Q,式中 L柱塞行程;D柱塞分布圆直径;斜盘倾角;d柱塞直
7、径;z柱塞数;n转速;传动轴与缸体夹角。,三.斜盘式轴向柱塞泵的常见结构轴向柱塞泵的结构形式种类较多。我国较早自行研制的有斜盘泵CY(340)和ZB(341)两大系列,它们均属于半轴式轴向柱塞泵。目前在工程机械等领域广泛应用着的还有Sundstarand(342)、Dynapower(343)、A4V(344)等,属于通轴式轴向柱塞泵。下面介绍常见的轴向柱塞泵的结构。,1.CY141B型轴向柱塞泵,如图3-4-3所示。CY141B型轴向柱塞泵外观上由前泵体、后泵体和泵盖(或变量机构)三部分组成。传动轴将原动机的动力输入,通过花键驱动缸体旋转,缸体上一般开有79个柱塞缸孔,每个缸空中均装有一个柱
8、塞,柱塞泵就是靠柱塞底端密封工作腔容积的变化工作的。柱塞的另一端为球头结构,它与滑靴上的球窝铰接在一起。在工作时滑靴将贴在斜盘上滑动。为了保证滑靴在工作时不脱离斜盘表面和柱塞泵吸油时柱塞向外伸出,将滑靴套入回程盘的的对应的孔中,并通过集中返回弹簧的弹簧力将滑靴压在斜盘上。,集中返回弹簧装在传动轴的部分中空的孔中,它一方面通过钢球、回程盘将滑靴压向斜盘,其反作用力通过套筒将缸体压向配流盘,以保证缸底和配流盘之间的初始密封。配流盘介于缸体和前泵盖之间,其作用是通过配流盘上的两个腰形窗口将柱塞底部的密封工作腔与前泵盖上的进出油口沟通。变量机构的作用是通过控制斜盘的倾角控制柱塞的行程达到改变泵的排量的
9、目的。斜盘上两个耳轴担在变量壳体上的两块铜瓦上,斜盘可绕铜瓦的中心旋转。变量活塞上的销轴嵌入斜盘的尾槽之中,当变量活塞上下移动时可操纵斜盘绕铜瓦中心旋转,改变泵的排量。,另外,传动轴的一端支承在短柱滚子轴承和向心球面球轴承上,另一端支承在缸体上。如图3-4-4所示,斜盘对柱塞的反作用力可分解为沿柱塞轴线方向的轴向力,和与柱塞垂直的径向力,径向力通过柱塞将传递给缸体,如不采取措施此力将传递给传动轴。分析表明出在高压区的柱塞产生的径向合力,通过缸球19的中心,并竖直向上。为此缸体外大轴承设置在图示位置,承担全部径向力,使传动轴就可免受弯曲应力的作用。因此半轴式轴向柱塞泵的传动轴往往较细,当冲击载荷
10、作用在传动轴上时,轴的弹性变形可吸收冲击载荷。但是由于缸体外大轴承承担了全部的径向力,使半轴式轴向柱塞泵的压力和转速的提高受到了限制。,2.ZB型轴向柱塞泵(图3-4-5),ZB型轴向柱塞泵的结构基本与CY141型轴向柱塞泵相似,两种结构的不同点是:1)ZB泵的外观由泵体和后泵盖(或变量机构)两部分组成,因而结构较紧凑。CY141B泵的泵体分为前泵体和后泵体两部分,泵体与配流盘表面接触处平面的加工工艺性较好。2)ZB泵的传动轴由轴套和芯轴两部分组成,此结构非常适合发动机驱动液压泵这种震动较大驱动方式,因而在工程机械上应用较为广泛。CY141B泵传动轴为整体式结构。3)ZB泵通过安装在传动轴输入
11、端的弹簧将缸体拉向配流盘,保证缸底与配流盘的密封,并且缸体与,配流盘之间的预紧力可以调节;在传动轴另一端的集中返回弹簧保证滑靴贴在斜盘上滑动,另外也对缸底和配流盘的密封起辅助作用。CY141B泵无预紧弹簧,集中返回弹簧不仅保证滑靴不脱离斜盘表面,还保证缸体对配流盘的预紧力。4)ZB泵结构对称能够逆转,可以作为液压马达使用。CY141泵不能逆转,不能作液压马达使用。3.SUNDSTRAND轴向柱塞泵(图3-4-6)该泵为通轴式轴向柱塞泵,其缸体由支承在两个滚子轴承上的传动轴驱动,泵的后端装有辅助泵,用于操纵变量机构和系统补油(该泵可用于闭式系统)。缸体采用钢基孔内镶铜套,配流盘端面附加,一个青铜
12、衬板与缸制配流盘组成一对摩擦副。变量泵采用两个直径相等的变量缸推动斜盘,由于变量斜盘支承在滚动轴承上,而且变量缸直径较大,故变量机构操纵压力较低。变量缸中的弹簧,当发动机熄火时,可使斜盘自动回零,使泵在零偏角下启动,保证了车辆的安全。该泵的额定压力和最高压力分别为21Mpa和35Mpa。,该泵为通轴式轴向柱塞泵,其缸体由支承在两个滚子轴承上的传动轴驱动,泵的后端装有辅助泵,用于操纵变量机构和系统补油(该泵可用于闭式系统)。缸体采用钢基孔内镶铜套,配流盘端面附加一个青铜衬板与缸制配流盘组成一对摩擦副。变量泵采用两个直径相等的变量缸推动斜盘,由于变量斜盘支承在滚动轴承上,而且变量缸直径较大,故变量
13、机构操纵压力较低。变量缸中的弹簧,当发动机熄火时,可使斜盘自动回零,使泵在零偏角下启动,保证了车辆的安全。该泵的额定压力和最高压力分别为21Mpa和35Mpa。,五.斜盘泵主要零件分析斜盘泵通常有滑靴与斜盘、柱塞与缸孔和缸底与配流盘三对主要的摩擦副,它们也是泵的易损部位。下面对这三个摩擦副的结构进行分析。1.滑靴与斜盘,(1)静压支承的概念静压支承是在摩擦副中引入外加有压油液,在摩擦面上产生一个与负载相反的力,如果这个力与负载相平衡,那么摩擦副之间可以形成油膜而使壁面完全不接触。如果液压反力小于负载,虽然不能使壁面之间形成油膜而使壁面之间脱离接触,但由于壁面之间的粗糙度可以渗入有压液体,不仅使
14、压紧力大为减小,而且能起润滑作用从而改善工作条件。前者称为完全平衡型静压支承,后者称为不完全平衡型静压支承。,由于形成油膜,完全平衡型静压支承摩擦力很小,可以避免磨损,但泄漏量较大。不完全平衡型静压支承则基本无泄漏,但由于壁面并不完全脱离接触,液体摩擦和固体摩擦并存,摩擦力稍大,且仍存在磨损的危险性。不完全平衡型静压支承在液压技术中被广泛采用。静压支承可以做成各种形式,但不论他的形式如何,至少有一个油腔且油腔内的有压油液须从包围油腔的壁缝泄漏,通常这个壁缝称为节流边,油腔内的油液压力和节流边内的压力产生的力即为承载能力。,由于节流边的压力分布规律与油腔内的压力分布规律有关,对于一定几何形状的支
15、承的承载能力决定于油腔内压力。如果油腔内的压力不变,承载能力也就不变,但负载却往往是变动的,这样油腔内压力不变的支承就不能适应可变负荷。为此需采取措施,使油腔内的压力在一定范围内能随负荷的变化而变化。其办法就是在油腔之前装置阻尼器,使支承具有双重阻尼,即进口阻尼和节流边阻尼。前者与后者协同调节油腔内压力。由于通过阻尼器的流量和通过节流边的流量是相等的,当负载上升使油膜厚度减小,使节流边的节流作用加强泄漏量减小,进而使阻尼器压降减小油腔内压力上升,重新与负载达到平衡。即由于采用了双重阻尼,引起了油腔内压力的反馈作用,构成一个自动调节的闭环系统,使支承能适应负载的变化。,(2)滑靴与斜盘间的不完全
16、平衡型静压支承,如图3-4-8所示,柱塞采用中空结构,其球头部位铣掉一块,使液压油对球头处的球铰润滑。然后经过滑靴上的阻尼小孔,进入油室c然后经滑靴与斜盘间的周边缝隙进入泵体。由于缝隙很小,液体在缝隙中的流速较小,油室的过流面积远大于缝隙处的过流面积,根据流动液体的连续性方程可知,油室中液体的流速极小,因此可近似认为等于零。根据液体静力学原理,油室中所有各点的压力相等,于是产生了图示的液体压力的分布规律,对滑靴形成了一个反推力,即静压支承。,设处在高压区的柱塞底部的压力为p、柱塞的直径为d、油室c的直径为D1、滑靴直径为D2,则作用于柱塞底部的力F为,此力将滑靴推向斜盘,导致滑靴和斜盘之间通过
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