PV2R3-76
PV2R3-94
PV2R3-116
PV2R3-76-F-R
PV2R3-94-F-R
PV2R3-116-F-R
PV2R3-76-L-R
PV2R3-94-L-R
PV2R3-116-L-R
PV2R3-76-F-L
PV2R3-94-F-L
PV2R3-116-F-L
PV2R3-76-L-L
PV2R3-94-L-L
PV2R3-116-L-L
VFA1-12F-*-
VFA1-15F-*-
VFB1-20F-*-
VFD1-25F-*-液压油直接泄漏到环境中,除了会影响系统的工作环境外,还会导致系统压力不够引发故障
VFD1-30F-*-
VFE1-40F-*-
VFA1-12F-A1
VFA1-12F-A2
VFA1-12F-A3
VFA1-12F-A3
VFA1-12F-A4
VFA1-15F-A1
VFA1-15F-A2
VFA1-15F-A3
VFA1-15F-A3
VFA1-15F-A4
VFB1-20F-A1
VFB1-20F-A2
VFB1-20F-A3
VFB1-20F-A4
VFD1-25F-A1
VFD1-25F-A2
VFD1-25F-A3
VFD1-25F-A4
VFD1-30F-A1
VFD1-30F-A2避免频繁改变液流方向,无法避免时应做好减振措施
VFD1-30F-A3
VFD1-30F-A4
VFE1-40F-A1
VFE1-40F-A2
VFE1-40F-A3
VFE1-40F-A4
VE1:VA1-08F
VA1-12F工作压力:输入马达油液的实际压力,其大小决定于马达的负载。
马达进口压力与出口压力的差值称为马达的压差。
额定压力:按试验标准规定,使马达连续正常工作的最高压力。
排量:VM (m/rad)
不计泄漏时的流量称理论流量qMt,考虑泄漏流量为实际流量qM。
容积效率ηMv:理论输入流量与实际输入流量的比值,
在不计马达的损失情况下,其输出功率等于输入功率.
实际转矩T:由于马达实际存在机械损失而产生损失扭矩ΔT,使得比理论扭矩Tt小,即马达的机械效率ηMm:等于马达的实际输出扭矩与理论输出扭矩的比.
马达实际输入功率为pqM,实际输出功率为Tω.
马达总效率 ηM:实际输出功率与实际输入功率的比值.
7系统密封
编辑
VA1-15F
VB1-20F
VB1-24F
VC1-26F
VD1-25F
VD1-30F
VE1-35F
VE1-40F
VE1-45F
VA1-08F-A1
VA1-08F-A2
VA1-08F-A3
VA1-12F-A1
VA1-12F-A2
VA1-12F-A3
VA1-15F-A1
VA1-15F-A2
VA1-15F-A3
VB1-20F-A1
VB1-20F-A2
VB1-20F-A3
VB1-24F-A1
VB1-24F-A2
VB1-24F-A3
VC1-26F-A1
VC1-26F-A2另:对于液压系统这三大顽疾,有人进行了总结:“发烧、拉稀带得瑟”(这位总结者是东北人)
VC1-26F-A3
VD1-25F-A1
VD1-25F-A2
VD1-25F-A3
VD1-30F-A1
VD1-30F-A2
VD1-30F-A3
VE1-35F-A1
VE1-35F-A2
VE1-35F-A3
VE1-40F-A1
VE1-40F-A2
VE1-40F-A3
VE1-45F-A1
VE1-45F-A2
VE1-45F-A3
VA1A1-0808F-A1
VA1A1-0808F-A2
VA1A1-0808F-A3
VA1A1-1212F-A1
VA1A1-1212F-A2
VA1A1-1212F-A3
VA1A1-1515F-A13、泄漏 液压系统的泄漏分为内泄漏和外泄漏
VA1A1-1515F-A2
VA1A1-1515F-A3
VB1B1-2020F-A1
VB1B1-2020F-A2
VB1B1-2020F-A3
VB1B1-2424F-A1
VB1B1-2424F-A2
VB1B1-2424F-A3
VD1D1-2525F-A1
VD1D1-2525F-A2
VD1D1-2525F-A3
VD1D1-3030F-A1
VD1D1-3030F-A2
VD1D1-3030F-A3
VE1E1-4040F-A1
VE1E1-4040F-A2
VE1E1-4040F-A3
VE1E1-4545F-A1
VE1E1-4545F-A2
VE1E1-4545F-A3
:VD2-20F-A*
VD2-20F-A2
VD2-20F-A3
VD2-20F-A4
VD2-25F-A*
VD2-25F-A2
VD2-25F-A3
VD2-25F-A4
VD2-30F-A*
VD2-30F-A2
VD2-30F-A3
VD2-30F-A4
VE2-40F-A*
VE2-40F-A2温度升高将导致内外泄漏增大,降低其机械效率
VE2-40F-A3
VE2-40F-A4
VF2-54F-A*
VF2-54F-A2
VF2-54F-A3
VF2-54F-A4
VK2-70F-A*
VK2-70F-A2
VK2-70F-A3
VK2-70F-A4
VK2-86F-A*
VK2-86F-A2PV2R12-65/28
VK2-86F-A3
VK2-86F-A4
VD2D2-2020
VD2D2-2525
VD2D2-3030
VE2E2-4040
VF2F2-5454
VK2K2-7070
VD3-20F-A
VD3-25F-A
VD3-30F-A
VE3-40F-A
VF3-54F-A解决办法:液压管路应尽量固定,避免出现急弯
VK3-70F-A
VK3-86F-A
VD3-20F-A1
VD3-25F-A1
VD3-30F-A1
VE3-40F-A1
VF3-54F-A1
VK3-70F-A1
VK3-86F-A1
VD3-20F-A2
VD3-25F-A2
VD3-30F-A2
VE3-40F-A2
VF3-54F-A2
VK3-70F-A2
VK3-86F-A2
VD3-20F-A3
VD3-25F-A3
VD3-30F-A3
VE3-40F-A3
VF3-54F-A3
VK3-70F-A3
VK3-86F-A3
VD3-20F-A4
VD3-25F-A4
VD3-30F-A4
VE3-40F-A4
VF3-54F-A4
VK3-70F-A4
VK3-86F-A4
VFA1-12F-*-执行元件的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动
VFA1-15F-*-
VFB1-20F-*-
VFD1-25F-*-
VFD1-30F-*-
VFE1-40F-*-
VFA1-12F-A1
VFA1-15F-A1
VFB1-20F-A1
VFD1-25F-A1
VFD1-30F-A1
VFE1-40F-A1
VFA1-12F-A2
VFA1-15F-A2
VFB1-20F-A2
VFD1-25F-A2
VFD1-30F-A2
VFE1-40F-A2
VFA1-12F-A3PV2R12-65/28
VFA1-15F-A3
VFB1-20F-A3
VFD1-25F-A3
VFD1-30F-A3
VFE1-40F-A3
VFA1-12F-A4
VFA1-15F-A4
VFB1-20F-A4
VFD1-25F-A4
VFD1-30F-A4
VFE1-40F-A4
VHI-26
VHI-30
VHI-40
VHI-26-A1
VHI-30-A1
VHI-40-A1
VHI-26-A2
VHI-30-A2
VHI-40-A2
VHID-3030
VHID-4040
VHID-3030-A1
VHID-4040-A1
VHID-3030-A2
VHID-4040-A2
VHO-08
VHO-12
VHO-15
VHO-20机械噪声是由于零件之间发生接触、撞击和振动而引起的。
① 回转体的不平衡
在液压系统中,电动机、液压泵和液压马达都以高速回转,如果它们的转动部件不平衡,就会产生周期性的不平衡力,引起转轴的弯曲振动,因而产生噪声,这种振动传到油箱和管路时,发出很大的声响,为了控制这种噪声,应对转子进行精密的动平衡实验,并注意尽量避开共振区。
② 电动机噪声
电动机噪声主要是指机械噪声、通风噪声和电磁噪声。机械噪声包括转子不平衡引起的低频噪声,轴承有缺陷和安装不合适而引起的高频噪声以及电动机支架与电动机之间共振所引起的噪声。控制的方法是,轴承与电动机壳体和电动机轴配合要适当,过盈量不可过大或过小,电动机两端盖上的孔应同轴;轴承润滑要良好。
③联轴器引起噪声
联轴器是液压泵与电动机之间的连接机构,如果电动机和液压泵不同轴以致联轴器偏斜,则将产生振动与噪声。因此在安装时,两者应保持在最小范围内。
常见问题分析
VHO-08-A1
VHO-12-A1
VHO-15-A1
VHO-20-A1
VHO-08-A2
VHO-12-A2
VHO-15-A2
VHO-20-A2
VH0D-1515
VH0D-2020
VH0D-1515-A1
VH0D-2020-A1
VH0D-1515-A2
VH0D-2020-A2
VHPD-3030
VHPD-4040
VHPD-3030-A1
VHPD-4040-A1
VHPD-3030-A2
VHPD-4040-A2
VHP-30
VHP-40
VHP-30-A1
VHP-40-A1
VHP-30-A2
VHP-30-A2
50T-07
50T-12
50T-14
50T-17一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和工作介质
50T-20
50T-23
50T-26L
50T-30
50T-36
50T-39
50T-07-F-R
50T-12-F-R
50T-14-F-R
50T-17-F-R
50T-20-F-R
50T-23-F-R
50T-26-F-R
50T-30-F-R
50T-36-F-R
50T-39-F-R
50T-07-L-R
50T-12-L-R
50T-14-L-R
50T-17-L-R
50T-20-L-R
50T-23-L-R
50T-26-L-R
50T-30-L-R
50T-36-L-R
50T-39-L-R
50T-07-F-L
50T-12-F-L
50T-14-F-L在液压系统中,由于某种原因引起液体压力在某一瞬间突然急剧上升,而形成很高的压力峰值,这种现象称为液压冲击。
1、产生液压冲击的原因
(1)阀门突然关闭引起液压冲击
如图2-20所示有一较大容腔(如液压缸、蓄能器等)和在另一端装有阀门K的管道相通。阀门开启时,
阀门突然关闭而产生液压冲击
阀门突然关闭而产生液压冲击
管内液体流动。当阀门突然关闭时,从阀门处开始迅速将液体动能逐层转化为压力能,相应产生一从阀门向容腔推进的高压冲击波;此后又从容腔开始将液体压力能逐层转化为动能,液体反向流动;然后,再次将液体动能转化为压力能而形成一高压冲击波,如此反复地进行能量转化,在管道内形成压力震荡。由于液体内摩擦力和管道弹性变形等的影响,振荡过程会逐渐衰渐而趋于稳定。
2)运动部件突然制动或换向时引起液压冲击
换向阀突然关闭液压缸的回油通道而使运动部件制动时,这一瞬间运动部件的动能会转化为封闭油液的压力能,压力急剧上升,出现液压冲击。
(3)某些液压元件动作失灵或不灵敏产生的液压冲击
当溢流阀在系统中做安全阀使用时,如果系统过载安全阀不能及时打开或根本打不开,也会导致系统管道压力急剧升高,产生液压冲击。
2、液压冲击的危害
(1)巨大的瞬时压力峰值使液压元件,尤其是液压密封件遭受破坏。
(2)系统产生强烈震动及噪声,并使油温升高。
(3)使压力控制元件(如压力继电器、顺序阀等)产生误动作,造成设备故障及事故。
3、减小液压冲击的措施
(1)延长阀门关闭和运动部件换向制动时间
当阀门关闭和运动部件换向制动时间大于0.3s时,液压冲击就大大减小。为控制液压冲击可采用换向时间可调的换向阀。如采用带阻尼的电液换向阀可通过调节阻尼以及控制通过先导阀的压力和流量来减缓主换向阀阀芯的换向(关闭)速度,液动换向阀也与此类似。
(2)限制管道内液体的流速和运动部件速度
机床液压系统,常常将管道内液体的流速限制在5.0m/s以下,运动部件速度一般小于10m/min等。
(3)适当加大管道内径或采用橡胶软管
可减小压力冲击波在管道中的传播速度,同时加大管道内径也可降低液体的流速,相应瞬时压力峰值也会减小。
(4)在液压冲击源附近设置蓄能器
使压力冲击波往复一次的时间短于阀门关闭时间,而减小液压冲击
10空穴现象
编辑
50T-17-F-L
50T-20-F-L
50T-23-F-L
50T-26-F-L
50T-30-F-L
50T-36-F-L
50T-39-F-L
50T-07-L-L
50T-12-L-L
50T-14-L-L
50T-17-L-L
50T-20-L-L
50T-23-L-L
50T-26-L-L
50T-30-L-L
50T-36-L-L
50T-39-L-L
50T-07 SL
50T-12 SL
50T-14 SL
50T-17 SL
50T-20 SL
50T-23 SL
50T-26 SL
50T-30 SL
50T-36 SL
50T-39 SL
液压系统的执行元件(液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,从而获得需要的直线往复运动或回转运动
150T-48
150T-61
150T-75
150T-94
150T-116
150T-48-F-R
150T-61-F-R
150T-75-F-R
150T-94-F-R
150T-116-F-R
150T-48-L-R
150T-61-L-R
150T-75-L-R
150T-94-L-R
150T-116-L-R
150T-48-F-L
150T-61-F-L
150T-75-F-L
150T-94-F-L
150T-116-F-L
150T-48-L-L
150T-61-L-L
150T-75-L-L
150T-94-L-L
150T-116-L-L
液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,1795年英国约瑟夫o布拉曼(Joseph Braman,1749-1814),在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年将工作介质水改为油,又进一步得到改善。
150T-48 SL
150T-61 SL
150T-75 SL
150T-94 SL
150T-116 SL
VP-08
VP-12
VP-15
VP-20
VP-26
VP-30
VP-40
VP-08F-A1
VP-12F-A1
VP-15F-A1
VP-20F-A1
VP-24F-A1
VP-26F-A1
VP-25F-A1
VP-30F-A1
VP-40F-A1
VP-45F-A1
VP-08F-A2
VP-12F-A2
VP-15F-A2
VP-20F-A2
VP-24F-A2
VP-26F-A2
VP-25F-A2
VP-30F-A2
VP-40F-A2
VP-45F-A2一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和工作介质
VP-08F-A3
VP-12F-A3
VP-15F-A3
VP-20F-A3
VP-24F-A3
VP-26F-A3
VP-25F-A3
VP-30F-A3
VP-40F-A3
VP-45F-A3
VP-08L-A1
VP-12L-A1
VP-15L-A1
VP-20L-A1
VP-24L-A1
VP-26L-A13、泄漏 液压系统的泄漏分为内泄漏和外泄漏
VP-25L-A1
VP-30L-A1
VP-40L-A1
VP-45L-A1
VP-08L-A2
VP-12L-A2
VP-15L-A2
VP-20L-A2
VP-24L-A2
VP-26L-A2
VP-25L-A2
VP-30L-A2
VP-40L-A2
VP-45L-A2
VP-08L-A3
VP-12L-A3
VP-15L-A3
VP-20L-A3
VP-24L-A3
VP-26L-A3
VP-25L-A3
VP-30L-A3
VP-40L-A3
VP-45L-A3
VP-08-FA1
VP-08-FA2
VP-08-FA3
VP-12-FA1
VP-12-FA2
VP-12-FA3
VP-15-FA1
VP-15-FA2
VP-15-FA3根据控制方式不同,液压阀可分为开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀
VP-20-FA
VP-20-FA2
VP-20-FA3
VP-30-FA1
VP-30-FA2
VP-30-FA3
VP-40-FA1
VP-40-FA2
VP-40-FA3
VP-08-08F-A1
VP-12-12F-A1
VP-15-15F-A1
VP-20-20F-A1
VP-24-24F-A1
VP-26-26F-A1
VP-25-25F-A1
VP-30-30F-A1
VP-40-40F-A1
VP-45-45F-A1
VP-08-08F-A2
VP-12-12F-A2
VP-15-15F-A2
VP-20-20F-A2
VP-24-24F-A2
VP-26-26F-A2
VP-25-25F-A2
VP-30-30F-A2
VP-40-40F-A2
VP-45-45F-A22、振动 液压系统的振动也是其痼疾之一
VP-08-08F-A3
VP-12-12F-A3
VP-15-15F-A3
VP-20-20F-A3
VP-24-24F-A3
VP-26-26F-A3
VP-25-25F-A3
VP-30-30F-A3
VP-40-40F-A3
VP-45-45F-A3
VP-08-08L-A1
VP-12-12L-A1
VP-15-15L-A1
VP-20-20L-A1
VP-24-24L-A1
VP-26-26L-A1
VP-25-25L-A1
VP-30-30F-A1
VP-40-40L-A1
VP-45-45L-A1
VP-08-08L-A2
VP-12-12L-A2
VP-15-15L-A2
VP-20-20L-A2
VP-24-24L-A2
VP-26-26L-A2
VP-25-25L-A2
VP-30-30L-A2
VP-40-40L-A2
VP-45-45L-A2温度升高将导致内外泄漏增大,降低其机械效率
VP-08-08L-A3
VP-12-12L-A3
VP-15-15L-A3
VP-20-20L-A3
VP-24-24L-A3
VP-26-26L-A3
VP-25-25L-A3
VP-30-30L-A3
VP-40-40L-A3
VP-45-45L-A3
HVP-FAI-L5R
HVP-FAI-L8R
HVP-FAI-L11R
HVP-FAI-L13R
HVP-30-FA2
HVP-30-FA3
HVP-40-FA2
HVP-40-FA3
HVP-30-F-A2/3-02
HVP-40-F-A2/3
VPVC-F20-A4-02
VPVC-F30-A1-02
VPVC-F30-A2-02
VPVC-F30-A3-02
VPVC-F30-A4-02
VPVC-F40-A1-02
VPVC-F40-A2-02
VPVC-F40-A3-02
VPVC-F40-A4-02
VPVC-F12-A1-02/03
VPVC-F12-A2-02/03由于液压系统的振动和噪声本身不可避免,而且近几年,随着液压技术向高速、高压和大功率方向的发展,液压系统的噪声也日趋严重,并且成为妨碍液压技术进一步发展的因素,声音超过70dB便成为噪声,使人听起来极不舒服,甚至使人烦躁不安,噪声作为污染已经日益受到人们的重视。因此研究和分析液压噪声和振动的机理,从而减少与降低振动和噪声,并改善液压系统的性能,有着积极而深远的意义。
噪声源
VPVC-F12-A3-02/03
VPVC-F12-A4-02/03
VPVC-F20-A1-02/03
VPVC-F20-A2-02/03
VPVC-F20-A3-02/03
VPVC-F20-A4-02/03
VPVC-F30-A1-02/03
VPVC-F30-A2-02/03
VPVC-F30-A3-02/03
VPVC-F30-A4-02/03
VPVC-F40-A1-02/03
VPVC-F40-A2-02/03
VPVC-F40-A3-02/03
VPVC-F40-A4-02/03
SVQ25-18
SVQ25-22滚压加工是一种无切屑加工,在常温下利用金属的塑性变形,使工件表面的微观不平度辗平从而达到改变表层结构、机械特性、形状和尺寸的目的。因此这种方法可同时达到光整加工及强化两种目的,是磨削无法做到的。
无论用何种加工方法加工,
滚压原理
滚压原理
在零件表面总会留下微细的凸凹不平的刀痕,出现交错起伏的峰谷现象,
滚压加工原理:它是一种压力光整加工,是利用金属在常温状态的冷塑性特点,利用滚压工具对工件表面施加一定的压力,使工件表层金属产生塑性流动,填入到原始残留的低凹波谷中,而达到工件表面粗糙值降低。由于被滚压的表层金属塑性变形,使表层组织冷硬化和晶粒变细,形成致密的纤维状,并形成残余应力层,硬度和强度提高,从而改善了工件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。滚压是一种无切削的塑性加工方法。 无切削加工技术安全、方便,能精确控制精度,几大优点:
1、提高表面粗糙度,粗糙度基本能达到Ra≤0.08µm左右。
2、修正圆度,椭圆度可≤0.01mm。
3、提高表面硬度,使受力变形消除,硬度提高HV≥4°
4、加工后有残余应力层,提高疲劳强度提高30%。
5、提高配合质量,减少磨损,延长零件使用寿命,但零件的加工费用反而降低。
滚压刀
SVQ25-26
SVQ25-32
SVQ25-38
SVQ25-43
SVQ25-52
SVQ25-60
SVQ25-65
SVQ25-75
SVQ35-60
SVQ35-66
SVQ35-76
SVQ35-82
SVQ35-88
SVQ35-94
SVQ35-108
SVQ35-116
SVQ35-125
SVQ45-136
SVQ45-156
SVQ45-189
SVQ45-216
SVQ45-237
VQ45-136
VQ45-156
VQ45-189
VQ45-216
VQ45-237
3、泄漏 液压系统的泄漏分为内泄漏和外泄漏
VQ35-60
VQ35-66
VQ35-76
VQ35-82
VQ35-88
VQ35-94
VQ35-108
VQ35-116
VQ35-125
VQ25-18
VQ25-22
VQ25-26
VQ25-32
VQ25-38
VQ25-43
VQ25-52
VQ25-60
VQ25-65
VQ25-75
VQ15-08
VQ15-11
VQ15-14
VQ15-17
VQ15-19
VQ15-23
VQ15-26
VQ15-31
VQ215
VQ225
VQ315
VQ325辅助元件包括蓄能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等,它们起连接、储油、过滤和测量油液压力等辅助作用,可参考《液压传动》《液压系统设计丛书》
VQ425
PV2R1-4R
PV2R1-6R
PV2R1-8R
PV2R1-10R
PV2R1-12R
PV2R1-14R
PV2R1-17R
PV2R1-19R
PV2R1-23R
PV2R1-25R
PV2R1-28R
PV2R1-31R
PV2R2-26R
PV2R2-33R
PV2R2-41R
PV2R2-47R
PV2R2-53R
PV2R2-59R
PV2R2-65R
PV2R3-52R
PV2R3-60R液压马达习惯上是指输出旋转运动的,将液压泵提供的液压能转变为机械能的能量转换装置
PV2R3-66R
PV2R3-76R
PV2R3-94R
PV2R3-116R
PV2R3-125R
PV2R3-136R
PV2R3-153R
PV2R1-4L
PV2R1-6L
PV2R1-8L
PV2R1-10L
PV2R1-12L
PV2R1-14L
PV2R1-17L
PV2R1-19L
PV2R1-23L
PV2R1-25L
PV2R1-28L
PV2R1-31L液压由于其传递动力大,易于传递及配置等特点,在工业、民用行业应用广泛
PV2R2-26L
PV2R2-33L
PV2R2-41L
PV2R2-47L
PV2R2-53L
PV2R2-59L
PV2R2-65L
PV2R3-52L
PV2R3-60L
PV2R3-66L
PV2R3-76L
PV2R3-94L
PV2R3-116L
PV2R3-125L
PV2R3-136L
PV2R3-153L
PV2R1-4
PV2R1-6
PV2R1-8
PV2R1-10
PV2R1-12
PV2R1-14压力控制阀又分为溢流阀(安全阀)、减压阀、顺序阀、压力继电器等;流量控制阀包括节流阀、调整阀、分流集流阀等;方向控制阀包括单向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等
PV2R1-17
PV2R1-19
PV2R1-23
PV2R1-25
PV2R1-28
PV2R1-31
PV2R2-26
PV2R2-33
PV2R2-41
PV2R2-47
PV2R2-53
PV2R2-59
PV2R2-65
PV2R3-52
PV2R3-60
PV2R3-66
PV2R3-76
PV2R3-94
PV2R3-116
PV2R3-125
PV2R3-136
PV2R3-153
外泄漏是指发生在系统和外部环境之间的泄漏
PV2R4-184
PV2R4-200
PV2R4-237
PV2R1-10R
PV2R1
PV2R2
PV2R3
PV2R4
PV2R12
PV2R13
2R23
PV2R24
PV2R33
PV2R34
PV2R1-6-F-RAA-41
PV2R1-8-F-RAA-41
PV2R1-10-F-RAA-41
PV2R1-12-F-RAA-41
PV2R1-14-F-RAA-41
PV2R1-17-F-RAA-41
PV2R1-19-F-RAA-41
PV2R1-23-F-RAA-41液压元件可分为动力元件和控制元件以及执行元件三大类
PV2R1-25-F-RAA-41
PV2R2-26-F-RAA-41
PV2R2-33-F-RAA-41
PV2R2-41-F-RAA-41
PV2R2-47-F-RAA-41
PV2R2-53-F-RAA-41
PV2R2-59-F-RAA-41
PV2R2-65-F-RAA-41
PV2R2-75-F-RAA-41
PV2R3-52-F-RAA-41
PV2R3-60-F-RAA-41
PV2R3-66-F-RAA-41
PV2R3-76-F-RAA-41
PV2R3-85-F-RAA-41
PV2R3-94-F-RAA-41
PV2R3-116-F-RAA-41
PV2R3-125-F-RAA-41
PV2R4-136-F-RAA-41
PV2R4-153-F-RAA-41
PV2R4-184-F-RAA-41
PV2R4-200-F-RAA-41
PV2R4-237-F-RAA-41
PVR50-F-13-R
PVR50-F-20-R
PVR50-F-23-R
PVR50-F-26-R1、叶片式液压马达
由于压力油作用,受力不平衡使转子产生转矩。叶片式液压马达的输出转矩与液压马达的排量和液压马达进出油口之间的压力差有关,其转速由输入液压马达的流量大小来决定。由于液压马达一般都要求能正反转,所以叶片式液压马达的叶片要径向放置。为了使叶片根部始终通有压力油,在回、压油腔通人叶片根部的通路上应设置单向阀,为了确保叶片式液压马达在压力油通人后能正常启动,必须使叶片顶部和定子内表面紧密接触,以保证良好的密封,因此在叶片根部应设置预紧弹簧。叶片式液压马达体积小,转动惯量小,动作灵敏,可适用于换向频率较高的场合,但泄漏量较大,低速工作时不稳定。因此叶片式液压马达一般用于转速高、转矩小和动作要求灵敏的场合。
2、径向柱塞式液压马达
径向柱塞式液压马达工作原理,当压力油经固定的配油轴4的窗口进入缸体内柱塞的底部时,柱塞向外伸出,紧紧顶住定子的内壁,由于定子与缸体存在一偏心距。在柱塞与定子接触处,定子对柱塞的反作用力为。力可分解为 和 两个分力。当作用在柱塞底部的油液压力为p,柱塞直径为d,力和之间的夹角为 X时,力对缸体产生一转矩,使缸体旋转。缸体再通过端面连接的传动轴向外输出转矩和转速。
以上分析的一个柱塞产生转矩的情况,由于在压油区作用有好几个柱塞,在这些柱塞上所产生的转矩都使缸体旋转,并输出转矩。径向柱塞液压马达多用于低速大转矩的情况下。
3、轴向柱塞马达
轴向柱塞泵除阀式配流外,其它形式原则上都可以作为液压马达用,即轴向柱塞泵和轴向柱塞马达是可逆的。轴向柱塞马达的工作原理为,配油盘和斜盘固定不动,马达轴与缸体相连接一起旋转。当压力油经配油盘的窗口进入缸体的柱塞孔时,柱塞在压力油作用下外伸,紧贴斜盘斜盘对柱塞产生一个法向反力p,此力可分解为轴向分力及和垂直分力Q。Q与柱塞上液压力相平衡,而Q则使柱塞对缸体中心产生一个转矩,带动马达轴逆时针方向旋转。轴向柱塞马达产生的瞬时总转矩是脉动的。若改变马达压力油输入方向,则马达轴按顺时针方向旋转。斜盘倾角a的改变、即排量的变化,不仅影响马达的转矩,而且影响它的转速和转向。斜盘倾角越大,产生转矩越大,转速越低。
4、齿轮液压马达
齿轮马达在结构上为了适应正反转要求,进出油口相等、具有对称性、有单独外泄油口将轴承部分的泄漏油引出壳体外;为了减少启动摩擦力矩,采用滚动轴承;为了减少转矩脉动齿轮液压马达的齿数比泵的齿数要多。
齿轮液压马达由干密封性差,容租效率较低,输入油压力不能过高,不能产生较大转矩。并且瞬间转速和转矩随着啮合点的位置变化而变化,因此齿轮液压马达仅适合于高速小转矩的场合。一般用于工程机械、农业机械以及对转矩均匀性要求不高的机械设备上。
参数计算
PVR50-F-30-R
PVR50-F-36-R
PVR50-F-39-R
PV2R1-06
PV2R1-08
PV2R1-10
PV2R1-12
PV2R1-14
PV2R1-17
PV2R1-19
PV2R1-23
PV2R1-25
PV2R1-31
PV2R1-06-F-R
PV2R1-08-F-R
PV2R1-10-F-R
PV2R1-12-F-R
PV2R1-14-F-R
PV2R1-17-F-R
PV2R1-19-F-R
PV2R1-23-F-R
PV2R1-25-F-R
PV2R1-31-F-R
PV2R1-06-F-L工作介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类
PV2R1-08-F-L
PV2R1-10-F-L
PV2R1-12-F-L
PV2R1-14-F-L
PV2R1-17-F-L
PV2R1-19-F-L
PV2R1-23-F-L
PV2R1-25-F-L
PV2R1-31-F-L
PV2R1-06-L-R
PV2R1-08-L-R
PV2R1-10-L-R
PV2R1-12-L-R
PV2R1-14-L-R
PV2R1-17-L-R
PV2R1-19-L-R
PV2R1-23-L-R
PV2R1-25-L-R
PV2R1-31-L-R
PV2R1-06-L-L
PV2R1-08-L-L
PV2R1-10-L-L
PV2R1-12-L-L
PV2R1-14-L-L
PV2R1-17-L-L
PV2R1-19-L-L
PV2R1-23-L-L
PV2R1-25-L-L
PV2R1-31-L-L
避免频繁改变液流方向,无法避免时应做好减振措施
PV2R2-26
PV2R2-33
PV2R2-41
PV2R2-47
PV2R2-53
PV2R2-59
PV2R2-65
PV2R2-26-F-R
PV2R2-33-F-RPV2R12-65/28
PV2R2-41-F-R
PV2R2-47-F-R
PV2R2-53-F-R
PV2R2-59-F-R
PV2R2-65-F-R
PV2R2-26-F-L
PV2R2-33-F-L
PV2R2-41-F-L
PV2R2-47-F-L
PV2R2-53-F-L
PV2R2-59-F-L
PV2R2-65-F-L
PV2R2-26-L-R
PV2R2-33-L-R
PV2R2-41-L-R
PV2R2-47-L-R
PV2R2-53-L-R
PV2R2-59-L-R
PV2R2-65-L-R
PV2R2-26-L-L
PV2R2-33-L-L
PV2R2-41-L-L
PV2R2-47-L-L
PV2R2-53-L-L
PV2R2-59-L-L
PV2R2-65-L-L
PV2R12-26/31
PV2R12-33/10另:对于液压系统这三大顽疾,有人进行了总结:“发烧、拉稀带得瑟”(这位总结者是东北人)
PV2R12-41/23
PV2R12-59/31
PV2R12-53/17
PV2R12-41/23
PV2R12-47/23
PV2R12-33/19
PV2R12-59/31
PV2R12-59/12
PV2R12-65/28
PV2R12-59/23
PV2R12-33/33
PV2R12-31/26
PV2R12-53/28
PV2R12-65/28
PV2R13-52/31
PV2R13-60/28
PV2R13-66/25
PV2R13-76/23
PV2R13-94/19
PV2R13-116/31
PV2R13-8/52
PV2R13-66/14
PV2R13-23/116
PV2R13-94/23
PV2R13-116/28
PV2R13-94/25
PV2R13-94/28
PV2R13-116/23
PV2R13-28/94在液压系统中,如果某处压力低于油液工作温度下的空气分离压时,油液中的空气就会分离出来而形成大量气泡;当压力进一步降低到油液工作温度下的饱和蒸汽压力时,油液会迅速汽化而产生大量气泡。这些气泡混杂在油液中,产生空穴,使原来充满管道或液压元件中的油液成为不连续状态,这种现象一般称为空穴现象。
空穴现象一般发生在阀口和液压泵的进油口处。油液流过阀口的狭窄通道时,液流速度增大,压力大幅度下降,就可能出现空穴现象。液压泵的安装高度过高,吸油管道内径过小,吸油阻力太大,或液压泵转速过高,吸油不充足等,均可能产生空穴现象。
液压系统中出现空穴现象后,气泡随油液流到高压区时,在高压作用下气泡会迅速破裂,周围液体质点以高速来填补这一空穴,液体质点间高速碰撞而形成局部液压冲击,使局部的压力和温度均急剧升高,产生强烈的振动和噪声。
在气泡凝聚处附近的管壁和元件表面,因长期承受液压冲击及高温作用,以及油液中逸出气体的较强腐蚀作用,使管壁和元件表面金属颗粒被剥落,这种因空穴现象而产生的表面腐蚀称为气蚀。
为了防止产生空穴现象和气蚀,一般可采取下列措施:
1、减小流径小孔和间隙处的压力降,一般希望小孔和间隙前后的压力比p1/p2<3.5。
2、正确确定液压泵吸油管内径,对管内液体的流速加以限制,降低液压泵的吸油高度,尽量减小吸油管路中的压力损失,管接头良好密封,对于高压泵可采用辅助泵供油。
3、整个系统管路应尽可能直,避免急弯和局部窄缝等。
4、提高元件抗气蚀能力。
PV2R13-116/66
PV2R23-52/116
PV2R23-60/33
PV2R23-66/41
PV2R23-53/66
PV2R23-65/116
PV2R23-53/94
PV2R23-116/63
PV2R23-66/53
PV2R3-76
PV2R3-94
PV2R3-116
PV2R3-76-F-R
PV2R3-94-F-R
PV2R3-116-F-R尽管都是液压元件,它们的自身功能和安装使用的技术要求也不尽相同,现分别介绍如下:动力元件:指的是各种液压泵,齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵
PV2R3-76-L-R
PV2R3-94-L-R
PV2R3-116-L-R
PV2R3-76-F-L
PV2R3-94-F-L
PV2R3-116-F-L
PV2R3-76-L-L
PV2R3-94-L-L
PV2R3-116-L-L
VFA1-12F-*-
VFA1-15F-*-
VFB1-20F-*-
VFD1-25F-*-
VFD1-30F-*-
VFE1-40F-*-
VFA1-12F-A1
VFA1-12F-A2
VFA1-12F-A3
VFA1-12F-A3
VFA1-12F-A4
VFA1-15F-A1
VFA1-15F-A2
VFA1-15F-A3
VFA1-15F-A3
VFA1-15F-A4
VFB1-20F-A1
VFB1-20F-A2
VFB1-20F-A3
VFB1-20F-A4
VFD1-25F-A1
VFD1-25F-A2
VFD1-25F-A3液压马达习惯上是指输出旋转运动的,将液压泵提供的液压能转变为机械能的能量转换装置
VFD1-25F-A4
VFD1-30F-A1
VFD1-30F-A2
VFD1-30F-A3
VFD1-30F-A4
VFE1-40F-A1
VFE1-40F-A2
VFE1-40F-A3
VFE1-40F-A4
VA1-08F
VA1-12F
VA1-15F
VB1-20F
VB1-24F
VC1-26F
VD1-25F
VD1-30F
VE1-35F
VE1-40F
VE1-45F
VA1-08F-A1
VA1-08F-A2
VA1-08F-A3
VA1-12F-A1
VA1-12F-A2
VA1-12F-A3
VA1-15F-A1
VA1-15F-A2
VA1-15F-A3在液压系统中,流体噪声占相当大的比例。这种噪声是由于油液的流速、压力的突然变化以及气穴等原因引起的。
① 液压泵的流体噪声
液压泵的流体噪声主要是由泵的压力、流量的周期性变化以及气穴现象引起的。在液压泵的吸油和压油循环中,产生周期性的压力和流量变化,形成压力脉动,从而引起液压振动,并经出口向整个系统传播。同时液压回路的管道和阀类将液压泵的压力反射,在回路中产生波动,使泵产生共振,发出噪声;另一方面,液压系统中(指开式回路)溶解了大约5%的空气。当系统中的压力因某种原因而低于空气分离压时,其中溶解于油中的气体就迅速地大量分离出来,形成气泡,这些气泡遇到高压便被压破,产生较强的液压冲击。对于前者的控制办法,设计时齿轮模数尽量取小,齿数尽量取多,缺载槽的形状和尺寸要合理,柱塞泵的柱塞个数应为奇数,最好为7~9个,并在进、排油配流盘上对称开上三角槽,以防柱塞泵的困油。为防止空气混入,
降低噪声
VB1-20F-A1
VB1-20F-A2
VB1-20F-A3
VB1-24F-A1
VB1-24F-A2
VB1-24F-A3
VC1-26F-A1
VC1-26F-A2
VC1-26F-A3
VD1-25F-A1
VD1-25F-A2
VD1-25F-A3
VD1-30F-A1
VD1-30F-A2
VD1-30F-A3
VE1-35F-A1
VE1-35F-A2
VE1-35F-A3
VE1-40F-A1
VE1-40F-A2
VE1-40F-A3
VE1-45F-A1
VE1-45F-A2
VE1-45F-A3
3、泄漏 液压系统的泄漏分为内泄漏和外泄漏
VA1A1
VB1B1
VD1D1
VE1E1
VA1A1-0808F-A1
VA1A1-0808F-A2
VA1A1-0808F-A3
VA1A1-1212F-A1
VA1A1-1212F-A2
VA1A1-1212F-A3
VA1A1-1515F-A1
VA1A1-1515F-A2
VA1A1-1515F-A3
VB1B1-2020F-A1
VB1B1-2020F-A2
VB1B1-2020F-A3
VB1B1-2424F-A1
VB1B1-2424F-A2
VB1B1-2424F-A3
VD1D1-2525F-A1
VD1D1-2525F-A2
VD1D1-2525F-A3
VD1D1-3030F-A1
VD1D1-3030F-A2
VD1D1-3030F-A3
VE1E1-4040F-A1PV2R12-65/28
VE1E1-4040F-A2
VE1E1-4040F-A3
VE1E1-4545F-A1
VE1E1-4545F-A2
VE1E1-4545F-A3
VD2-20F-A*
VD2-20F-A2
VD2-20F-A3
VD2-20F-A4尽管都是液压元件,它们的自身功能和安装使用的技术要求也不尽相同,现分别介绍如下:动力元件:指的是各种液压泵,齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵
VD2-25F-A*
VD2-25F-A2
VD2-25F-A3
VD2-25F-A4
VD2-30F-A*
VD2-30F-A2
VD2-30F-A3
VD2-30F-A4
VE2-40F-A*
VE2-40F-A2
VE2-40F-A3
VE2-40F-A4
VF2-54F-A*
VF2-54F-A2
VF2-54F-A3
VF2-54F-A4
VK2-70F-A*
VK2-70F-A2
VK2-70F-A3
VK2-70F-A4
VK2-86F-A*
VK2-86F-A2
VK2-86F-A3
VK2-86F-A4
VD2D2-2020
VD2D2-2525液压马达习惯上是指输出旋转运动的,将液压泵提供的液压能转变为机械能的能量转换装置
VD2D2-3030
VE2E2-4040
VF2F2-5454
VK2K2-7070
VD3-20F-A
VD3-25F-A
VD3-30F-A
VE3-40F-A
VF3-54F-A
VK3-70F-A
VK3-86F-A
VD3-20F-A1
VD3-25F-A1
VD3-30F-A1
VE3-40F-A1
VF3-54F-A1
VK3-70F-A1
VK3-86F-A1
VD3-20F-A2
VD3-25F-A2
VD3-30F-A2
VE3-40F-A2
VF3-54F-A2
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VD3-20F-A31开箱:油缸内封有气化性防锈剂,所以,在装配前不得拆下入口的塞子。如果拆下塞子,必须立即安装在机体上,而且在油缸内放满油
2防锈:油缸安装在机体上以后,如果活塞在伸出的情况下放置时,必须在活塞杆的露出部分涂敷油脂。
3速度:一般规格的油缸,当动作速度超过2m/s时,其使用寿命将会受到影响。以0.3m/s作为冲程末端的场合,为了保护机构和安全起见,建议内部安装缓冲机构。另外,使油缸停止时,为了保护油缸机构和安全起见,线路上也必须考虑,以防止发生很大的冲击。为了增加油缸的回油量,线路设计时应该特别注意。在0.5m/min以下低速运转时,将会影响到动作性(特别是振动),所以,低速运转时,应该进行洽谈。
4运转:运转初期,必须完全排清油缸内的空气。残留空气的场合,采取低速充分运转,排除空气。如果油缸内残留空气受急剧夹压时,那么,由于液压油的作用,有可能使密封圈烧损。另外,动作中如果油缸内部产生负压,那么,将有可能由于气蚀作用而发生异常。
特点及分类
VD3-25F-A3
VD3-30F-A3
VE3-40F-A3
VF3-54F-A3
VK3-70F-A3
VK3-86F-A3
VD3-20F-A4
VD3-25F-A4
VD3-30F-A4
VE3-40F-A4
VF3-54F-A4
VK3-70F-A4
VK3-86F-A4
VFA1
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VFA1-12F-*-
VFA1-15F-*-
VFB1-20F-*-
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【随机句子】
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VFA1-12F-A4
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