गैर-थ्रू शाफ्ट अक्षीय पिस्टन पंप

बना गयी 05.17
नॉन थ्रू शाफ्ट एक्सियल पिस्टन पंप 1
a. चित्र f एक गैर-थ्रू शाफ्ट मात्रात्मक अक्षीय पिस्टन पंप संरचना को दर्शाता है जिसमें बड़े व्यास का सिलेंडर बेयरिंग है। एक प्लंजेर 12 सिलेंडर ब्लॉक 13 के अक्षीय सिलेंडर छिद्र में व्यवस्थित है, और प्रत्येक प्लंजेर के गोल सिर पर एक स्लाइडिंग शू 11 व्यवस्थित है। रिटर्न मैकेनिज्म केंद्रीय स्प्रिंग 6 और रिटर्न प्लेट 7 से बना है, जो स्लाइडिंग शू को स्वाश प्लेट 8 के झुके हुए तल पर मजबूती से दबाता है, ताकि पंप में एक निश्चित आत्म-प्राइमिंग क्षमता हो। जब सिलेंडर ब्लॉक को ट्रांसमिशन शाफ्ट 1 द्वारा घुमाया जाता है, तो प्लंजेर सिलेंडर ब्लॉक के सापेक्ष आगे-पीछे चलता है, और सिलेंडर के नीचे का तेल छिद्र वॉल्व प्लेट 14 पर तेल वितरण खिड़की के माध्यम से तेल चूसने और दबाव कार्य को पूरा करता है। सिलेंडर ब्लॉक रोलर बेयरिंग 10 पर समर्थित है, ताकि स्वाश प्लेट का रेडियल बल सिलेंडर ब्लॉक द्वारा रोलर बेयरिंग द्वारा सहन किया जा सके, ताकि ट्रांसमिशन शाफ्ट और सिलेंडर ब्लॉक केवल टॉर्क के अधीन हों बिना बेंडिंग मोमेंट के। प्लंजेर और स्लिपर के बीच का छोटा छिद्र सिलेंडर छिद्र में दबाव वाले तेल को स्लिपर और स्वाश प्लेट के बीच के संपर्क तल पर प्रवाहित करने की अनुमति देता है, जिससे एक स्थैतिक दबाव तेल फिल्म बनती है, जो स्लिपर और स्वाश प्लेट के बीच घर्षण को कम करती है। सिलेंडर ब्लॉक के अग्र भाग पर एक बड़े व्यास का विशेष छोटा रोलर बेयरिंग 10 व्यवस्थित किया गया है ताकि पार्श्व बल को सीधे सहन किया जा सके, और ट्रांसमिशन शाफ्ट केवल टॉर्क को संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि स्वाश प्लेट 8 हमेशा मात्रात्मक अंत कवर 9 पर स्थिर होती है, प्लंजेर का स्ट्रोक नहीं बदला जा सकता, इसलिए पंप का विस्थापन निश्चित होता है।
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b. वेरिएबल पंप चित्र g एक गैर-थ्रू शाफ्ट मैनुअल वेरिएबल अक्षीय पिस्टन पंप संरचना को दर्शाता है। पंप एक वेरिएबल हेड भाग से बना है जो चित्र g में दिखाए गए मात्रात्मक पंप की संरचना के आधार पर है। पूर्व को यहाँ पंप का मुख्य भाग कहा जाता है। सिलेंडर ब्लॉक के सामने के छोर पर अभी भी एक छोटा रोलर बेयरिंग 9 प्रदान किया गया है ताकि वह सीधे पार्श्व बल को सहन कर सके।
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चर के सिर एक मैन्युअल रूप से नियंत्रित चर तंत्र है। समायोजन स्क्रू 14 को घुमाने के लिए हाथ के पहिये 11 को समायोजित करें और चर पिस्टन 17 को अक्षीय रूप से स्थानांतरित करने के लिए घुमाएं (गाइड की को घुमाव को रोकने के लिए साइड पर स्थापित किया गया है, जो चित्र में नहीं दिखाया गया है)। मध्य पिन शाफ्ट 15 के माध्यम से, स्वाश प्लेट जो चर तंत्र के आवास पर समर्थित है, गेंद के हिंज 7 के केंद्र के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार स्वाश प्लेट के झुकाव कोण को बदलती है, अर्थात्, हाइड्रोलिक पंप के विस्थापन को बदलती है। विस्थापन समायोजन का प्रतिशत मूल्य लगभग डायल 16 द्वारा देखा जा सकता है। समायोजन के बाद, इसे लॉक नट 12 द्वारा कस दिया जा सकता है। इस चर तंत्र की संरचना सरल है, लेकिन इसे संचालित करना आसान नहीं है, और संचालन के दौरान समायोजन चर को अनलोड करना आवश्यक है।
国内的scy系列泵属于这类泵。容积效率高达95%,额定压力为31.5Mpa。除了手动控制外,变速控制机制还包括液压控制、电液比例控制、直流电机伺服控制和步进电机数字控制。这些泵的主要结构是相同的,只要更换不同的变速机制,它们就会变成另一种变速泵。
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图h显示了bcy14-1电液比例控制可变轴向柱塞泵的结构。泵的主要部分由传动轴1驱动,旋转缸体20,使得均匀分布在缸体上的七个柱塞围绕传动轴的中心线旋转,柱滑组件中的滑鞋18通过中央弹簧6压在斜盘的斜面上。因此,柱塞随着缸体的旋转前后移动,以完成吸油和压力作用。可变机构采用比例电磁铁和外部控制油压控制,并基于“流量位移力反馈”的原理工作。通过改变输入比例电磁铁11的电流来改变泵的流量。输入电流与泵的流量成正比。电液比例控制变量的原理如图I所示。当比例电磁铁1的输入电流为零时,控制滑阀的先导阀芯3在反馈弹簧6的作用下被推到上端。此时,压力为PC、流量为QC的外部控制油进入可变活塞7的上下腔体。由于上腔A1的面积大于下腔a的面积,变量活塞被推到最低位置,斜盘8的偏转角为零,泵的位移为零。当比例电磁铁的输入电流增加时,先导阀芯3在比例电磁铁的推力驱动下向下移动,从而打开滑阀的上口,变量活塞7的上腔通过液压阻力R和阀的控制边缘与油回流腔连接,上腔的压力降低,变量活塞向上移动,斜盘的偏转角增加,泵的位移也增加。进给弹簧作用于阀芯并将阀芯推至平衡位置。变量活塞保持一定的平衡位置,泵的位移也保持一定的值。相反,当输入电流减少时,阀芯在反馈弹簧的作用下向上移动,从而导致通向油回流腔的阀口减小,进入上腔的阀口增大。结果,上腔的压力PC1增加,变量活塞向下移动。当电磁铁的推力等于反馈弹簧的力时,阀芯返回到平衡位置,使得pcla1 = PCA,变量活塞在新的位置上保持平衡。在输入电流恒定的条件下,如果变量活塞因负载或其他干扰原因向上或向下移动,变量活塞的位移将发生变化。通过作用于滑阀阀芯的反馈弹簧,滑阀的开口将发生变化,从而使变量活塞的上腔压力增加或减少,以抵抗负载的变化,最终变量活塞将返回到与输入电流相对应的位置,即保持位移不变。可以看出,比例可变位移泵可以在输入电流的作用下实现位移的比例控制,并具有强大的抗负载干扰能力。图J显示了泵的可变特性曲线和液压原理。
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अन्य चर नियंत्रण विधियों की तुलना में, इलेक्ट्रो-हाइड्रॉलिक अनुपात नियंत्रण चर पिस्टन पंप के कई फायदे हैं, जैसे लचीला नियंत्रण, संवेदनशील क्रिया, उच्च पुनरावृत्ति सटीकता, अच्छी स्थिरता, और यह आसानी से हाइड्रॉलिक प्रणाली के दूरस्थ नियंत्रण, स्वचालित नियंत्रण, निरंतर गति विनियमन, ट्रैकिंग फीडबैक समन्वय और कंप्यूटर नियंत्रण को साकार कर सकता है। यह औद्योगिक क्षेत्र में उच्च स्वचालन आवश्यकताओं वाले यांत्रिक उपकरणों के लिए उपयुक्त है।
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