Параметры производительности радиального поршневого насоса
Основные характеристики радиального поршневого насоса включают давление, объем, скорость, эффективность и срок службы. Основные структурные параметры включают диаметр и количество поршней, угол наклона штанги и так далее.
(1) В радиальном поршневом насосе давление распределительного насоса клапана выше, обычно более 32 МПа, и даже до 200 МПа для некоторых продуктов; давление осевого распределительного насоса обычно превышает 20 МПа.
(2) Производительность радиального поршневого насоса в основном зависит от диаметра поршня, эффективного хода и эксцентриситета поршня, а также от количества действий каждого поршня в каждом рабочем цикле.
Общая формула для расчета смещения радиального поршневого насоса следующая
V=K(π/4)d2hZ×l0-3 (mL/r) (5-1)
Где K -- количество действий каждого поршня в каждом рабочем цикле;
D -- диаметр поршня, мм;
H -- эффективный ход поршня, мм;
Z -- число поршня.
Для одностороннего радиального поршневого насоса, поскольку количество действий k = 1 и эффективный ход H = 2e (E - эксцентриситет), формула расчета объема перемещения составляет
V=(π/4)d2×2e×Z×10-3=(π/2)d2eZ×10-3 (мл/ч) (5-2)
Диапазон перемещения радиального поршневого насоса велик, варьируется от 0,5 до 5000 мл / R. Обычно используемое перемещение зависит от конструкции продукта.
(3) Например, скорость насоса с малым объемом может превышать 10000 об / мин, скорость насоса со средним объемом составляет 3000-5000 об / мин, а скорость насоса большого размера также может превышать 10000 об / мин.
(4) Объемный КПД и общий КПД радиального поршневого насоса связаны с рабочими условиями насоса. В номинальных условиях объемный КПД распределительного насоса может достигать 96% ~ 98%, а общий КПД может достигать 85% ~ 88%.
(5) Срок службы радиального поршневого насоса очень длинный при правильных условиях (особенно когда используется рабочая среда с подходящей вязкостью и поддерживается достаточная чистота). Но, говоря в общем, радиальный поршневой насос не так долговечен, как осевой поршневой насос.
(6) По сравнению с шестеренчатым насосом, роторным насосом и винтовым насосом, пульсация потока и шум поршневого насоса больше. Пульсация потока поршневого насоса является основной причиной шума. Среди всех видов поршневых насосов, поршневой насос с распределением клапанов имеет самый высокий уровень шума.
Количество поршней оказывает значительное влияние на пульсацию потока. Согласно традиционным критериям проектирования, количество поршней нечетное, и чем больше поршней, тем меньше пульсация потока. Учитывая сложность структурного расположения, количество поршней обычно принимается равным Z = 3, 5, 7, 9 и равномерно распределяется по окружности. Однако, поскольку процесс накапливания давления и подачи масла в насосе с распределением клапанов связан с фазой вращения трансмиссионного вала, разностью давления между внутренней и внешней сторонами рабочего цилиндра, а также характеристиками открытия и закрытия клапана, вышеуказанные критерии проектирования нечетного числа поршней не являются важными для этого типа насоса. В целях технологии производства и снижения нагрузки на подшипники многие насосы с распределением клапанов используют четное количество поршней.
(7) Насос с поршнем высокого давления и большого потока имеет высокую плотность мощности и стоимость. Плотность мощности радиального поршневого насоса ниже, чем у осевого поршневого насоса из-за его большего радиального размера.
(8) Основные структурные параметры Z, диаметр D и эксцентриситет e являются тремя взаимно ограниченными параметрами, которые связаны со структурным типом, производительностью, прочностью, жесткостью и обрабатываемостью. Когда число поршней Z определено с учетом смещения, пульсации потока и технологии конструкции насоса, диаметр поршня D можно рассчитать из числа поршней и смещения. Обычно эксцентриситет e можно определить следующим образом:
e=md (мм) (5-3)
Где m -- коэффициент, M = 0.25-0.5, меньшая величина принимается, когда рабочее давление высоко, в противном случае принимается большая величина.