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150T-48-F-R-PV2R1-08 OMAX雙聯式葉片泵
OMAX 高壓葉片泵PV2R12-06-26-F-R-EAA
供應OMAX PV2R高壓葉片泵PV2R1-06-F-R-AA
泵軸位置 | 其他 | 材質 | 鑄鋁 |
---|---|---|---|
流量 | 1086m3/hm3/h | 排出口徑 | 652mmmm |
驅動方式 | 電動 | 吸入口徑 | 652mmmm |
性能 | 其他 | 揚程 | 6000mm |
葉輪數目 | 多級 | 軸功率 | 1000kWkw |
轉速 | 6000r/minr/m | 產品名稱 | (VPG)葉片泵+齒輪泵 |
工作溫度 | -30~+80 | 安裝方式 | 螺紋安裝 |
包裝規格 | 全新 | 適用范圍 | 液壓機床配件 液壓機械 工程機械 自動化設備等 |
供應OMAX可變吐出量(VPG)葉片泵+齒輪泵
產品規格型號;
葉片泵 + 齒輪泵 (VPG)可變吐出量葉片泵
型號;
VPG-F25A-PA-11
VPG-F30A-PA-11
VPG-F35A-PA-11
VPG-F40A-PA-11
VPG-F47A-PA-11
產品規格
安裝方式F : 法蘭型 / L : 腳座型
無負載容量 (1800 rpm)25 L/min
壓力調整范圍 (kg/cm2)A : 08~18 / B : 15~35 / C : 30~55 / D : 50~70
齒輪泵 (PA)HGP-2A-2~12
心軸型式11 : 平鍵 / 11X : 花鍵
安裝方式無負載容量 (1800 rpm)壓力調整范圍 (kg/cm2)齒輪泵 (PA)心軸型式
F : 法蘭型 / L : 腳座型25 L/minA : 08~18 / B : 15~35 / C : 30~55 / D : 50~70HGP-2A-2~1211 : 平鍵 / 11X : 花鍵
F : 法蘭型 / L : 腳座型30 L/minA : 08~18 / B : 15~35 / C : 30~55 / D : 50~70HGP-2A-2~1211 : 平鍵 / 11X : 花鍵
F : 法蘭型 / L : 腳座型35 L/minA : 08~18 / B : 15~35 / C : 30~55 / D : 50~70HGP-2A-2~1211 : 平鍵 / 11X : 花鍵
F : 法蘭型 / L : 腳座型40 L/minA : 08~18 / B : 15~35 / C : 30~55 / D : 50~70HGP-2A-2~1211 : 平鍵 / 11X : 花鍵
F : 法蘭型 / L : 腳座型47 L/minA : 08~18 / B : 15~35 / C : 30~55 / D : 50~70HGP-2A-2~1211 : 平鍵
供應OMAX可變吐出量(VPG)葉片泵+齒輪泵
齒輪泵的基本概念和工作原理;
齒輪泵是依靠泵缸與嚙合齒輪間所形成的工作容積變化和移動來輸送液體或使之增壓的回轉泵。由兩個齒輪、泵體與前后蓋組成兩個封閉空間,當齒輪轉動時,齒輪脫開側的空間的體積從小變大,形成真空,將液體吸入,齒輪嚙合側的空間的體積從大變小,而將液體擠入管路中去。吸入腔與排出腔是靠兩個齒輪的嚙合線來隔開的。齒輪泵的排出口的壓力*取決于泵出口處阻力的大小。
齒輪泵的概念是很簡單的,它的最基本形式就是兩個尺寸相同的齒輪在一個緊密配合的殼體內相互
嚙合旋轉,這個殼體的內部類似“8"字形,兩個齒輪裝在里面,齒輪的外徑及兩側與殼體緊密配合。來自于擠出機的物料在吸入口進入兩個齒輪中間,并充滿這一空間,隨著齒的旋轉沿殼體運動,最后在兩齒嚙合時排出。
在術語上講,齒輪泵也叫正排量裝置,即像一個缸筒內的活塞,當一個齒進入另一個齒的流體空間時,因為液體是不可壓縮的,所以液體和齒就不能在同一時間占據同一空間,這樣,液體就被機械性地擠排出來。由于齒的不斷嚙合,這一現象就連續在發生,因而也就在泵的出口提供了一個連續排除量,泵每轉一轉,排出的量是一樣的。隨著驅動軸的不間斷地旋轉,泵也就不間斷地排出流體。泵的流量直接與泵的轉速有關。
實際上,在泵內有很少量的流體損失,因為這些流體被用來潤滑軸承及齒輪兩側,而泵體也絕不可能無間隙配合,故不能使流體99%地從出口排出,所以少量的流體損失是必然的,這使泵的運行效率不能達到99%。然而泵還是可以良好地運行,對大多數擠出物料來說,仍可以達到93%~98%的效率。
對于粘度或密度在工藝中有變化的流體,這種泵不會受到太多影響。如果有一個阻尼器,比如在排出口側放一個濾網或一個限制器,泵則會推動流體通過它們。如果這個阻尼器在工作中變化,亦即如果濾網變臟、堵塞了,或限制器的背壓升高了,則泵仍將保持恒定的流量,直至達到裝置中最弱的部件的機械極限(通常裝有一個扭矩限制器)。
對于一臺泵的轉速,實際上是有限制的,這主要取決于工藝流體,如果傳送的是油類,泵則能以很高的速度轉動,但當流體是一種高粘度的聚合物熔體時,這種限制就會大幅度升高。
推動高粘流體進入吸入口一側的兩齒空間是非常重要的,如果這一空間沒有填充滿,則泵就不能排出準確的流量,所以PV值(壓力×流速)也是另外一個限制因素,而且是一個工藝變量。由于這些限制,齒輪泵制造商將提供一系列產品,即不同的規格及排量(每轉一周所排出的量)。這些泵將與具體的應用工藝相配合,以使系統能力及價格達到。
單作用葉片泵的工作原理;
單作用葉片泵由定子、轉子、葉片及配流配等主要零件組成。定子由耐磨材料制成。轉子上開有葉片槽,葉片安裝在葉片槽中,可在其中滑動。
轉子與定子偏心布置,偏心距為e,且兩側有配流盤緊密貼合。當電動機帶動轉子旋轉時,葉片靠離心力或彈簧力或液壓力的作用下緊貼定子內表面。
這樣,就在定子、轉子、葉片及配流盤之間形成若干個密封工作容積。當轉子按圖示方向轉動時,右側葉片逐漸向外伸出,葉片間的密封容積逐漸增大,
形成局部真空,油液經配流盤上吸液窗口(圖中虛線所示)從泵的吸液口吸入;在轉子的左側,葉片在定子作用下被迫縮回,葉片間的密封容積逐漸縮小,
油液從配流盤上的排液窗口排出,轉子每轉一周,每個工作容積各完成一次吸、排液,故名為單作用葉片泵。單作用葉片泵的偏心距e是可以改變的。
改變e的大小即可改變泵的排量。如果偏心方向改變,泵的吸排液方向也隨之改變。為使排液區的葉片兩端所受壓力平衡,
以便在離心力作用下從轉子槽中順利滑現而貼緊定子表面,通常使這些葉片槽底部與排液腔相通;而位于吸液區的各葉片槽底部則與吸液腔相通,
以避免這些葉片端部與定子壓得過緊,從而減輕它們的磨損。單作用葉片泵一側是低壓,一側是高壓,泵軸和軸承要承受很大的徑向載荷。
因此,單作用葉片泵也稱為非平衡式葉片泵,這一缺點限制了單作用葉片泵工作壓力的提高。
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