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摆线油泵|BB-B25Y摆线油泵

  • 公司名称:
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  • 泰兴市弘圣液压机械制造厂
  • 2017-03-21 00:11:26
  • 江苏省泰兴市刘陈镇
  • 7338

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【简单介绍】

摆线油泵|BB-B25Y摆线油泵产品规格: BB-B25Y 参考价格:面议

【详细说明】

BB-B※Y系列摆线泵整个泵组结构紧凑,油泵自带安全阀,省了管道连接,所以密封可靠,特别适用于滤油车。另外摆线齿轮油泵电机泵组装置配套也作为其它低压输油设备的动力源或润滑和冷却。

BB-B※Y摆线泵外形图

BB-B※Y摆线泵技术参数

型号
流量
h/min
使用压力
Pa
安全阀设定压力
Pa
吸入高度
mm
电动机
型号
功率w
转速min
BB-B4Y
4
0.5
0.63
500
JW6324
0.12
1450
BB-B6Y
6
0.18
BB-B10Y
10
0.25
BB-B16Y
16
JW7114
0.37
BB-B25Y
25
JW7124
0.55
BB-B40Y
40
Y802-4
0.75
BB-B50Y
50
Y90S-4
1.1
BB-B63Y
63
BB1-B63Y
63
BB2-B63Y
63
BB-B80Y
80
Y90L-4
1.5
BB-B100Y
100
BB-B125Y
125
Y100L1-4
2.2
BB1-B125Y
125
BB2-B125Y
125

BB-B※Y摆线泵技术规格

型号
外形尺寸
A
B
E
F
H
N
L
D(f8)
d(h7)
a
b
M
K1
K2
C
BB-B4Y
50
72
25
30
92
2
107
a35
a12
a50
4
M6
Z3/8"
Z3/8"
36
BB-B6Y
55
112
BB-B10Y
64
121
BB-B16Y
72
95
30
34.5
117
3
137
a50
a16
a65
5
M8
Z3/4"
Z3/4"
50
BB-B25Y
81
146
BB-B40Y
85
110
32
37
134
4
155
a55
a22
a80
6
M8
60
BB-B50Y
90
160
BB-B63Y
97
167
BB1-B63Y
Z1"
Z3/4"
BB2-B63Y
Z1"
Z1"
BB-B80Y
102
130
40
46
154
5
195
a70
a30
a95
8
M8
Z1"
Z1"
73
BB-B100Y
109
202
BB-B125Y
118
211
BB1-B125Y
Z1/4"
Z1"
BB2-B125Y
Z1/4"
Z1/4"

齿轮泵在安装静试时泄露,在使用当中齿轮泵的内转子为主动轮,外转子为从动轮。由于内外转子的齿轮数差一齿,因而在啮合过程中存在二次啮合,会形成几个独立的封闭包液腔。随着内外转子的啮合旋转,各包液腔的容积发生不同的变化:当包液腔容积由小变大时,包液腔内产生局部真空,在大气压力作用下,液体通过进口管道和泵盖上的环形槽,进入泵腔开始吸液,当包液腔容积达到zui大时.吸液过程结束;当包液腔内的容积由大变小时.包液腔内的液体就从另一个环形槽压出,为泵的排液过程。内啮合齿轮泵在工作过程中,内外转子绕互相平行的两轴线作不同速度的同向运转时,必发生相对运动.此运动使内外转子间产生不断变化的空间,因与吸液排液道接通,达到吸排液的目的。
    齿轮泵适用于轻度腐蚀性或卫生条件较高同时不含固体颗粒和纤维的介质,温度不超过280℃,粘度不大于2000cst的润滑性液体。为适用不同工况,可以设计多种不锈钢材质的泵产品以适用不同腐蚀性的介质使用。常见不锈钢齿轮泵主要材质有304、316、316L等不锈钢材质。所有齿轮泵零部件材质全部通过特殊工艺化学处理,具有*的耐腐蚀性、耐磨性和耐压性。齿轮泵主要产品有锻件产品、普通沙铸产品、精铸产品和硅溶胶精铸产品等。外观精巧、美观、噪音低、使用寿命长等特点。是化工及腐蚀性设备配套的*产品。CB-B齿轮泵齿轮采用渐开线斜齿轮结构,采用耐腐蚀氟胶骨架油封和聚四氟高温填料密封组合装配,密封效果好,耐温高。特殊工况条件可以采用耐腐蚀机械密封。
  齿轮泵的齿轮常见的有直齿、斜齿、人字齿、螺旋齿,齿廓主要有渐开线和圆弧型式。通常小型齿轮泵多采用渐开线直齿轮,高温齿轮泵常采用变位齿轮,输送高粘度、高压聚合物熔体的熔体泵多采用渐开线斜齿轮。齿轮与轴制成一体,其刚性及可靠性高于齿轮与轴单独制造的齿轮泵。国外低压齿轮泵的齿轮常采用方形结构,即齿轮的齿宽等于齿顶圆直径。而高压场合使用的高粘度齿轮泵的轮齿宽度小于其齿顶圆直径,这是为了减小齿轮的径向受压面积,降低齿轮、轴承的载荷。 不锈钢齿轮泵是一种新型的输送液体的机械,具有结构简单、工作安全可靠、使用维修方便、出液连续均匀、压力稳定等优点。

BB-B25Y摆线转子油泵,是一种容积式内啮合齿轮油泵,由于该泵结构简单,噪音低、输油平稳、高转速、自吸性能好,广泛适用于2.5Pa以下的液压系统,也可用作输动力泵、润滑泵。

(一)机油泵的结构

  如1所示,机油泵是由装在泵体1和泵盖7之间一对高度和泵体腔相等而又互相啮合的外转子6和内转子组件2.外转子与泵体径向间隙一般为0.09 ̄0.12mm,内外转子啮合间隙为0.07 ̄0.12mm,内外转子与泵盖间隙0.03 ̄0.075mm.图中由柱塞3、弹簧5和螺塞4组成机油泵的调(限)压系统,它和作用是调整机油泵出油口的压力。

  (二)工作原理

  该机油泵系摆线转子泵。如a中所示,摆线转子泵由一对内啮合的转子所组成。内转子1为外齿轮,回转中心为O 1.外转子为内齿轮,回转中心为O 2,O1和O2之间有偏心距e.外转子比内转子多一个齿,中外转子为7个齿,内转子为6个齿。

  一般内转子的齿数Z 1可以为4、6、8、10,而外转子的齿数Z 2=Z1+1.该机油泵内转子为4齿,外转子为5齿。

  内转子的齿廓和外转子的齿廓是一对共轭曲线所组成,因此,内转子上的齿廓和外转子齿上的齿廓相啮合,形成若干独立的密封工作空间,这些密封工作空间的容积随着内外转子的啮合旋转而发生变化。当内转子由电动机带动绕O 1作逆时针旋转时,外转子就绕O2随同内转子作同向旋转,下面以内转子上的1齿和外转子上的1'齿间为起点零位,来分析1齿后侧A腔的容积变化。

  2a所示位置时,A腔的容积zui小。

  当转子从位置a向位置b、c旋转时,A腔的容积逐渐增大,形成局部真空,通过侧板上配油窗口b(图中虚线所示)从油箱中吸油,这个过程为吸油过程。当旋转位置d时,A腔容积zui大(A=A max),吸油过程结束。在转过位置d时,A腔的容积逐渐减小,腔内油液受压后从排油窗口a(图中虚线所示)排出,这个过程为排油过程。

  当旋转到位置f时,A腔容积zui小(A=Amin),排油过程结束。

  从上面的分析可以看出,摆线转子泵在工作过程中,内转子的一个齿每转过一周时,产生一个工作循环,完成吸油排油各一次。对于具有Z1齿的内转子每转一转,将出现Z1个与A腔相同的工作循环,这样便可以连续进行吸油和排油。

  二、机油泵常见故障分析

  (一)油压低,供油不足,发动机出现异响,甚至造成研瓦和研轴等故障。

  产生原因是机油泵流量低,造成机油泵流量低可能是限压阀开启压力点早或内外转子、转子与泵体,泵盖与转子间隙过大。有时内转子与轴连接不牢,轴转而内转子时转时不转也是造成机油泵流量低的原因。

  (二)油压高将使发动机功率受到损失,影响密封出现漏油现象。

  当压力过高时,还会损坏机油滤器滤芯,使机油得不到过滤。产生油压高的原因是使机油泵限压阀开启晚或未开启,未能起到调正出油口压力的作用。造成限压阀开启晚或不能开启的主要原因是柱塞在孔内运动不灵活。柱塞与孔的间隙小,表面粗糙度低,或柱塞孔有锥度等都可能影响到限压阀开启,造成机油压力高。

  缸体油道堵塞,滤清器堵塞也会造成机油压力高。

  三、机油泵的验收

  (一)机油泵的主要性能要求

  1、供油量;见下表2、限压阀开启压力(0.343~0.441)Mpa.

  (二)测试前准备工作

  1、检查试验台中压力表的精度是否满足测试范围,流量、转速、温度数字显示是否稳定准确,是否在检验合格周期内。

  2、检查所用试验油的运动粘度是否符合技术要求。

  3、*验收应用量杯直接量出每分钟的流量是否与数字显示的流量相符。

  4、测一台机油泵,记录其流量数据做为标准泵。用以校对试验台或试验油粘度的依据。

  (三)主要性能检查

  1、检查机油泵供油量3所示是压力为0.25Mpa,试验油为20#机械油在55℃±2时测出的转数特性曲线。从曲线中可以看出流量与转速成正比。所以在测试中除了保证压力和油温在额定范围内转速必须控制在额定转速±10转以内,这样测出的数据才能准确。

  2、检查开启压力是20#机械油在55℃转速1500r/min时测得的压力特性曲线。从曲线中看出当限压阀开启点后流量随压力增加有明显下降。而该曲线是通过逐点测试出的数作出来的,这在验收时是办不到的。通过曲线可以看到在限压阀开启点以前的一段曲线的流量在压力增加时下降的很少,这是因为柱塞没有离开泄流孔,所下降的流量是泵本身由于密封不好而泄漏的。所以在检查限压阀开启压力时必须流量的变化,实践证明,当压力为0.245Mpa时的流量值随压力增加而下降的1-1.5L时的压力值为限压阀开启压力。

  同时还要看0.49Mpa时的流量值是否符合要求。总之,鉴别限压阀是否开启应掌握一个原则就是它的流量是否有一个明显的下降。

  从机油泵常见的故障中可以看出机油泵的故障都与限压阀有关,所以验收时应特别注意。值得注意的是限压阀中柱塞在柱塞孔的灵活性有直接关系,在验收时要重点检查一下柱塞的粗糙度和配合孔的间隙,保证柱塞在孔内运动灵活性


   

    
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