Σε αυτό το άρθρο, το υδραυλικό σύνταγμα Dahlan για την εισαγωγή της αρχής λειτουργίας και της δομής της μεταβλητής αντλίας πτερυγίων, δηλαδή της αρχής λειτουργίας και της δομής της αντλίας πτερυγίων μεμονωμένα.
1, Αρχή λειτουργίας της αντλίας πτερυγίων μονής δράσης
Η αρχή λειτουργίας της αντλίας πτερυγίων μεμονωμένων ενεργειών φαίνεται στο σχήμα 1 παρακάτω. Παρόμοια με την αντλία πτερυγίου διπλής δράσης, η κύρια δομή της αντλίας πτερυγίων μεμονωμένων ενεργειών αποτελείται από τον ρότορα 1, τον στάτορα 2, το πτερύγιο 3 και το άκρο. Ωστόσο, η επιφάνεια εργασίας του στάτορα για την κυλινδρική εσωτερική επιφάνεια και ο στάτορας και ο ρότορας που βρίσκονται μεταξύ της εκκεντρικής απόστασης, όταν ο ρότορας περιστρέφεται, λόγω της φυγοκεντρικής δύναμης του πτερυγίου, έτσι ώστε το πτερύγιο να είναι κοντά στο εσωτερικό τοίχωμα του στάτορα , έτσι ώστε, στον στάτορα, στον ρότορα, στο πτερύγιο και στις δύο πλευρές του δίσκου διανομής πετρελαίου μεταξύ του σχηματισμού ενός αριθμού σφραγισμένων χώρων εργασίας. Όταν ο ρότορας περιστρέφεται προς την κατεύθυνση που εμφανίζεται στο σχήμα (αριστερόστροφα), στο δεξί μέρος της κοιλότητας του στάτορα, οι λεπίδες θα πρέπει σταδιακά να επεκταθούν και ο χώρος εργασίας μεταξύ των λεπίδων θα αυξηθεί σταδιακά, σχηματίζοντας την κατάσταση της αναρρόφησης του πετρελαίου και πότε Περιστρέφεται στην αριστερή πλευρά της κοιλότητας του πετρελαίου, οι λεπίδες πιέζονται σταδιακά από το εσωτερικό τοίχωμα του στάτορα στις αυλακώσεις και ο χώρος στεγανοποίησης μειώνεται σταδιακά, σχηματίζοντας την κατάσταση του πετρελαίου Η πίεση και το λάδι θα πατηθούν από τη θύρα πετρελαίου υπό πίεση.
Υπάρχει ένα τμήμα της περιοχής στεγανοποίησης λαδιού μεταξύ του θαλάμου αναρρόφησης λαδιού και του θάλαμου πίεσης λαδιού, ο οποίος χωρίζει το θάλαμο αναρρόφησης λαδιού και το θάλαμο πίεσης λαδιού. Ο ρότορας αυτής της αντλίας πτερυγίων περιστρέφεται κάθε εβδομάδα και κάθε χώρος σφράγισης ολοκληρώνει την αναρρόφηση λαδιού και την πίεση λαδιού μόνο μία φορά, έτσι ονομάζεται αντλία πτερυγίων μεμονωμένων ενεργειών. Ο ρότορας συνεχίζει να περιστρέφεται και η αντλία συνεχώς εκτελεί τον κύκλο εργασίας της αναρρόφησης του λαδιού και της πίεσης λαδιού.
2, χαρακτηριστικά και εφαρμογές αντλίας πτερυγίων μονής δράσης
Σε σύγκριση με την αντλία πτερυγίου διπλής δράσης, η αντλία πτερυγίου με μονή δράση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.
(1) Η ροή της αντλίας μπορεί να ρυθμιστεί. Αλλάξτε το μέγεθος της εκκεντρικής απόστασης μεταξύ του στάτορα και της στροφής για να αλλάξετε το μέγεθος της μεταβολής του όγκου σφράγισης, αλλάζοντας έτσι την μετατόπιση και τη ροή της αντλίας.
(2) Το κύκλωμα λαδιού αναρρόφησης και πίεσης μπορεί να αντιστραφεί. Όταν αντιστραφεί η εκκεντρική κατεύθυνση του ρότορα και του στάτη, η κατεύθυνση της αναρρόφησης και της πίεσης του εξωτερικού κυκλώματος λαδιού είναι επίσης αντίθετη, οπότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατεύθυνση του κυκλώματος αναρρόφησης και πίεσης.
(3) Ανισορροπία ακτινικής δύναμης του ρότορα. Λόγω της εκκεντρικής δομής τοποθέτησης του στάτορα και του ρότορα, ο ρότορας της αντλίας λαδιού θα υποβληθεί σε μη ισορροπημένη ακτινική δύναμη, οπότε αυτός ο τύπος αντλίας χρησιμοποιείται γενικά μόνο για εφαρμογές μεταβλητών χαμηλής πίεσης. Οι αντλίες μονής δράσης είναι κυρίως μεταβλητές αντλίες χαμηλής πίεσης και η μέγιστη πίεση λειτουργίας τους είναι γενικά 7MPa.
3, μεταβλητή αντλία πτερυγίου πίεσης Αρχή λειτουργίας
Η αντλία μεταβλητού πτερυγίου που περιορίζει την πίεση είναι μια αντλία πτερυγίου με μία δράση, αλλάζοντας την εκκεντρικότητα μεταξύ του στάτορα και του ρότορα Ε, μπορεί να αλλάξει τη ροή εξόδου της αντλίας.
Η αρχή λειτουργίας της μεταβλητής αντλίας περιορισμένης πίεσης φαίνεται στο σχήμα 2, το περιστροφικό κέντρο του ρότορα είναι σταθερό, ενώ το μανίκι του στάτορα είναι κινητό και ρυθμιζόμενο σε σχέση με την εκκεντρική εγκατάσταση του δρομέα Με έναν κύλινδρο ανατροφοδότησης 6 και το έμβολο 4, η αριστερή πλευρά του ρυθμού με ένα ελατήριο του ρυθμιστή 9 και μια βίδα ρυθμιστή 10 και η δράση του κυλίνδρου ανάδρασης προέρχεται από την αντλία Θύρα πετρελαίου πίεσης, έτσι ώστε η αντλία να είναι σε κανονική λειτουργία, ο στάτορας στην πίεση ανάδρασης του λαδιού εξόδου και η αλληλεπίδραση της ρυθμιστικής άνοιξης 9 βρίσκεται σε σχετικά ισορροπημένη θέση.
Η αρχή της λειτουργίας αυτής της αντλίας μπορεί να αναλυθεί περίπου στις ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις.
(1) Όταν η αντλία έχει μόλις αρχίσει να λειτουργεί και η πίεση εξόδου της αντλίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί ή όταν το εξωτερικό φορτίο είναι μικρή και η πίεση λαδιού του συστήματος είναι πολύ χαμηλή και η δύναμη στο έμβολο 4 είναι Δεν είναι επαρκές για να ξεπεραστεί η δύναμη της ρυθμιστικής άνοιξης 9, ο στάτορας 2 βρίσκεται στη δεξιά θέση κάτω από τη δράση της ρυθμιστικής άνοιξης 9, δηλαδή η αντλία βρίσκεται σε κατάσταση μέγιστης εκκεντρότητας και μέγιστης ροής εξόδου.
(2) Όταν η πίεση εξόδου της αντλίας φτάνει στην πίεση λειτουργίας P, κάτω από τη δράση της πίεσης του συστήματος, το έμβολο 4 ξεπερνά τη δύναμη του ρυθμιζόμενου ελατηρίου G και ωθεί το μανίκι του στάτορα στα αριστερά, έτσι ώστε ο στάτορας 2 να είναι Σε μια ορισμένη σχετικά ισορροπημένη θέση εργασίας κάτω από την κοινή δράση του εμβόλου 4 και τη ρύθμιση του ελατηρίου 9 και η εκκεντρότητα του στάτορα και ο ρυθμός ροής εξόδου είναι και τα δύο σε σχετικά ισορροπημένη κατάσταση.
(3) Όταν οι εξωτερικές αλλαγές φορτίου, που προκαλούνται από τις αλλαγές πίεσης του συστήματος, θα οδηγήσουν σε αντίστοιχες αλλαγές στην ρύθμιση παροχής λαδιού της αντλίας: Όταν το εξωτερικό φορτίο αυξάνεται από την αύξηση της πίεσης του συστήματος, ο στάτορας 2 θα μετακινηθεί προς τα αριστερά κάτω από τη δράση του εμβόλου 4, με αποτέλεσμα τη μείωση της εκκεντρότητας, ο ρυθμός ροής μειώνεται, τα υδραυλικά ενεργοποιητικά στοιχεία της κίνησης της ταχύτητας επιβραδύνονται ανάλογα. Όταν το εξωτερικό φορτίο μειωθεί, ο στάτορας θα προκαλέσει τη μετακίνηση του στάτορα προς τα δεξιά και η κίνηση της ταχύτητας θα επιταχυνθεί ανάλογα.
(4) Όταν η πίεση εξόδου της αντλίας λόγω υπερφόρτωσης συστήματος ή υπερφόρτωσης και υπερβαίνει τη μέγιστη πίεση οριακής πίεσης που ρυθμίζεται από τη ρύθμιση του ελατηρίου 9 και τη ρύθμιση της βίδας 10, η ρυθμιστική άνοιξη 9 θα είναι στην κατάσταση της μέγιστης συμπίεσης, το έμβολο 4 θα πατηθεί στον στάτορα 2 στην αριστερή θέση, αυτή τη στιγμή, η εκκεντρότητα του στάτορα είναι μηδέν (ή κοντά στο μηδέν), η αντλία θα σταματήσει την εξωτερική προσφορά πετρελαίου, η οποία εμποδίζει το Η πίεση εξόδου από τη συνέχιση της αύξησης και παίζει ρόλο στην προστασία της ασφάλειας.
Επειδή η μέγιστη πίεση εξόδου αυτής της αντλίας μπορεί να ελεγχθεί από το ελατήριο του ρυθμιστή 9 και τη βίδα ρυθμιστή 10, έτσι ονομάζεται αντλία περιορισμού της πίεσης. Επειδή ο έλεγχος ανάδρασης αυτής της αντλίας εφαρμόζεται στο εξωτερικό του μανίκι του στάτορα, ονομάζεται επίσης αντλία περιορισμού της πίεσης εξωτερικής ανάδρασης.
4, Χαρακτηριστικά λειτουργίας των αντλιών μεταβλητού πτερυγίου που περιορίζουν την πίεση
Η καμπύλη χαρακτηριστικής λειτουργίας της αντλίας μεταβλητής πτερυγίου που περιορίζει την πίεση παρουσιάζεται στο σχήμα 3. Όταν η πίεση λειτουργίας P είναι μικρότερη από την ελάχιστη πίεση που έχει προσαρμοστεί, η υδραυλική δύναμη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη της άνοιξης 9, τότε η εκκεντρικότητα του Ο στάτορας για τη διατήρηση του μέγιστου, ο ρυθμός ροής εξόδου της αντλίας QA θα διατηρήσει τη μέγιστη τιμή, αλλά και λόγω της αύξησης της πίεσης παροχής λαδιού θα καταστήσει επίσης την αύξηση του ρυθμού ροής της αντλίας Q1, έτσι ώστε η πραγματική έξοδος Ο ρυθμός ροής της αντλίας Q μειώνεται ελαφρώς, όπως η καμπύλη εργασίας του Σχήματος 3 στην ενότητα AB που φαίνεται.
Όταν η πίεση εργασίας P υπερβαίνει την ελάχιστη οριακή πίεση, η υδραυλική δύναμη είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη της άνοιξης 9, αυτή τη στιγμή, η άνοιξη 9 άρχισε να συμπιέζει, τον στάτορα στην κατεύθυνση της εκκεντρότητας της μείωσης προς την κατεύθυνση του Ο ρυθμός ροής εξόδου της αντλίας μειώνεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα συμπίεσης ελατηρίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα εκκεντρότητας του μικρότερου, τόσο μικρότερο είναι ο ρυθμός ροής εξόδου. Στην άνοιξη 9 αποτελεσματική ελαστική παραμόρφωση, ο ρυθμός ροής και η σχέση μεταξύ της πίεσης εργασίας του συστήματος είναι βασικά μια χαρακτηριστική καμπύλη BC τμήμα που φαίνεται στον κανόνα γραμμικής αλλαγής.
Η ρύθμιση της βίδας ρύθμισης 10 μπορεί να αλλάξει το μέγεθος PB υψηλότερης ρύθμισης, τότε η χαρακτηριστική καμπύλη του τμήματος BC θα μετατοπιστεί γύρω. Και η αλλαγή της ακαμψίας του ελατηρίου ρύθμισης μπορεί να αλλάξει την κλίση του τμήματος BC, το ελατήριο είναι πιο "μαλακό", τόσο πιο απότομα το τμήμα BC.
5, η εφαρμογή αντλιών μεταβλητής πτερυγίων περιορισμένης πίεσης
Η μεταβλητή δομή της μεταβλητού πτερυγίου της πίεσης είναι πολύπλοκη, το μεγάλο μέγεθος του περιγράμματος, η σχετική κίνηση περισσότερων τμημάτων, η διαρροή είναι μεγαλύτερη, ενώ ο άξονας του ρότορα για να αντέξει μια μεγάλη μη ισορροπημένη πίεση ακτινικού υγρού, ο θόρυβος είναι επίσης μεγαλύτερος, η ογκομετρική απόδοση και η μηχανική απόδοση δεν είναι Υψηλή ως ποσοτική αντλία πτερυγίων. Από την άλλη πλευρά, κάτω από τις συνθήκες πίεσης λειτουργίας της αντλίας, μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα τον ρυθμό ροής σύμφωνα με τις εξωτερικές διακυμάνσεις φορτίου και πίεσης, εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας τη θέρμανση του ελαίου, τη μηχανική δράση και τις αλλαγές στο εξωτερικό φορτίο με ένα ορισμένο βαθμό προσαρμοστικής προσαρμογής.
Η μεταβλητή αντλία πτερυγίου που περιορίζει την πίεση είναι μια πιο κατάλληλη πηγή ενέργειας για αυτές τις υδραυλικές μονάδες που θέλουν να συνειδητοποιήσουν τη γρήγορη κίνηση του κενού εγκεφαλικού επεισοδίου και την αργή τροφοδοσία του εγκεφαλικού επεισοδίου (αργή κίνηση). Σε γενικές γραμμές, το γρήγορο εγκεφαλικό επεισόδιο απαιτεί γρήγορη κινούμενη ταχύτητα και μεγάλο ρυθμό ροής εργασίας, ενώ η πίεση φορτίου είναι χαμηλή, η οποία αντιστοιχεί στο αρχικό τμήμα του AB της χαρακτηριστικής καμπύλης. Ενώ η τροφοδοσία εργασίας απαιτεί υψηλότερη πίεση, ενώ η κινούμενη ταχύτητα είναι χαμηλή και μειώνεται ο απαιτούμενος ρυθμός ροής, γεγονός που αντιστοιχεί στο τμήμα BC της χαρακτηριστικής καμπύλης. Αυτό αντιστοιχεί στο τμήμα BC της χαρακτηριστικής καμπύλης. Ως εκ τούτου, αυτές οι αντλίες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για συστήματα μέσης και χαμηλής πίεσης, όπου ο ενεργοποιητής απαιτείται να έχει γρήγορες, αργές και συγκρατητικές φάσεις πίεσης, γεγονός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την απλούστευση των κυκλωμάτων.




