所述传动轴的右端套接在所述齿轮泵的输出轴上且所述传动轴的左端向左伸出所述轴套的左端;轴承,所述轴承的内圈套接在所述传动轴上且所述轴承的外圈与所述轴套的内周壁相连;传动轮,所述传动轮与所述传动轴的左端相连。有利地,所述轴承为两个且两个所述轴承在所述传动轴上左右间隔布置。有利地,所述齿轮泵通过螺栓固定在所述底座本体的竖直肢上。本实用新型的附加方面和***将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。附图说明图1是根据本实用新型一个实施例的齿轮泵组件的示意图;图2是根据本实用新型另一实施例的齿轮泵组件的俯视图;图3是沿图2中的线A-A的剖视图。具体实施方式下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。下面参考附图来详细描述根据本实用新型的齿轮泵底座。如图1至图3所示,根据本实用新型的齿轮泵底座,包括:底座本体100和轴套200。具体地说,底座本体100的截面为L形。HG内啮合齿轮泵改善压力补偿结构的动态稳定性。附近内啮合齿轮泵维修
因此压力升降较为缓慢而平滑,不会引起月牙板等机件的振动。这样,内啮合齿轮泵的噪声很低。本章节的技术总结:对泵齿轮设计参数选取时,首先要考虑的是它对齿轮泵性能的影响,其次,才考虑的是普通传动齿轮设计时考虑的内容,诸如重合度、轮齿干涉、轮齿强度等问题。通过以上泵齿轮参数对齿轮泵性能参数影响关系的分析,得出以下结论:(1)泵齿轮的齿数对流量脉动起重要的作用,并且对齿轮泵的噪声和振动也有较大的影响。(2)泵齿轮模数对齿轮泵排量起主要的作用。模数的影响远远大于齿数的影响。因此,在齿轮泵排量确定的情况下,应尽可能的增大泵齿轮的模数,而不是增大齿数。(3)齿顶高系数和变位系数是以增大泵齿轮齿顶圆为目的,以提高齿轮泵的性能,但齿顶高系数和变位系数的确定应是在考虑泵齿轮正常啮合条件下选取的,必须保证合理的重合度。正确合理的确定这两个系数对齿轮泵性能的优化有重要的意义。(4)齿顶隙处的泄漏量与泵齿轮的齿宽有着直接的关系。减小齿宽,能够减小泄漏量。但在设计中应注意的是过小的齿宽会使齿轮泵在结构上无法保证进出油口的尺寸。(5)泵齿轮的顶隙不能太大。太大的顶隙会造成轮齿困油量的增加。附近内啮合齿轮泵维修HG内啮合齿轮泵低转速和低粘度下仍可保持较高的容积效率。
齿轮泵,主要通过齿轮等刚性机构实现液体的吸排输送。顾名思义,齿轮泵是通过齿轮实现液体的吸排。齿轮封装在密封的内腔中,如下图。一般是一个主动齿轮和一个从动齿轮。主动齿轮的驱动杆(电机轴),需要穿过封闭内腔,和外面的驱动电机连接在一起。电机轴和壳体之间,要进行良好密封。啮合轮齿在入口侧的V腔内,是逐渐退出啮合状态,使V腔的内容积逐渐增大,形成负压,将液体吸入。随后吸入的液体,被齿轮推入由齿轮和泵壳构成的封闭的工作空间X内,并由齿轮的转动带至出口侧的P腔。P腔内,齿轮轮齿开始逐渐进入啮合状态,一个齿轮的轮齿逐渐占据另一个齿轮的齿槽空间,使位于出口侧的P腔内容积逐渐减小,P腔内压力升高,形成正压,将液体从泵出口排出。齿轮连续转动,形成连续的吸、排液过程。
为伺服变频驱动系统彰显高效节能本色,对标国际主流品牌,超过十年持续研发经验;针对有低压大流量及较长保压时间的工况,实现较好的节能减排及降噪。
产品特点:1.适用于一/二象限操作2.适用于压力保持、启停操作3.采用**度铸铁和内部独特的消音设计,噪音更低4.串泵驱动可选
性能优势:1.针对伺服变频驱动高压高速的工况需求,专门设计开发2.轴向和径向压力补偿设计,低转速和低粘度下仍可保持较高的容积效率3.通过高速高压工况下的吸油和压油的流速分析,对内部油道重新优化4.极低的流量和压力脉动,在低速状况仍可保持稳定的流量和压力输出5.采用**度铸铁和内部独特的消音设计,使噪音更低6.改善压力补偿结构的动态稳定性,提高产品可靠性7.耐污能力强,使用寿命长8.***适用于工业机械:如塑机、鞋机、压铸机械等行业,尤其适用于伺服频驱动的节能系统 满足各种工业应用的需求。
在相同条件下,斜齿轮的噪声比直齿轮低3一10dB。通常在啮合区间具有滑动作用可减轻运动噪声。(2)压力角对噪声的影响:若增大压力角就会增大齿面法向力,相应会增大节线冲力和啮合冲力,因而导致振动和噪声的增大。(3)重合度对齿轮噪声的影响:齿轮噪声受齿轮精度的影响极大,降低齿轮噪声的根木就是提高齿轮的精度。对于精度极低的齿轮,采用其他降噪措施都是徒劳的。因此,高精度是低噪声的基础。噪声与基节误差成正比增减,当转速增高或者负荷增大,噪声增减的梯度也增大。齿轮误差会使噪声增加。齿轮的径向跳动由于声的调制,在齿轮噪声里有时产生多种尖叫声。齿面粗糙度、精度和齿面误差都对噪声的影响极大。(4)齿面齿数结构形状对噪声的影响:在设计时,若齿轮强度允许的话,应尽可能设计小的模数和选择合适的材料和热处理方法,以提高齿轮的强度,减小齿轮直径以利于降低噪声。(5)轮齿加工工艺方法对齿轮噪声的影响:实践证明,采用巧齿工艺解决齿轮噪声是一种有效方法。将齿形加工工艺采用“滚齿一一剃齿一一热处理一一晰齿”,并研究解决各道工序中出现的问题,就可以一定程度上减轻齿轮噪声。。HG内啮合齿轮泵为伺服变频驱动系统彰显高效节能本色。附近内啮合齿轮泵维修
实现较好的节能减排及降噪。附近内啮合齿轮泵维修
展开全部内啮合齿轮泵是采用齿轮内啮合原理,内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被泵盖上“月牙板”隔开。主轴上的主动内齿轮带动其中外齿轮同向转动,在进口处齿轮相互分离形成负压而吸入液体,齿轮在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。由于这种独特结构,所以特别适用于输送粘度大的介质,粘度范围为:内啮合齿轮泵可反向输送,只要更换电机转向即可;内啮合齿轮泵泵体可转向,进出口位置成直角,便于选配进出口位置;内啮合齿轮泵在泵体、端盖、轴承座间都有连接方便的保温或冷却介质的进出接口。内啮合齿轮泵具有:无困油现象、输送平稳、效率高、噪音小,使用寿命长的优点。在渐开线齿形内啮合齿轮泵中,小齿轮和内齿轮之间要装一块月牙隔板,以便把吸油腔和压油腔隔开;摆线齿形啮合齿轮泵又称摆线转子泵,在这种泵中,小齿轮和内齿轮只相差一个齿,因而不需设置隔板。内啮合齿轮泵中的小齿轮是主动轮,大齿轮为从动轮,在工作时大齿轮随小齿轮同向旋转。附近内啮合齿轮泵维修
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