内啮合齿轮泵的工作原理目前常应用的内啮合齿轮泵,其齿形曲线有渐开线齿轮泵和摆线齿轮泵(又名转子泵)两种,它们的工作原理和主要特点与外啮合齿轮泵基本相同。小齿轮为主动齿轮,按图示方向旋转时,齿轮退出啮合容积增大而吸油,进入啮合容积减小而压油。在渐开线齿形内啮合齿轮泵腔中,小齿轮和内齿轮之间要装一块月牙形隔板,以便把吸油腔和压油腔隔开。摆线齿形内啮合齿轮泵的小齿轮和内齿轮相差一齿,因而不需设置隔板。内啮合齿轮泵的结构紧凑、尺寸小、重量轻、运转平稳、流量脉动小、噪声小,在高转速下工作时有较高的容积效率。由于齿轮转向相同,因此齿轮间相对滑动速度小、磨损小、使用寿命长。但齿形复杂,加工困难,价格较外啮合齿轮泵高。HG内啮合齿轮泵自吸好。自动化内啮合齿轮泵服务热线

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液压传动知识,很***也很干练!(七)13.几何排量V:泵(马达)每转一圈,由其几何尺寸计算而得到的排出(或吸入)液体的体积(即在无泄漏的情况下,其每转一圈所能输出的液体体积),简称排量(m3/r)。理论流量qt:在不考虑泄漏情况下,泵(马达)在单位时间内排出(输入)的液体体积,称泵(马达)的理论流量。qt=V*n(m3/s)14功率和效率:15.困油现象:齿轮泵要平稳工作,齿轮啮合的重合度必须大于1,于是总有两个齿轮相互啮合,并有一部分油液被困在两对齿轮所形成的封闭容腔之间,这个封闭腔的容积,开始时随着齿轮的转动逐渐减小,以后又逐渐增大。封闭腔容积的减小会是困油液受挤压而产生很高的压力,并从缝隙中挤出,导致油液发热,并使机件受到额外的负载,而封闭腔容积的增大又会造成局部真空,使油液中溶解的气体分离,产生气穴现象。这些都将使泵产生强烈的震动和噪声,这就是齿轮泵的困油现象。
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。满足各种工业应用的需求。

内啮合齿轮泵的缺点1.噪音和振动:内啮合齿轮泵在工作过程中会产生一定的噪音和振动,对周围环境和设备可能造成一定的干扰。2.温升问题:由于内啮合齿轮泵在工作时存在一定的内部泄漏,会导致液体温度升高,需要采取相应的散热措施。3.精度要求高:内啮合齿轮泵的工作精度要求较高,对齿轮的制造和装配精度有一定的要求。
内啮合齿轮泵作为一种常见的液压传动装置,具有高效性能、紧凑结构、适应性强和高可靠性等优点。然而,它也存在噪音和振动、温升问题以及对精度要求高等缺点。在实际应用中,我们需要根据具体情况综合考虑,选择合适的泵型。 实现较好的节能减排及降噪。自动化内啮合齿轮泵服务热线
内啮合齿轮泵相比于多齿同时啮合,流量输出比外啮合齿轮泵平稳得多。自动化内啮合齿轮泵服务热线
内啮合齿轮泵的应用场景非常***,主要适用于高压、高温、高黏度、易燃易爆介质的输送。具体应用领域包括化工、石油、食品、医药等行业1。应用场景化工行业:内啮合齿轮泵适用于各种化工生产过程中的液体输送,特别是高黏度介质的输送,如涂料、染料等2。石**业:用于石油开采和提炼过程中的液体输送,能够处理重质、粘稠的液体2。食品行业:适用于食品加工中的液体输送,如油脂、食品添加剂等2。医药行业:用于医药生产中的液体输送,能够处理挥发性液体和半固态液体2。技术特点高精度:内啮合齿轮泵具有更高的精度,可以实现更细微的流量控制和更精确的压力调节1。高效率:传动效率高达98%以上,相比其他液压泵更为经济和节能1。可靠性高:具有更长寿命和更快的响应时间,适用于长时间使用和频繁开关的场合1。自吸能力强:内啮合设计使其具有良好的自吸能力和低噪音运行特点3。无泄漏设计:磁密封设计使其在操作过程中几乎没有泄漏,适用于需要严格防止污染和泄漏的场合自动化内啮合齿轮泵服务热线