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本项目以低噪音高转速水液压内啮合齿轮泵为研究对象,通过学科交叉,采用理论分析、数值模拟及实验研究相结合的方法,研究了全齿共轭渐开线内啮合齿轮副的参数化数学建模方法及图形化建模方法,对齿轮泵内部流场进行了分析,得到了齿轮副组成区域点的压力状况。在此基础上,对齿轮副和侧板等关键元件基于数值积分准确求解其受力状态;基于雷诺方程对齿圈/壳体摩擦副润滑膜润滑特性进行了分析。研制了水液压内啮合齿轮泵样机和测试系统,对样机性能进行了测试,分析了其主要失效形式及原因。本项目研究对于丰富水液压动力元件设计理论、提升我国水液压动力元件水平、推动绿色水液压技术的工业应用及产业化、促进国民经济发展和加强国防建设都具有重要的理论和现实意义。 2100433B
本项目以低噪音高转速水液压内啮合齿轮泵为研究对象,将绿色水液压技术与高压内啮合齿轮泵技术相结合,拟突破高速重载内齿轮副的轮齿冲击及齿面磨损、高压全水润滑间隙自动补偿与摩擦功率损失、不锈金属材料表面硬度强化与耐蚀性及高速强剪切流场的气蚀与流体噪声等关键技术问题,通过学科交叉,采用理论分析、数值模拟及实验研究相结合的方法,研究高速少齿差内齿轮副齿面拓扑结构优化、高压全水润滑间隙自动补偿控制、不锈金属材料耐蚀性表面强化方法、高速强剪切流场流体噪声抑制,研制额定压力14MPa、排量10mL/rev、额定转速3000rpm、容积效率不低于85%、噪声等级比同规格同压力水液压柱塞泵低3~5dB(A)的低噪音高转速水液压内啮合齿轮泵。本项目研究对于丰富水液压动力元件设计理论、提升我国水液压动力元件水平、推动绿色水液压技术的工业应用及产业化、促进国民经济发展和加强国防建设都具有重要的理论和现实意义。
内啮合齿轮泵和外啮合齿轮泵的区别为:组成不同、原理不同、泄漏量不同。一、组成不同1、内啮合齿轮泵:内啮合齿轮泵由一对相互啮合的内齿轮及它们中间的月牙形件、泵壳等构成。2、外啮合齿轮泵:外啮合齿轮泵由外...
内啮合齿轮泵工作原理 ①、液体进入转子之间的吸气口(外部大齿轮)和惰轮(室内小齿轮)齿。 ②、液体通过齿轮泵的齿之间的一个齿轮内齿轮的原则行进。的月牙形...
河北泊头,德国崴特WITTE的外啮合齿轮泵也不错
内啮合齿轮泵联接螺栓的载荷分析
螺栓组的载荷计算一般认为是各螺栓均分工作压力,但实际上各个螺栓受力可能是不相等的。以内啮合齿轮泵上的螺栓为研究对象,对压力进行合理分区,利用SolidWorks中的Simulation功能来分析螺栓受力情况,然后计算受力最大螺栓的应力。通过此方法可以检验能否采用低精度等级的螺栓以节约生产成本。
叉车液压齿轮泵设计论文
机械工程学院毕业设计 题 目: 叉车液压齿轮泵设计 专 业: 班 级: 姓 名: 学 号: 指导教师: 日 期: 2014 年 5月 15日 目 录 1引言 ........................................................................ 2 研发背景及意义 ............................................................ 2 2齿轮泵原理与设计思路 ........................................................ 2 2.1 齿轮泵的工作原理 . ...................................................... 2 2.2 齿轮泵的结构特点 ...........
直线共轭内啮合齿轮泵,内外齿轮采用固定月牙板分开,齿轮采用直线共轭方式进行啮合。直线共轭内啮合齿轮泵其长寿命特性取决于耐磨性,内部机械表面及各功能零件之间有一层油膜保护层,几乎没有磨损,即使使用一般液压油,也不易磨损机件。另外,采用双极加压轴承压力差原理,在增加工作压力的同时,也改善了泵的工作条件,延长了泵的使用寿命。压力级分低压8Mpa、中压16 Mpa、高压32 Mpa三种。出油口相对吸油口位置有0°,90°,180°,270°四种,方便用户选择布管。该型泵结构简单,制造成本低 。
内啮合齿轮泵的材质有铸铁,铸钢,不锈钢等 。
水压变量泵是水压传动技术在行走机械和船舶舵机控制等行业应用所需的关键元件。本项目在我校已有研究工作的基础上,通过理论分析和实验研究相结合的方法,对海(淡)水液压变量泵中面临的关键基础技术,如关于水的液压桥路理论及变量泵控制阀的动静态特性、变量机构摩擦副的摩擦磨损与润滑性能、阻尼孔阻抗特性及动静压支承理论、变量泵的级间耦合以及动态稳定性等进行深入的研究,建立水压变量泵稳定性设计准则,提出水压变量泵关