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轴向柱塞泵可压缩流体配流原理

《轴向柱塞泵可压缩流体配流原理》是兵器工业出版社出版的图书,作者是那成烈

轴向柱塞泵可压缩流体配流原理基本信息

轴向柱塞泵可压缩流体配流原理简介

2100433B

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轴向柱塞泵可压缩流体配流原理造价信息

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柱塞泵

  • 品种:柱塞泵;型号:160SCY;扬程H(m):3150;流量Q(m3/h):160;电动机功率(kW):0;
  • 东南
  • 13%
  • 启东市东南液压机械设备厂
  • 2022-12-08
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柱塞泵

  • 品种:柱塞泵;型号:63SCY;扬程H(m):3150;流量Q(m3/h):63;电动机功率(kW):0;
  • 东南
  • 13%
  • 启东市东南液压机械设备厂
  • 2022-12-08
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柱塞泵

  • 品种:柱塞泵;规格:26#;
  • 程云志
  • 13%
  • 银川市兴庆区(南)程志云喷雾器批发部
  • 2022-12-08
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柱塞泵

  • 品种:柱塞泵;规格:26#;
  • 程云志
  • 13%
  • 银川市兴庆区(南)程志云喷雾器批发部
  • 2022-12-08
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柱塞泵

  • 品种:柱塞泵;型号:32YCY;扬程H(m):3150;流量Q(m3/h):32;电动机功率(kW):0;
  • 东南
  • 13%
  • 启东市东南液压机械设备厂
  • 2022-12-08
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比例

  • 2DB-3/37
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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比例

  • 2DB-5/10
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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  • 2DB-5/10
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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比例

  • 2DB-5/10
  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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  • 2DB-5/10
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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柱塞泵

  • 型号 PAV6.3系列 工作压力 350bar柱塞直径 1(mm) 重量 12.5(kg)转速 2500(r/m) 柱塞数 1材质 铸铁 驱动方式 电动用途 增压 类型 轴向柱塞泵位置 卧式 叶轮数目 单级叶轮结构 封闭式叶轮 流量 15(m3/h)
  • 8件
  • 4
  • 派克
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-05-19
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柱塞泵

  • DW系列 DN40
  • 9台
  • 4
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2016-01-01
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柱塞泵

  • 5DW系列 DN80
  • 10台
  • 4
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-04
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柱塞泵

  • YBH400-100,Q=100m3/h,P=2MPa,N=22kw
  • 2台
  • 3
  • 无指定(不要上海同臣)
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-11-16
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柱塞泵

  • Q=10m3/h,N=11kw,压力0
  • 3台
  • 3
  • 川源、南方或同等品牌(集水池、预处理设施、调节池考虑耐酸碱泵)
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-03-11
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轴向柱塞泵可压缩流体配流原理常见问题

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轴向柱塞泵可压缩流体配流原理文献

轴向柱塞泵设计 轴向柱塞泵设计

轴向柱塞泵设计

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大小:1.4MB

页数: 62页

攀枝花学院本科毕业设计(论文) 轴向柱塞泵设计 学生姓名: 樊 俊 学生学号: 200310621088 院(系): 机电工程学院 年级专业: 03 机制 2班 指导教师: 张勇 讲师 二〇〇七年六月 攀枝花学院毕业设计 摘要 Ⅰ 摘要 液压泵是向液压系统提供一定流量和压力的油液的动力元件 ,它是每个液压 系统中不可缺少的核心元件 ,合理的选择液压泵对于液压系统的能耗﹑提高系统 的效率﹑降低噪声﹑改善工作性能和保证系统的可靠工作都十分重要 本设计对轴向柱塞泵进行了分析 ,主要分析了轴向柱塞泵的分类 ,对其中的结 构 ,例如 ,柱塞的结构型式﹑滑靴结构型式﹑配油盘结构型式等进行了分析和设计 , 还包括它们的受力分析与计算 .还有对缸体的材料选用以及校核很关键 ;最后对变 量机构分类型式也进行了详细的分析 ,比较了它们的优点和缺点 .该设计最后对轴 向柱塞泵的优缺点进行了整

轴向柱塞泵工作原理 轴向柱塞泵工作原理

轴向柱塞泵工作原理

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大小:1.4MB

页数: 5页

轴向柱塞泵工作原理 轴向柱塞泵中的柱塞是轴向排列的。当缸体轴线和传动轴轴线重合时,称为斜盘 式轴向柱塞泵;当缸体轴线和传动轴轴线不在一条直线上,而成一个夹角 γ时,称为 斜轴式轴向柱塞泵。轴向柱塞泵具有结构紧凑,工作压力高,容易实现变量等优点。 图 3.28a(动画 )和图 3.28b(动画 )分别为斜盘式和斜轴式轴向柱塞泵的工作原理图。 工作原理 斜盘式轴向柱塞泵由传动轴 1 带动缸体 4 旋转,斜盘 2 和配油盘 5 是固定不动的。 柱塞 3 均布于缸体 4 内, 柱塞的头部靠机械装置或在低压油作用下紧压在斜盘上。斜 盘法线和缸体轴线的夹角为 γ。当传动轴按图示方向旋转时,柱塞一方面随缸体转动, 另一方面,在缸体内作往复运动。显然,柱塞相对缸体左移时工作容腔是压油状态, 油液经配油盘的吸油口 a 吸入;柱塞相对缸体右移时工作容腔是压油状态,油液从配 油盘的压油口 b 压出。缸体每转一周

流体的压缩性可压缩的条件

流体的压缩性液体

流体的可压缩性是指流体受压,体积缩小,密度增大,除去外力后能恢复原状的性质。可压缩性实际上是流体的弹性。液体在通常的压力或温度下,压缩性很小。例如水在100个大气压下(1大气压=101 325帕),容积缩小0.5%;温度从20℃变化到100℃,容积降低4%。但在某些特殊问题中(例如水下爆炸或水击),则必须把液体看作是可压缩的。根据增压前后质量不变,压缩系数可表示为

κ=dρ/(ρdp)

体积弹性模量可表示为

Κ=1/κ=-Vdp/dV=ρdp/dρ

流体的压缩性气体

气体的压缩性比液体大很多,所以在一般情形下应当作可压缩流体处理,但如果压力差较小,运动速度较小,且无很大的温度差,也可近似地将气体视为不可压缩的。

气体流速变化时,会引起气体的压强和密度发生变化。在低速气流中,由于气流速度变化而引起的气体密度的相对变化量很小,可以把气体看作不可压缩流体来处理;高速气流压缩性的影响不能忽略,必须按可压流体来处理。

气体在喷气发动机中的流动,一般都是高速流动。

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可压缩流动简介

真实流体都具有程度不同的可压缩性,但液体的压缩性很小,流动中的压强变化不足以引起明显的密度变化(水下爆炸、水击等情况除外),因而液体流动一般都属不可压缩流动。气体流动中的密度变化可按欧拉方程分析:

式中Ma是马赫数,ρ、v分别是密度和速度。若Ma很小,则密度变化可以忽略,属不可压缩流动范畴 。若Ma不很小,如大于0.3,则密度变化不可忽略,属可压缩流动。在不可压缩流动中,流动参数通常仅为速度和压强;但在可压缩流动中,还须增加密度,并伴随温度。变量增加了,控制方程的数目和求解的复杂性也增加了。可压缩流动按马赫数大小可分为亚声速流动(Ma=0.3~0.8左右)、跨声速流动(Ma=0.8~1.2左右)、超声速流动(Ma=1.2~5.0左右)和高超声速流动(Ma>5.0)。高速飞行器和航天器的飞行马赫数大多远超过0.3 ,其绕流问题都必须按可压缩流动的理论处理。

近三十年来,随着高速飞行、喷气发动机、火箭、空间飞行、弹道学、燃烧学、燃气涡轮、冲压喷气发动机、传热学等方面的发展,可压缩流动理论的研究取得了巨大进展,已成为一个重要的科学领域。

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流体系统原理

流体系统是与具体实际管网模型相对应的流动元件集合,各个流动元件都有实际的物理模型与之相对应。

流体介质是流体系统中的流动物质,流体介质的状态和属性直接影响流体系统对流体介质的输运能力、热传导能力及其流体的作功能力。

流体系统是由各种流动元件相互连接而成,流动元件包括流体存储元件、流体单向输运元件、流体多向输运元件。流体单向输运元件只有一个进口和一个出口,如各种管道、流体增压泵、气体压缩机等。流体多向输运元件主要用于分流和汇流,如三通接头、四通接头以及引射泵等。流体存储元件一般有流体体积或质量, 有一个或多个单向输运元件与之相连,其流量既可能流进,也可能流出。2100433B

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