武漢恒美斯液壓機電設備有限公司
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為了提高滑靴的拉脫強度,可以將滑靴的收口部位加厚。滑靴的球面圓柱度和橢圓度不大于0.003mm,與柱塞球頭鉚合時的徑向間隙應不大于0.01mm,與柱塞球頭的接觸面積不小于70%。滑靴的材料可采用青銅或高強度的黃銅制造。要特別注意材料中心不允許有疏松和偏析,否則容易引起疲勞強度損壞。配油盤是軸向柱塞泵主要零件之一,用以隔離和分配吸、排油液以及承受由高速旋轉的缸體傳來的軸向載荷。它的設計好壞直接影響泵的效率和壽命。
壓泵工作時,高速旋轉的缸體與配油盤之間作用有一對方向相反的力;即缸體因柱塞腔中高壓油液作用而生的壓緊力Py;配油窗口和封油帶油膜對缸體的分離力Pf。
平衡器PHQ-16型、手動無鎖扣扎捆機SWK-19型
手動式扎捆機側夾鉗CJQ-25、鎖扣制造機QSJ-25型
小組合式扎捆機ZK-16、手動式扎捆機拉緊機SLJ-32B
氣動無鎖扣扎捆機QWK-19A、手動式扎捆機SK-32B
鎖扣制造機QSJ-40型、氣動無鎖扣扎捆機QWK-19A
塑鋼帶氣動打捆機SQD-25型、分離式扎捆機A拉緊機
大分離式扎捆機HFK-40B型、氣動無鎖扣扎捆機QWK-16A
分離式扎捆機A拉緊機、自動鎖扣制造機ZSJ-19
液壓泵供油量小于規定值,主要有兩方面原因.一是填充損失過大。引起填充損失增大的因素是油箱增壓不夠,進油管變形,進油困難,或進油管不密封而使液壓泵吸入空氣,導致系統油量降低。二是泄露損失過大.由于液壓泵內部零件磨損,使高壓油液從內部間隙泄漏到低壓區,造成供油量降低。主要的磨損部位有柱塞和轉子、分油盤和轉子、分油閥與套筒、調節套筒和導向桿等配合處。
斜盤式與斜軸式軸向柱塞泵相比較,各有所長斜軸式軸向柱塞泵采用了驅動盤結構,使柱塞缸體不承受側向力,所以,缸體對配油盤的傾復可能性小,有利于柱塞副與配油部位工作,另外,允許的傾角大,可是,結構復雜,工藝性差,需要使用大容量止推軸承,因而高壓連續工作時間往往受到限制,成本高。斜盤式軸向柱塞泵,由于配油盤與缸體、滑靴與柱塞這兩對高速運動副均采用了一靜壓支承,省去了大容量止推軸承,具有結構緊湊,零件少,工藝性好,成本低,體積小,重量輕等優點,從而使該泵獲得了迅速發展,并且由于軸向泵比徑向泵結構簡單,制造成本低;
鎖扣制造機QSJ-32型
分離式扎捆機AFK-16A型
分離式扎捆機B拉緊機
油水分離器
大分離式扎捆機鎖扣機
鎖扣制造機QSJ-19型
手動式扎捆機側夾鉗CJQ-19
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分離式扎捆機AFK-25A型
鎖扣制造機QSJ-25型
塑鋼帶氣動打捆機SQD-25型
分離式扎捆機AFK-32A型
手動式扎捆機側夾鉗CJQ-25
手動式扎捆機SK-32B
鎖扣制造機QSJ-32型
分離式扎捆機BFK-32B型
斜盤式軸向柱塞泵,由于體積小,重量輕,液壓伺服變量機構簡單,慣性小,因此在移動設備與自動控制系統中,作為液壓動力源。斜盤式軸向柱塞泵是現代液壓傳動系統中被廣泛使用的動力元件也是可實現無級變量的兩類泵。在1906年斜盤式軸向泵***次使用于軍艦的炮塔上到現在已有近90年的進程;從H. F. Vickers先生1925年發明葉片泵到現在也已有70余年的歷史。缸體由于需要泵軸的拖動,借助斜盤、滑靴及中心加力裝置的驅動柱塞,來實現吸排油液動作,其受力較復雜。該型液壓泵的主要環節之一,是配油面,從運轉結構的觀點出發,希望各滑動表面之間不發生金屬直接接觸的情況,在其間形成油膜。對于配油面之間,要想實現上述設計要求,缸體在運轉過程應就必須與配油盤表面保持平行才能保持平衡。
斜盤式與斜軸式軸向柱塞泵相比較,各有所長斜軸式軸向柱塞泵采用了驅動盤結構,使柱塞缸體不承受側向力,所以,缸體對配油盤的傾復可能性小,有利于柱塞副與配油部位工作,另外,允許的傾角大,可是,結構復雜,工藝性差,需要使用大容量止推軸承,因而高壓連續工作時間往往受到限制,成本高。斜盤式軸向柱塞泵,由于配油盤與缸體、滑靴與柱塞這兩對高速運動副均采用了一靜壓支承,省去了大容量止推軸承,具有結構緊湊,零件少,工藝性好,成本低,體積小,重量輕等優點,從而使該泵獲得了迅速發展,并且由于軸向泵比徑向泵結構簡單,制造成本低;s19hms220