REXROTH力士乐变量柱塞泵

A4VS0125DRG/30R-PPB1REXROTH力士乐变量柱塞泵

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2024-11-23 16:29:00
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产品简介

德国REXROTH力士乐变量柱塞泵型号:
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详细介绍

REXROTH力士乐变量柱塞泵

力士乐A4VSO型斜盘结构轴向柱塞变量泵,专为开式回路液压驱动设计的。 – 泵的流量正比于泵的转速和排量,调节它的斜盘倾角可进行排量的无级调节。 – 位置控制斜盘结构  – 无级变量  – 优良的吸入特性  – 允许额定工作压力可达350 bar   – 低噪声  – 长寿命  – 驱动轴能承受轴向及径向负载  – 优良的功率/重量比  – 模块化设计  – 控制响应时间短  – 通轴结构,可形成组合泵  – 有斜盘角度指示器  – 安装位置可选  – 可用HF液体工作,但运行参数有所降低   A10VO是用于开式回路的静液压驱动轴向柱塞斜盘式结构变量泵。  流量与驱动转速及泵排量成正比。通过调节斜盘的位置可无级改变流量。特点:  – 法兰接口SAE-UNC或SAE-公制  – 2个泄油口  – 高驱动转速  – 良好的吸油性能  – 低噪音  – 功率/重量比高  – 使用寿命长  – 控制时间短  – 驱动轴可承受轴向和径向载荷  – 多种变量形式  – 用于多回路系统的通轴驱动 – 斜盘式轴向柱塞变量泵,用于开式回路液压传动。  – 主要用于行走机械领域。  – 泵在自吸条件下,油箱加压或带内置升压泵(离心泵)的条件下工作。  – 多种控制,满足不同的操作要求  – 即使泵在运行时也可在外部来调节功率控制。  – 该泵带有通轴驱动,可承装齿轮泵或直到相同规格的轴向柱塞泵(100%通轴驱动)。  – 输出流量与驱动转速成比例,并可在zui大值与零值之间无级变化。适用于开式和闭式静液压传动回路。   – 适用于行走机械和工业应用。  – 输出转速与输入流量成正比而与排量成反比。  – 驱动扭矩随马达的高压侧和低压侧的压降加大而增大。  – 仔细选择所提供的排量,其规格可与各实际应用情况匹配  – 良好的功率/重量比  – 结构紧凑  – *效率  – 经济的设计  – 整体锥形柱塞带有用于密封的活塞环  A10VSO是用于兴夺开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵  流量正比于驱动转速和排量,在并能通过调节斜盘倾角实现无级变量。特点:  - ISO标准的安装法兰  - 法兰连接符合SAE米制  - 有两个壳体泄油孔  - 优良的吸入性能  - 允许连续运行压力可达在280 bar   - 低噪声  - 长寿命  - 驱动轴能承受轴向及径向负载  - 高的功率/重量比  - 广范围的多种控制形式  - 控制响应时间短  - 采用通轴结构

REXROTH力士乐变量柱塞泵

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A4VG125HDDT1/32R-N2F02F011S A4VSO180DR/30R-PPB12NOOS1057

 

根据倾斜元件的不同,有斜盘式和斜轴式两种。斜盘式是斜盘相对回转的缸体有一倾斜角度,而引起柱塞在泵缸中往复运动。传动轴轴线和缸体轴线是*的。这种结构较简单,转速较高,但工作条件要求高,柱塞端部与斜盘的接触部往往是薄弱环节。斜轴式的斜盘轴线与传动轴轴线是*的。它是由于柱塞缸体相对传动轴倾斜一角度而使柱塞作往复运动。流量调节依靠摆动柱塞缸体的角度来实现,故有的又称摆缸式。它与斜盘式相比,工作可靠,流量大,但结构复杂。
德国力士乐REXROTH轴向柱塞泵与径向柱塞泵比较,排出压力高,它一般可在20~50MPa范围内工作,效率也高,径向尺寸小、结构紧凑、体积小、重量轻。但结构较径向柱塞泵复杂,加工制造要求高,价格较贵。
德国力士乐REXROTH轴向柱塞泵一般用于机床、冶金、锻压、矿山及起重机械的液压传动系统中,特别广泛地应用于大功率的液压传动系统中。为了提高效率,在应轴向柱塞泵一般都由缸体、配油盘、柱塞和斜盘等主要零件组成。缸体内有多个柱塞,柱塞是轴向排列的,即柱塞的中心线平行于传动轴的轴线,因此称它为轴向柱塞泵。但它又不同于往复式柱塞泵,因为它的柱塞不仅在泵缸内做往复运动,而且柱塞和泵缸与斜盘相对有旋转运动。柱塞以一球形端头与斜盘接触。在配油盘上有高低压月形沟槽,它们彼此由隔墙隔开,保证一定的密封性,它们分别与泵的进油口和出油口连通。斜盘的轴线与缸体轴线之间有一倾斜角度。

力士乐REXROTH柱塞泵工作原理 :主体部分(参见结构剖 )由传动轴带动缸体旋转,使均匀分布在缸体上的七个柱塞绕传动轴中心线转动,通过中心弹簧将柱滑组件中的滑靴压在变量头(或斜盘)上。这样,柱塞随着缸体的旋转而作往复运动,完成吸油和压油动作。
压力补偿变量泵的出口流量随出口压力的大小近似地在一定范围内按恒功率曲线变化。当来自主体部分的高压油通过通道(a)、(b)、(c)进入变量壳体下腔(d)后,油液经通道(e)分别进入通道(f)和(h),当弹簧的作用力大于由油道(f)进入伺服活塞下端环形面积上的液压推力时,则油液经(h)到上腔(g),推动变量活塞向下运动,使泵的流量增加。当作用于伺服活塞下端环形面积上的液压推力大于弹簧的作用力时,则伺服活塞向上运动,堵塞通道(h),使(g)腔的油通过(i)腔而卸压,此时,变量活塞上移,变量头偏角减小,使泵的流量减小。
调节流量特性时,可先将限位螺钉拧至上端,根据所需的流量和压力变化范围,调节弹簧套,使其流量开始发生变化时的初始压力符合要求,然后将限位螺钉拧至终级压力时的流量不再发生变化,其中间的流量与压力变化关系由泵的本身设计所决定

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