广东---计量泵-嘉齿机械----计量泵

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    2020-8-18

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机械安装精度如何影响熔体泵驱动扭矩


熔体泵驭动部分通常由变频电机、齿轮变速箱、传动轴等部分组成,在安装过程中需要人工找正计量泵的输入轴与齿轮箱输出轴的同心度,广东---计量泵,同心度的偏差采用万向联轴节的方式进行补偿,这种方法可以允许同心度有较大的偏移量,一般情况下计量泵的轴心线与齿轮箱的轴心线空间交角在10度到15度范围内都可以进行补偿,不会造成驱动扭矩增大的情况,但该种补偿方法也存在一个缺点:两轴心线空间交角愈大时会出现熔体泵的驱动轴转动角速度与齿轮箱输出轴的角速度同步性愈差的情况,也就是说齿轮箱输出轴均匀转动,而计泵的输入轴旋转速度随上述交角增大,其转动速度愈不均匀,pp---计量泵,通常在安装时将交角控制在0.5度到10度范围内。但有时由于机架变形、安装的人为误差、固定部分松动等原因而使交角变大的情况,这种情况不易被发现。

采用非万向联轴节的方式可以避免上述情况的发生,梅花型联轴节就是其中的一种方式,这种方式要求安装精度较高、轴向和径向偏差要求控制在0.2mm以内,不存在熔体计泵转速与驱动部分转速不同步的情况,但有时由于机架变形、安装的人为误差、固定部分松动、轴承失效的原因会造成驱动力矩明显增加,甚至出现过载保护或剪断安全销的情况。国内大型的熔体泵制造企业,拥有---的加工工艺和完善的品质检查工序,保障提供每一台计量泵设备,具有、---等优势。



齿轮参数对内啮合熔体齿轮泵效率的影响---


熔体齿轮泵的内泄露直接决定了熔体齿轮泵的容积效率。通过对熔体齿轮泵结构的分析,发现内泄漏主要有3个途径:(1)通过齿轮端面与侧板之间的轴间间隙;(2)通过泵齿轮齿顶圆与泵内腔间的径向间隙;(3)熔体齿轮泵的齿轮啮合处的接触间隙。

齿轮端面与侧板之间的轴向间隙是由齿轮泵的结构决定的,齿轮啮合处的接触间隙由齿轮加工精度决定,通过提高加工精度可以减小以上两种间隙。嘉齿齿轮泵厂家提供新一代熔体齿轮泵,口罩机---计量泵,在加工精度方面处于行业位置,有效的解决了齿轮啮合处漏料的问题。

端面间隙对熔体齿轮泵泄漏的也有很大影响,究其原因是由于端面间隙流量泄漏的途径短而宽,通过实际生产经验所得,通过端面间隙的泄漏可占总泄漏量的75%-80%。端面间隙每增加0.1mm,容积效率下降20%,径向间隙每增加0.1 mm,容积效率下降0.25%,转子轴向端面与泵盖间的端面间隙约为0.02-0.12mm。其泄漏量与压力的三次方成正比。间隙越大、压力越高,泄漏越多,容积效率也就越低。对粘度较低的柴油泵尤其如此。间隙小可提高容积效率,但间隙过小,加工精度要求高,生产成本增加,也易出现卡死现象。对于高压熔体泵类,必须采用端面间隙补偿结构的设计方法。在---熔体齿轮泵转子灵活运转、加工精度、装配性及其灵活运转的前提下应尽可能减小端面间隙。

通常采用的自动补偿端面间隙装置有:浮动轴套式或弹性侧板式两种,其原理都是引入压力油使轴套或侧板紧贴在齿轮端面上,压力愈高,间隙愈小,可自动补偿端面磨损和减小间隙。熔体齿轮泵的浮动轴套是浮动安装的,轴套外侧的空腔与泵的压油腔相通,当泵工作时,浮动轴套受油压的作用而压向齿轮端面,将齿轮两侧面压紧,从而补偿了端面间隙。




 ---计量泵的转速---:由于熔体齿轮泵具有线性输送特性,即泵的输送能力与泵的转速成正比;通过提高泵的转速而实现熔体齿轮泵输送能力的提升。 ---计量泵不仅仅存在转速---,同时也存在适用转速。

如果 ---计量泵转速过低,会造成熔体齿轮泵的能量效率急剧下降;如果转速过高的话,一方面会产生负压,容易形成气穴,影响熔体齿轮泵的正常工作,另一方面使熔体剪切受热加剧,温升过高,容易造成分解,同时摩擦损耗随速度的提高---加剧,从而---影响能量效率。



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