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齒輪工作條件的苛刻程度是由齒輪的類型及其工作時的負荷和表面滑移速度決定的。普通齒輪傳動可選用普通車輛齒輪油,準雙曲面齒輪傳動必須選用準雙曲面齒輪油。若汽車在山區或滿載拖掛行駛,并經常處于高負荷狀態下,工作苛刻、油溫較高,也可以選用準雙曲面齒輪油。
齒輪的低溫粘度達150000mPa.s時的溫度決定其適用的氣溫。因此齒輪油的粘度等級一般是根據不同地區或季節的氣溫情況來選擇的。氣溫高時,選擇粘度高的齒輪油;反之,氣溫低時,選擇粘度低的齒輪油。如長江流域及其他地區冬季氣溫不低于-10℃的地區,全年可用90號油。長江以北冬季氣溫不低于-26℃的寒區,全年可用80W/90油。黑龍江、內蒙古、新疆等冬季氣溫在-26℃以下的嚴寒區,冬季使用75W號油,夏季換用90號油。其他地區全年可用85W/90油。。
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(1)隨著柱塞數的增加,無論偶數柱塞泵還是奇數柱塞泵,流量脈動率都下降。(2)相鄰柱塞數相比,奇數柱塞泵的脈動流量遠小于偶數柱塞泵的脈動率。
軸向柱塞泵均采用圓柱形柱塞.根據柱塞頭部結構,有三種型式,(1)點接觸式柱塞,(2)線接觸式柱塞,(3)帶滑靴的柱塞.選用帶滑靴的柱塞,柱塞頭部同樣裝有一個擺動頭, 稱滑靴,可繞柱塞球頭中心擺動.滑靴與斜盤間為面接觸,接觸應力小,能承受較高的工作壓力.高壓油液還可以通過柱塞中心孔,沿滑靴平面泄露,保持與斜盤之間有一層油膜潤滑,從而減少了摩擦和磨損,使壽命大大提高.目前大多采用這種形式軸向柱塞泵. 。
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當泵(或馬達)的效率降低時.一方面會增大傳動軸的負載;另一方面會將損失的能量轉變為熱能,使油溫升高.粘度降低。泵(或馬達)的功率和效率是否正常,是衡量泵(或馬達)使用壽命的主要標志。
(1)泵的輸人功率=泵的輸入轉矩或電機的輸出轉矩*泵的角速度
(2)泵的理論輸出功率和機械效率。
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工業齒輪在中國的行業集中度遠高于車輛齒輪,在工業齒輪的潤滑中有開式齒輪、蝸輪蝸桿齒輪和閉式齒輪箱的潤滑,而其中以閉式齒輪箱潤滑為主體。近年來,相繼引進了許多大型成套項目,工業齒輪裝置正沿著小型化、高速化、標準化方向發展。隨著齒輪設計精度提高、流線型設計等引入,使齒輪承載負荷越來越大、齒輪間的公差越來越小、齒輪切線速度加快。操作溫度提高,傳統的CKC、CKD系列已不能滿足要求,潤滑材料面臨著真正的挑戰。
工業齒輪油已從通用潤滑材料轉變成齒輪設計的一個重要零部件,一方面工業齒輪箱朝著更大的動力、更大的載荷和較小的體積方向發展,并且常常置身潮濕、高溫、粉塵的工作環境,其中載荷的增大,增加了齒面接觸壓力和金屬與金屬之間磨損和點蝕,齒輪箱體積的變小導致油品溫度的升高;另一方面齒輪油在潤滑齒輪的同時,常常也要確保軸承的潤滑,而潮濕的工作條件易導致軸承腐蝕加劇。。
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順著這個思路,在配油口的內外緣采用了密封帶,又在七內外設置了相同的動壓楔輔助支承,使缸體浮起來,進而形成油膜。實際運轉表明,這種配油機構是有效可用的。但由于動壓楔的斜面加工不方便反而催生出另一種平面輔助支承,這種支承系是由溫度梯度產生的支承力。配油盤的結構簡單,是由下述幾部分組成:兩個配油窗口、內外密封帶、輔助支承和泄油槽道等。這種結構的配油盤現已經在成批生產的液壓泵中使用,但是研損現象還是常有發生。因而,在實際上要需要特別注意,除了結構尺寸外,對于配油盤的材質、精度也要注意。。
因為選用九柱塞泵,排油區可能有四個或五個柱塞。下圖是五個柱塞排油時柱塞位置。為了便于分析,把每個柱塞的壓緊力看成是單位為1的集中載荷。缸體傳動的徑向力全部由缸體外徑軸承支承。這種形式的主要優點是傳動軸只起傳扭作用,不承受彎矩,因而軸和軸承的設計條件可以大大改善。同時,缸體支承剛度高,多次裝配重復性好。由于徑向軸承外徑大,造成泵的外徑尺寸也大,重量增加,徑向支承還限制了泵轉速的提高。
由前面分析可知,缸體傾倒造成偏磨的原因是因為配油盤不動,缸體傾倒后改變了原接觸面的相對位置。如果缸體發生傾倒時,配油盤能自動相應變化,保持接觸面良好的貼合關系,即配油盤具有自位性,無疑可以避免缸體偏磨和泄漏。為此從結構上采取措施,出現了浮動配油盤、浮動缸體和球面配油盤等多種裝置,解決了缸體偏磨等問題。 。
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