迪普马齿轮泵GPA3-R270-E30T3-FE4/3/10N
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- 价 格:¥3950
迪普马齿轮泵GPA3-R270-E30T3-FE4/3/10N 工业液压元件:液压泵(轴向柱塞泵、径向柱塞泵、外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、叶片泵),马达(轴向柱塞马达、外啮合齿轮马达)开/关阀(单向阀、电磁阀、换向阀、溢流阀、减压阀、流量控制阀、二通插装阀),高频响比例伺服阀 (比例方向阀、比例溢流阀、比例流量阀、高频响应阀、方向伺服阀、比例插装阀、压力补偿器),电子元件(比例阀放大器
迪普马齿轮泵GPA3-R270-E30T3-FE4/3/10N
齿轮泵的概念是很简单的,即它的最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转,这个壳体的内部类似“8"字形,两个齿轮装在里面,齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间,并充满这一空间,随着齿的旋转沿壳体运动,最后在两齿啮合时排出。
在术语上讲,齿轮泵也叫正排量装置,即像一个缸筒内的活塞,当一个齿进入另一个齿的流体空间时,液体就被机械性地挤排出来。因为液体是不可压缩的,所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间,这样,液体就被排除了。由于齿的不断啮合,这一现象就连续在发生,因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量,泵每转一转,排出的量是一样的。随着驱动轴的不间断地旋转,泵也就不间断地排出流体。泵的流量直接与泵的转速有关。
实际上,在泵内有很少量的流体损失,这使泵的运行效率不能达到100%,因为这些流体被用来润滑轴承及齿轮两侧,而泵体也绝不可能无间隙配合,故不能使流体100%地从出口排出,所以少量的流体损失是必然的。然而泵还是可以良好地运行,对大多数挤出物料来说,仍可以达到93%~98%的效率。
对于粘度或密度在工艺中有变化的流体,这种泵不会受到太多影响。如果有一个阻尼器,比如在排出口侧放一个滤网或一个限制器,泵则会推动流体通过它们。如果这个阻尼器在工作中变化,亦即如果滤网变脏、堵塞了,或限制器的背压升高了,则泵仍将保持恒定的流量,直至达到装置中最弱的部件的机械极限(通常装有一个扭矩限制器)。
对于一台泵的转速,实际上是有限制的,这主要取决于工艺流体,如果传送的是油类,泵则能以很高的速度转动,但当流体是一种高粘度的聚合物熔体时,这种限制就会大幅度降低。
推动高粘流体进入吸入口一侧的两齿空间是非常重要的,如果这一空间没有填充满,则泵就不能排出准确的流量,所以PV值(压力×流速)也是另外一个限制因素,而且是一个工艺变量。由于这些限制,齿轮泵制造商将提供一系列产品,即不同的规格及排量(每转一周所排出的量)。这些泵将与具体的应用工艺相配合,以使系统能力及价格达到。
迪普马齿轮泵GPA3-R270-E30T3-FE4/3/10N
迪普马GP泵IGP3-003-L系列
—GP型定量外啮合齿轮泵带轴向间隙补偿。
—即使在高工作压力条件下,该泵仍可提供大流量;工作时低噪音;并且得益于导向衬套上的负载平衡系统,该泵具有出色的耐用性。
—该泵分为三组规格,分别为排量至9,1、27,9和87,6 cm3/rev,同时其工作压力可至 250 bar (标准) 和310 bar
(高压型H)。
—该泵可提供顺时针旋转,逆时针旋转和可逆旋转三种形式,配锥形轴(标准)。 其他形式的轴可根据要求提供。
—该泵可以多联泵形式供应,通过组合实现多种流量。花键连接动力系统确保了高动力性能。
该GP齿轮泵可以安装在任何位置轴导向。
- 确保控制旋转方向对应于前投入运行的泵泵标记的箭头方向。
- 在开始之前,泵体,必须与充满液体。
- 这是必要的泄从操作前交付连接它第一次在空气中。
- 泵的启动,特别是在寒冷的温度,应发生与泵卸载。
- 吸气管,必须适当调整到设施的油流。弯曲和过度限制或阻碍正确的线路长度
操作泵。这是速度为1 ÷ 2米/秒,是不是在吸入管路超标。
- 吸入压力允许的-0,3栏相对的。该泵不能抽吸的??功能与压力。
- 齿轮泵不能运作,必须低于转速(见表3 - 性能评分)少旋转评级。他们
必须填写与同厂工作油在安装前。灌装是通过连接线。如有必要,旋转泵
手动。
- 电机泵的连接必须进行直接用弹性联轴器能补偿任何偏移。联轴器产生
在泵轴的轴向或径向载荷都是不允许的。
对几个泵的可能性使人们有可能创建独立的液压回路多流组。
虽然尺寸加上泵,有必要参考以下条件:
- 耦合之间可以进行相同的尺寸与泵或大小的递减顺序。
- 最大。旋转速度取决于速度泵。
- 价值观的最大。 applicabe扭矩不能超过。
专业供应迪普马GP泵IGP3-003-L系列
IGP3-003-R
IGP3-003-L
IGP3-005-R
IGP3-005-L
IGP3-006-R
IGP3-006-L
IGP3-008-R
IGP3-008-L
IGP3-010-R
IGP3-010-L
IGP4-013
IGP4-016
IGP4-020
IGP4-025
IGP4-032
IGP5-032
IGP5-040
IGP5-050
IGP5-064
IGP6-064
IGP6-080
IGP6-100
IGP6-125
IGP7-125
IGP7-160
IGP7-200
IGP7-250
外啮合式 GP
IGP3-006R01/10
GP1-0027R97F
GP1-0013L97F/20N
GP2-0140R97F/20N
GP3-0225R01F/20N
GP2F-0070R97F/20N
GP1R-0020RF/20NH
GP3F-0225R97F/20N
GP2M-0140RF/20N
GP1R-0020RF/20N
GP1-0013L97F/10N
GP2-0140R97F/10N
GP3-0225R01F/10N
GP3-0337R97F/20N
GP3-0264R97F/20N
GP3-0394R95F/20N
GP3F-0427R01F/20N
GP1R-0041RF/20N
GP3-0264D95F/20N
GP3F-0394R97F/20N
GP1M-0061RF/20N
GP2-0113R97F/20N
随着使用时间的增加,力士乐齿轮泵会出现抽油不足甚至不抽油等故障,主要是由于相关零件磨损过大。力士乐齿轮泵的易损件主要包括主动轴和衬套、从动齿轮的中心孔和轴销、泵壳和齿轮的内腔、齿轮端面和泵盖等。当润滑油泵磨损后主要技术指标达不到要求时,应进行拆卸分解,查明磨损部位和程度,并采取相应措施进行修复。
一、修复磨损的驱动轴和衬套
力士乐齿轮泵驱动轴和衬套磨损后,配合间隙增大,必然会影响泵油量。在这种情况下,可以通过修理驱动轴或衬套来恢复正常的配合间隙。如果驱动轴轻微磨损,只有压出旧衬套并用标准尺寸的衬套更换,配合间隙才能恢复到允许范围内。如果传动轴和衬套磨损严重,配合间隙超标,不仅要更换衬套,还应通过镀铬或振动堆焊扩大传动轴直径,然后研磨至标准尺寸,以恢复与衬套的配合要求。
二、润滑油泵壳体裂纹的修复:
壳体裂纹可通过铸造508镍铜电极修复。焊缝应紧密、多孔,与泵盖结合面的平面度误差不大于0.05毫米。主动轴衬套孔和从动轴孔磨损的修复:主动轴衬套孔磨损后,可以通过铰孔消除磨损痕迹,然后可以使用扩大到相应尺寸的衬套。通过铰孔消除从动轴孔的磨损痕迹,然后根据铰孔的实际尺寸制备从动轴泵壳内腔修复:泵壳内腔磨损后,一般采用内衬内腔修复,即内衬铸铁或钢衬套。套筒插入后,将内腔衬至所需尺寸,并打磨伸出端面的衬套,使其与泵壳的接合面齐平。
阀座修复:限压阀有球形阀和柱塞阀两种。球形阀座磨损后,可以在阀座上放一个钢球,然后用金属杆轻轻敲击钢球,直到球阀与阀座密封紧密。如果阀座磨损严重,可以先铰孔去除磨损痕迹,然后用上述方法密封阀座。柱塞式阀座磨损后,可放入少许阀砂研磨至密封紧密。
三、修理泵盖
工作面修复:如果泵盖工作面轻微磨损,可以用手工打磨消除磨损痕迹,即在平台或厚玻璃板上放少许阀砂,然后将泵盖放在上面打磨,直到磨损痕迹消除,工作面平整。泵盖工作面磨损深度超过0.1mm时,应先车削后磨削修复。传动轴衬套孔的修复:泵盖上传动轴衬套孔磨损的修复方法与套管传动轴衬套孔的修复方法相同。
四、齿轮翻转使用
力士乐齿轮泵的齿轮磨损主要在齿厚处,而齿轮端面和齿顶的磨损相对较轻。齿轮在齿厚处一侧磨损,所以齿轮可以翻转180度使用。齿轮端面磨损时,可将端面磨平,同时对润滑油泵壳体结合面进行磨削,保证齿轮端面与泵盖的间隙在标准范围内
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