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型号 |
公称压力Mpa |
公称排量ml/T |
公称流量L/min |
*大传动功率KW |
*大理论扭矩Nxm |
重量 |
||
1000/min |
1500/min |
1000/min |
1500/min |
|||||
1.25MCY14-1B |
31.5 |
1.25 |
1.25 |
1.88 |
0.7 |
1.1 |
3.92 |
6.9 |
2.5MCY14-1B |
3.15 |
2.5 |
2.5 |
3.75 |
1.43 |
2.15 |
12.25 |
7.2 |
10MCY14-1B |
31.5 |
10 |
10 |
15 |
6.37 |
9.4 |
61 |
16.4 |
10SCY-14-1B |
24.6 |
|||||||
10YCY-14-1B |
24.6 |
|||||||
10MYCY-14-1B |
26.0 |
|||||||
25MCY-14-1B |
31.5 |
25 |
25 |
37.5 |
14.6 |
23 |
139 |
28.4 |
25SCY-14-1B |
36 |
|||||||
25YCY-14-1B |
39 |
|||||||
25MYCY-14-1B |
41 |
|||||||
63MCY-14-1B |
31.5 |
63 |
63 |
94.5 |
36.9 |
55.6 |
352 |
56 |
63SCY-14-1B |
64.5 |
|||||||
63YCY-14-1B |
71 |
|||||||
63MYCY-14-1B |
74 |
油泵-马达10YCY-14-1B
油泵-马达10YCY-14-1B
该种变量型式的轴向柱塞泵是靠泵本身压力自动控制,如图3高压油流通道(a)、(b)、(c),进入变量壳体(302)的下腔(d),由此经过通道(e)分别进入通道(f)和(h),当弹簧的作用力大于由通道(f)进入伺服活塞(309)下端环形面积的液压推力时,则油液经(h)进入上腔(g),推动变量活塞(301)向下移动,使泵的流量增加。
反之,当泵的压力克服弹簧力使伺服活塞向上运动时,堵塞通道(h),使(g)腔油通过(i)而卸压,此卸时变量活塞上移,泵的流量减小。
图3-1表示YCY14-1B泵的变量特性曲线,其阴影表示特性调节范围。AB的的斜率是由外弹簧(307)刚度决定的,BC的斜率是由外弹簧(307)和内弹簧(306)的合成,刚度决定的,CD的长短取决于限位螺钉的位置(限制变量头的倾斜角)。
调节变量特性时,如需按A1B1C1D1规律变化,可先将限位螺钉拧至上端,然后调节弹簧套(305)使其流量刚发生变化时的压力与A1点的压力相符,再调节限位螺钉,使流量不再变化时的高压流量与D1点的流量的变化关系是预先设计好的,不需要调整,只要A1和D1两点的流量,压力调好了,该泵就自动地按A1B1C1特性曲线变化。
这种变量型式的特性曲线是近似地按恒功率变化。上述特性的转换点A1和D1的参数可按以下方法计算
油泵-马达10YCY-14-1B
例如:已知某一机器的工艺特性要求泵的*大压力为Pmax,在Pmax时D1点的流量为Q1,泵在低压时流量为Qmax,则泵在A1点的压力为:
其中:ηP1—泵在P1时的总效率ηpmax—泵在Pmax的总效率,在本系列泵中,可取(ηp1/ηpnax≈1)
原动机的功率选择可以按下式:NH=PmaxQ1/60η
其中η可取0.8-0.9(当Q1较小时取小值,较大时取较大值)油泵-马达
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