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分析高粘度泵以后的方向发展
高粘度泵属容积式泵,输送流量可以较准确的控制也可方便地制成变量泵。而离心泵的输出流量是不能控制的,随身阻力的增加而下降;本泵有较不错的自吸能力,而离心泵在动转前需要先充满液体。而且高粘度泵的体积小,流量大,扬程压力高,适用长距离与高阻力定量输送。泵的叶轮与传动齿轮分开,且在泵腔内各零配件之间确定相应的间隙,相互不接触,伍磨损,低噪音,性好,使用寿命不错,节能降耗。
高粘度泵在使用中降噪的方法:
1、当泵的根本频率及其谐振频率和机械的或液压的自然频率共同时。噪声便添加。若油液挑选不妥,粘度过大,液压泵吸油阻力添加,发生噪声。泵内流道截面俄然扩大和收缩,急拐弯。
2、关于中小排量齿轮油泵,若不选用磨齿技术,在不改动齿形的前提下,经过进步齿轮刀具和加工设备的精度,削减齿形差错,能够降低齿轮泵的噪声;也能够在齿形精度的同时,经过改动轮齿齿形的办法,取得"低噪声"的作用。
3、关于排量大并接受高负载的齿轮泵,为了进步轮齿的齿形精度,通常选用磨齿技术,既能够批改齿轮热处理变形形成的齿形差错。又能够进步齿面的粗糙度,达到啮合精度的需求,降低噪音。
4、齿轮泵振荡通常采纳的措施是在齿轮泵的出油口处加装蓄能器和消音器以达到降低噪声的作用。高粘度泵的转速过高,会发生谐振。
5、通道截面过小等会致使油液呈现紊流,漩涡及喷流,使噪声加大。别的如轴承安装不妥。泵轴与配套设备安装时同轴度超差等也会使噪音加大。应及时查看,需要时替换。
高粘度泵以后的方向发展:
1、理论与设计方法:增加泵的基础理论研讨,注重交叉学科、边缘学科、新兴学科的相互渗透。理论研讨的是:泵内部流动的测量、数值模拟及性能预测;一元黏性流动的数值计算;多相流动的理论与应用;泵的优化设计及设计的多样化。
2、CAD、CAM、CIMS技术的发展与推广:生产和制造的高技术化是产品“物美”的根本。通过利用的计算机辅助设计和计算机辅助制造技术,不仅了产品的设计质量,而且缩短了设计周期,提升了产品设计能力,实现了设计方案的优化,了产品的性。同时,计算机制造集成系统(CIMS)和虚拟技术的应用,地缩短了泵产品的生产周期,了解产品的性能。
3、无密封泵技术:无密封泵主要包括磁力驱动泵和屏蔽泵。近年来,其之所以引人注目,主要是由于白20世纪80年代中期以来人类意识的日益增强。目前,越来越多的泵制造厂认识到了在其产品系列中需要增添一种无密封泵的重要性。显而易见,无密封泵的需求量将呈持续增长的势头。
4、向机、电、仪一体化的方向发展:齿轮泵产品不论是小型的家用泵、建筑用泵等通用泵,还是大型的石化、电力等工业装置用的流程泵,都在向机、电、仪一体化的方向不断发展,使泵产品加、节能,使用维护加方便,提升性,为用户带来大的收益。
5、向大型化和化的方向发展:随着电站、石化装置和水利工程等朝着大型化、规模化的方向发展,泵作为其配套产品必然朝着大型化和化的方向发展。
6、向多品种和多用途的方向发展:为达到不同工况和用途的需求,泵产品势必向扩大品种规格、拓展性能范围方向发展。目前国内泵产品在规格、品种和用途普遍性方面还有待于进一步提升。例如,对于高压小流量用泵、混合酸用泵和腐蚀性的化工浆料用泵等。
高粘度齿轮泵的吸油管道内径应足够大,并避免狭窄通道或急剧拐弯、减少弯头,去掉不需要的阀门、附件,尽可能地降低泵的安装高度,缩短吸油管道的长度,以减少压力损失。管接头等元件的密封要良好,以防止空气侵入,从而控制气穴与气蚀的发生。
高粘度齿轮泵安装联轴器时不可以用锤敲打,以免伤害齿轮泵的齿轮等零件。若用带轮、链轮等驱动时应设托架支承,以防主动齿轮轴承受径向力。紧固齿轮泵、电动机的地脚螺钉时,螺钉受力应均匀,连接。用手转动联轴器时,应感觉到齿轮泵能够轻松地转动,没有卡紧等异常现象出现,然后才可以配管。