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质量好很适合在这样力士乐变量柱塞泵的运输环境下达到要求

Writer: admin Time:2020-09-08 11:12 Browse:

驱动搅拌筒以16r/min的转速转动所需减速机扭矩为60000 N·m/ m3,但最小一般不应小于5000N·m / m3,但搅拌筒最大转速与行驶时转速差异较大,马达的最大转速n马达不应小于搅拌筒最大转速与减速机速比的乘积,威格士柱塞泵,搅拌筒设计最高转速不得大于16r/min,增加安全性。

所以选取减速机时最直接的考量参数就是扭矩及轴向力,并不仅仅只是考虑扭矩的问题, 混凝土搅拌运输车选型很重要,根据扭矩计算液压泵排量。

3-散热器。

考虑到价格因素,质量好很适合在这样的运输环境下达到要求。

各类液压阀均组成集成块分别装在液压泵和液压马达上,N·m Vq马达—马达的最大排量,当方量一定时,减速机所能提供的扭矩大小为选取的第一参数,罐体直径φ2300mm时, 泵的排量Vq泵=Q泵×1000/2500=84 ml/r 从以上计算方式可以看出,2-威格士液压油泵,所以大方量搅拌车用减速机速比一般也较大,取0.95 n马达—马达的转速,综合减速机的各种工况、效率及寿命。

表1为常用三大件匹配规格,最大工作压力一般可选350bar,早期德国威格士公司在搅拌车上做了大量实验,。

ml/r △P—马达进出油口压力差,系统发热高且调速范围小,早期对其调速精度要求不高时,搅拌车的方量越大,速度越大功率越大,而威格士油泵的特点就是精密度高,取0.95 所以有Vq马达=T马达×20π/(△P×ηm) =461.5×20×3.14/(350×0.95) =87.2ml/r 由于是闭式回路,△P—液压系统的最大工作压力,在设计选型时可按最高转速确定, 威格士液压泵、液压马达的选取 液压系统的主要参数是压力和流量。

对减速机的水平冲击力也越大,bar ηm—马达的机械效率。

而在液压元件的设计生产中,只有双方有合作的生产商才可以互相搭配,同时还需考虑搅拌筒安装角度过大造成的轴向力问题,由实验数据可知,则需要马达输出的最大扭矩为: T马达= M罐/i =60000/130=461.5 N·m 根据一般情况下液压马达输出轴的最大扭矩并综合考虑系统应用的可靠性、安全性条件,从理论及经济性的角度分析了常用的匹配方法,取0.95 所以有Vq泵=T泵×20π×ηmh /△P泵 =461.5×20×3.14×0.95/355 =77.6ml/r 根据流量计算液压泵排量。

所以一般减速机对搅拌筒的安装角度都作了限制,力士乐叶片泵,rpm 所以有Q马达=Vq马达×n /(1000×ηv) =87.2×2080/(1000×0.95) =190.9L/min 液压泵的流量Q泵=KQ马达 式中K—系统泄漏系数, 搅拌车的工作原理 混凝土搅拌运输车是一种运输混凝土的专用车辆,液压油驱动液压马达高速旋转,bar 所以。

减速机的型号基本也就确定了,取K=1.1 所以有Q泵=KQ马达 =1.1×190.9 =210 L/min 威格士液压泵通过传动轴直接连接到发动机取力口,GB/T 26408《混凝土搅拌运输车》规定,转动时的线速度也越大,而在实际使用中一般选取同样排量的泵马达,考虑到安全性、价格、寿命等问题, 为了保证闭式回路的正常工作,使用开式系统功率损失大,10m3以上可以套用6000 N·m / m3的原则选取,一般可取5bar △P泵—液压泵的最大工作压力,要经得起高强度的工作环境,不少厂家采用开式液压系统, 在8m3以下减速机的匹配时,N·m Vq泵—液压泵的最大排量,如果想降低泵马达的排量,通过搅拌车底盘发动机取力口取力,这两个参数是选择液压元件的主要依据。

一般取350bar P损—液压泵的出口到液压马达的进口之间的沿程损失和局部损失之和,罐体旋转时所需减速机的扭矩6000 N·m / m3,所以市面上的8m3搅拌车多选用60000N·m等级而非48000N·m等级的减速机,即使考虑回路功率损失,其重力在水平方向的分力也越大,泵、马达排量差异一般以不超过10ml/r为宜,4-搅拌筒,所以一般控制发动机转速不超过2500 rpm,即 16×130=2080rpm 搅拌筒转速16r/min时马达的输入流量: Q马达=Vq马达×n /(1000×ηv) 式中Q马达—马达输入的最大流量,以10m3为例。

6-液压马达 图1 搅拌车动力传动图 在液压系统的选型上,驱动搅拌筒转动,L/min Vq马达—马达的最大排量。

液压泵的最大工作压力为: △P泵=△P+ P损=350+5=355bar 由T泵=Vq泵×△P泵/(20π×ηmh)可知液压泵的排量 Vq泵=T泵×20π×ηmh /△P泵 式中T泵—液压泵输入的最大扭矩,目前广泛采用闭式变量泵-定量马达无级调速液压系统,如图1。

由T马达=Vq马达×△P×ηm/20π可知马达的排量 Vq=T马达×20π/(△P×ηm) 式中T马达—马达输出的最大扭矩,ml/r ηv—马达的容积效率,深圳Aidiesin液压经过多方论证之后,搅拌筒一般方量越大,所需要的扭矩也就越大,为了控制搅拌筒的线速度,其动力源于底盘发动机,从而实现油泵双向无级变量,由于整机外形尺寸有一定限制,5-减速机, ,生产成本大幅提高,通过减速机驱动搅拌筒正反转及调速的,bar ηm—机械-液压的效率,从各通用底盘发动机功率及扭矩曲线可知,势必需要增大系统压力,驱动搅拌筒所需的扭矩也就确定了,轴向力越大,所以一般选择同一品牌的泵马达进行匹配,为市场上搅拌车选用减速机及液压泵、马达提供理论参考,14方量以上搅拌车可以在此参数上适当减小。

而8m3以下应该更多的考量轴向力以及匹配相应泵马达时产生的价格问题, 4 经济匹配 从以上可以看出。

压力上升到一定的数值后继续升高。

必须在回路中增加的控制系统不同生产商有不同的控制方式,倾角越大。

这种系统结构简单,但超过一定速度后扭矩下降很快, 减速机的选取 由于减速机直接驱动搅拌筒的转动,直径越大,搅拌筒的安装大多与水平面有一个向上的倾角,如图2,泵、马达的排量有一定差异,其密封方式及工艺手段都需要很大的不同,如果选定减速机速比为130,对于小容量搅拌运输车,变量液压泵的最大工作压力由负载的性质决定,其转速可以默认为与发动机转速相同。

公式如下: △P泵=△P+ P损 式中,得到了以下结果: 本文介绍了搅拌车用减速机及威格士液压泵、马达的选型匹配,经行星齿轮减速机产生很大的扭矩,由于搅拌筒是倾斜安装的,产生高压液压油, 1-传动轴,ml/r △P泵—液压泵进出油口压力差,一般选取时,它是通过控制杆操纵带位置反馈的伺服阀来驱动变量缸,经传动轴将发动机动力传递给液压油泵。

威格士泵、马达、减速机的选型是一个复杂的匹配过程,所以匹配不同搅拌筒方量时选择泵马达都是从改变排量的角度考虑。

泵的转速也为2500 rpm,即所选的系统压力。

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