齿轮泵厂家产品特点概述及产品结构原理
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上海沈泉泵阀制造有限公司是一家专业生产,销售管道泵,排污泵,消防泵,化工泵等给排水设备的厂家,产品涉及工矿企业、农业、城市供水、石油化工、电站、船舶、冶金、高层建筑、消防供水、工业水处理和纯净水、食品、制药、锅炉、空调循环系统等行业领域。
今天,上海沈泉管道离心泵厂家要为大家讲解的是有关齿轮泵的工作原理及结构组成这一知识内容,大家请跟着小编一起来看看吧。
齿轮泵的工作原理:
齿轮油泵是利用两个齿轮相互旋转以进行工作的,并且对介质的要求不高。
通常它的压力低于6MPa,且流量也很大。
齿轮油泵在泵体内装有一对旋转齿轮,一个为主动,一个为被动。
依靠两个齿轮的相互啮合,泵中的整个工作腔被分为两个独立的部分:一部分是吸入室,另外一部分是排出室。
当齿轮油泵运行时,主动齿轮带动被动齿轮旋转。
当齿轮从齿轮啮合到脱开时,在吸入侧会形成部分真空,从而抽吸液体。
吸入的液体充满齿轮的每个齿轮,并被带到排放侧。
当齿轮进入啮合时,液体被挤出,形成高压液体,然后通过泵的排出口排出泵外。
齿轮泵的结构组成:
从上图中,我们可以知道组成齿轮泵的主要部件有:1、轴承外环 2、堵头 3、滚子4、后泵盖 5、键 6、齿轮 7、泵体 8、前泵盖 9、螺钉 10、压环 11、密封环 12、主动轴 13、键 14、泻油孔 15、从动轴 16、泻油槽 17、定位销
好了,以上内容由上海沈泉泵阀制造有限公司为大家提供,希望能够对大家有所帮助。
齿轮油泵结构特征概述齿轮油泵是一种常见的润滑设备,用于传输润滑油到润滑点,保证机械设备的正常运转。
本文将从齿轮油泵的结构特征方面进行深入探讨。
一级标题齿轮泵的基本结构齿轮油泵的基本结构主要包括齿轮、泵体、轴承、密封装置和进出口连接口。
其中,齿轮是齿轮泵的核心部件,负责传动润滑油。
泵体则起到固定齿轮和轴承的作用。
齿轮泵的工作原理齿轮油泵的工作原理是通过齿轮的旋转实现润滑油的吸入和排出。
当齿轮旋转时,齿轮之间的间隙会形成负压区域,润滑油会被吸入齿轮之间的空隙中。
随着齿轮的旋转,润滑油被推出泵体,流向润滑点。
二级标题齿轮泵的结构特征一:齿轮的形状齿轮的形状对齿轮油泵的性能有着重要影响。
常见的齿轮形状包括直齿轮、斜齿轮和螺旋齿轮。
直齿轮结构简单,传动效率高;斜齿轮可以减小齿轮噪声和振动;螺旋齿轮则能够增大润滑油的吸入能力。
齿轮泵的结构特征二:泵体的材料泵体的材料应具有良好的耐腐蚀性和刚性,常见的材料有铸铁、铸钢和不锈钢等。
铸铁具有较好的刚性和耐腐蚀性,但重量较大;铸钢则具有较高的强度和耐磨性,适合用于高压情况下;不锈钢具有良好的耐腐蚀性,适合用于特殊环境。
三级标题齿轮泵的结构特征三:轴承的类型轴承是齿轮油泵中重要的支撑部件,主要负责承受齿轮的轴向力和径向力。
常见的轴承类型有滚珠轴承和滚子轴承。
滚珠轴承由于其良好的刚性和高旋转精度,适用于高速运转的场景;而滚子轴承则具有较大的承载能力,适合承受较大径向力。
齿轮泵的结构特征四:密封装置的种类齿轮油泵的密封装置主要用于防止润滑油泄漏,保证系统的工作稳定。
常见的密封装置包括机械密封和填料密封。
机械密封通过密封环与泵体端面配合形成密封区域,具有较好的密封性能;而填料密封则通过填充一定的填料材料使泵体与轴构成密封。
总结齿轮油泵的结构特征包括齿轮的形状、泵体的材料、轴承的类型和密封装置的种类。
这些结构特征对于齿轮油泵的工作性能和使用效果起着重要的作用。
在选择和使用齿轮油泵时,需要根据实际需求选择适合的结构特征,以确保齿轮油泵的正常运行和润滑效果。
齿轮泵工作原理及结构齿轮泵齿轮泵是液压系统中广泛采用的一种液压泵,它一般做成定量泵,按结构不同,齿轮泵分为外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵,而以外啮合齿轮泵应用最广。
下面以外啮合齿轮泵为例来剖析齿轮泵。
液压齿轮泵主要包括:高压定量齿轮泵,高压双联齿轮泵,润滑泵,化工泵,双向齿轮马达,齿轮泵附调压阀,齿轮泵附升降阀。
齿轮泵的工作原理和结构齿轮泵的工作原理如图3-3所示,它是分离三片式结构,三片是指泵盖4,8和泵体7,泵体7内装有一对齿数相同、宽度和泵体接近而又互相啮合的齿轮6,这对齿轮与两端盖和泵体形成一密封腔,并由齿轮的齿顶和啮合线把密封腔划分为两部分,即吸油腔和压油腔。
两齿轮分别用键固定在由滚针轴承支承的主动轴12和从动轴15上,主动轴由电动机带动旋转。
图3-3 外啮合型齿轮泵工作原理CB—B齿轮泵的结构如图3-4所示,当泵的主动齿轮按图示箭头方向旋转时,齿轮泵右侧(吸油腔)齿轮脱开啮合,齿轮的轮齿退出齿间,使密封容积增大,形成局部真空,油箱中的油液在外界大气压的作用下,经吸油管路、吸油腔进入齿间。
随着齿轮的旋转,吸入齿间的油液被带到另一侧,进入压油腔。
这时轮齿进入啮合,使密封容积逐渐减小,齿轮间部分的油液被挤出,形成了齿轮泵的压油过程。
齿轮啮合时齿向接触线把吸油腔和压油腔分开,起配油作用。
当齿轮泵的主动齿轮由电动机带动不断旋转时,轮齿脱开啮合的一侧,由于密封容积变大则不断从油箱中吸油,轮齿进入啮合的一侧,由于密封容积减小则不断地排油,这就是齿轮泵的工作原理。
泵的前后盖和泵体由两个定位销17定位,用6只螺钉固紧如图3-3。
为了保证齿轮能灵活地转动,同时又要保证泄露最小,在齿轮端面和泵盖之间应有适当间隙(轴向间隙),对小流量泵轴向间隙为0.025~0.04mm,大流量泵为0.04~0.06mm。
齿顶和泵体内表面间的间隙(径向间隙),由于密封带长,同时齿顶线速度形成的剪切流动又和油液泄露方向相反,故对泄露的影响较小,这里要考虑的问题是:当齿轮受到不平衡的径向力后,应避免齿顶和泵体内壁相碰,所以径向间隙就可稍大,一般取0.13~0.16mm。
内啮合齿轮泵的结构特点
内啮合齿轮泵的主要结构和特点如下:
结构特点:
1.内啮合齿轮泵主要由两个啮合齿轮组成,其中一个带有内部齿轮的转子和
一个带有外部齿轮的转子,这两个转子通过垂直轴相啮合。
2.泵体内设有多个固定密封的工作腔,这些工作腔有助于保证液体的吸入和
排出。
3.由于其设计紧凑,内啮合齿轮泵不易出现问题,且具有高效、可靠的特
点。
工作原理:
1.主轴上的主动外齿轮带动其中的内齿轮同向转动,在进口处齿轮相互分离
形成负压而吸入液体。
2.在出口处,齿轮不断嵌入啮合而将液体挤压输出。
其他特性:
1.内啮合齿轮泵可以采用机械密封或填料密封作为密封结构,以防止液体泄
漏。
2.该泵具备反向输送的能力,只需更换电机的转向即可。
3
3.泵体可以在一定范围内转向,使得进出口位置成直角,便于选择合适的进
出口位置。
4.泵体、端盖、轴承座的连接部位都方便地配有保温或冷却介质的进出接
口。
5.内啮合齿轮泵具有高效的输送能力,较小的体积,稳定的无脉动输出,良
好的耐用性和稳定性,以及广泛的适用范围。
6.综上所述,内啮合齿轮泵是一种结构紧凑、工作可靠、效率高的流体输送
设备,特别适合用于输送润滑性质的液体如燃料油、润环油,以及高粘度物质如聚乙烯、聚丙烯等。
液压系统齿轮泵特点及其工作原理齿轮泵在液压系统中非常常见,本文大兰液压厂家就来跟大家介绍下它的类型特点及其工作原理。
一、齿轮泵的类型特点(1)液压系统中齿轮泵是一种以啮合原理工作的液压泵,它是现代液压技术中结构简单、价格低廉、产量及用量非常广泛的一种液压泵。
在各种齿轮泵中,由于标准的渐开线外啮合直齿齿轮泵的齿轮容易加工和检测,故应用最为普遍。
这种齿轮泵中大多采用一对参数相同的齿轮,只有个别特殊用泵有三个或更多齿轮。
二、齿轮泵的工作原理(1)渐开线外啮合齿轮泵的工作原理及几个关键问题①工作原理渐开线外啮合齿轮泵中大多采用一对参数相同的齿轮,特殊用泵有三个或更多齿轮。
图1所示为采用一对齿轮的渐开线外啮合齿轮泵的工作原理,几何参数相同的主动齿轮4和从动齿轮7被封闭在齿廓、壳体1和侧盖板等构成的密封的空间中而啮合。
壳体1、侧盖板和齿轮的各个齿骨(齿间)组成了许多密封工作腔5。
齿轮的齿顶和壳体内孔表面间及齿轮端面和侧盖板之间的间隙很小,而且啮合齿的接触面接触紧密、起密封作用并把吸、压油区隔开(配流作用)。
当原动机通过传动轴3带动主动齿轮4及从动齿轮7按图示方向运转时,在吸油腔6由于轮齿脱离啮合使齿间容积变大,出现真空而从油箱8吸油;吸入的油液由旋转的齿骨(齿间)携带至压油腔9;在压油腔由于齿间容积减小而将油压至系统。
泵轴旋转一周,每个工作腔吸、压油各一次。
电动机带动泵连续运转时,泵便能连续地、周期性地压油。
渐开线外啮合齿轮泵工作原理(2)渐开线内啮合齿轮泵的工作原理渐开线内啮合齿轮泵与渐开线外啮合齿轮泵的工作原理相同。
如图3所示,一个主动齿轮1与一个较大的从动齿轮(内齿环)2构成啮合副,两者同向旋转,月牙板3将吸油腔4与压油腔5隔开。
在吸油腔正在脱离啮合的齿间容积增大,形成真空,油液在大气压作用下进入吸油腔,填满各齿间;在下半部压油腔两齿轮进入啮合时,齿间容积减小,将油液压出。
渐开线内啮合齿轮泵工作原理高压内啮合齿轮泵与高压外啮合齿轮泵一样,可采用端面间隙和径向间隙补偿来提高容积效率,其最高工作压力已达32MPa。
齿轮泵结构特点和工作原理
齿轮泵是一种常见的液压泵,其结构特点和工作原理如下:
一、结构特点:
1. 齿轮泵主要由外齿轮、内齿轮、泵壳等部件组成。
外齿轮和内齿轮通过齿与齿之间的啮合来实现液体的吸入和排出。
2. 外齿轮和内齿轮通常由高强度合金钢制成,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。
3. 泵壳采用优质铸铁或铸钢材料制成,具有良好的密封性能和刚性。
4. 齿轮泵结构紧凑,体积小,重量轻,适用于安装空间有限的场合。
5. 齿轮泵的工作稳定可靠,噪音低,寿命长。
二、工作原理:
1. 吸入阶段:当齿轮泵开始工作时,外齿轮和内齿轮开始旋转。
在齿与齿之间的啮合区域,液体被吸入泵的内部。
2. 排出阶段:随着齿轮继续旋转,液体被推入泵的出口,完成一次排出过程。
3. 密封阶段:在齿轮的啮合区域,通过齿轮和泵壳之间的密封装置,实现液体在吸入和排出过程中的密封,避免泄漏。
4. 循环阶段:齿轮泵通过不断的旋转运动,实现液体的连续吸入和排出,形成循环供液。
5. 流量调节:通过调整齿轮泵的转速或改变齿轮的尺寸,可以实现对流量的调节。
总结起来,齿轮泵的工作原理是通过外齿轮和内齿轮的旋转运动,使液体在吸入和排出过程中实现连续循环供液。
齿轮泵的结构特点包括紧凑、体积小、重量轻、工作稳定可靠、噪音低、寿命长等。
齿轮泵由于其结构简单、可靠性高、适用范围广等特点,被广泛应用于工业领域中的液压系统、农业机械、建筑机械、船舶等设备中。
它能够提供稳定的流量和压力,满足各种工况下的液压动力需求。
齿轮泵结构特点和工作原理齿轮泵是一种常见的液压传动装置,广泛应用于工业、农业、航空航天等领域。
它具有结构简单、体积小、重量轻、输出流量稳定等特点,能够满足不同行业的需求。
齿轮泵的结构特点主要体现在以下几个方面:1. 齿轮:齿轮泵的核心部件是一对啮合的齿轮,其中一只齿轮为驱动齿轮,另一只齿轮为从动齿轮。
驱动齿轮通过轴将动力传递给从动齿轮,从而实现液体的输送。
齿轮的制造精度要求较高,以确保齿轮的啮合平稳。
2. 泵体:齿轮泵的泵体通常由铸铁或铝合金制成,具有较高的强度和刚度。
泵体内部设置有进出口口,通过进口口将液体吸入泵体,再通过出口口将液体排出。
3. 端盖:齿轮泵的端盖用于固定齿轮和轴,同时起到密封作用,防止液体泄漏。
端盖还设置了进出口口,与泵体的进出口口相连接。
4. 轴:齿轮泵的轴是将动力传递给从动齿轮的关键部件,通常由高强度合金钢制成。
轴通过轴承支撑,以减少摩擦损失。
齿轮泵的工作原理如下:1. 吸入阶段:当驱动齿轮旋转时,从动齿轮也会跟随旋转。
在齿轮的啮合间隙中,液体从进口口吸入泵体内部。
液体进入齿轮的间隙后,由于齿轮的旋转,液体被挤压向齿轮的出口口。
2. 排出阶段:随着齿轮的旋转,液体被推向出口口,同时新的液体继续从进口口进入泵体。
液体在齿轮的间隙中被密封,形成一个密封腔,液体被推入出口口后,密封腔内的压力降低,液体从进口口进入密封腔,循环往复。
齿轮泵的工作原理可以简单概括为:齿轮的旋转产生的间隙变化,使液体被吸入和推出泵体,实现液体的输送。
总结起来,齿轮泵的结构特点主要体现在齿轮、泵体、端盖和轴等部件上。
它的工作原理是通过齿轮的旋转,使液体被吸入和推出泵体,实现液体的输送。
齿轮泵具有结构简单、体积小、重量轻、输出流量稳定等优点,被广泛应用于各个领域。
齿轮泵培训:工作原理、特点、适用场合和类别齿轮泵是我国最早生产的液压元件之一,压力从0.5Mpa至25Mpa(最高压力达到31.5Mpa),流量从3L/7min至400L/min的齿轮泵均有生产;目前,我国的齿轮泵产品性能还比较低,与国外同类产品相比,还有不小的差距。
一、齿轮泵工作原理齿轮泵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。
二、齿轮泵的特点齿轮泵结构简单,加工方便,体积小,重量轻,且有自吸能力强、对油液污染不敏感等特性,因而应用较为广泛。
我国齿轮泵行业有两大竞争优势:一方面是拥有低成本的竞争优势;另一方面是国内的建筑、石油、石化、环保市场的高速增长及重大调水工程也为我国齿轮泵业的发展提供了重要支撑。
我国持续增长的市场空间是国内齿轮泵行业保持优势的先决条件。
但是,径向力不平衡、流动脉动大、噪声大、轴承寿命短、零件的互换性差,磨损后不易修复,不可调节排量等缺点,让齿轮泵的使用范围受限。
不能做变量泵用。
三、齿轮泵的适用场合齿轮泵适用于输送介质温度≤170℃,粘度不大于100mm2/s的重油、燃油、机械油、等有润滑性的以及性能类似的其他油类介质,此类泵型一般用于石油、化工、机械工程等场合。
四、齿轮泵的分类齿轮泵分外啮合及内啮合两种。
前者构造简单,价格便宜,应用广泛;后者制造复杂,采用较少,但由于其体积小、重量轻、流量均匀、效率高,寿命较长,因而适于某些体积要求紧凑、重量要求很轻的机器上(如飞机)。
为了提高泵的流量均匀性和运转稳定性,可采用螺旋齿轮或人字齿轮,在结构上可以做成单级泵、双级泵或双联泵。
与叶片泵、柱塞泵相比,齿轮泵效率较低,吸油高度一般不大于500mm。
由于效率较低、压力不太高、流量不大,因而多用于速度中等,作用力不大的简单液压系统中,有时也用来作辅助液压泵。
齿轮泵结构与工作原理分析齿轮泵,作为一种重要的液压传动元件,广泛应用于工程机械、汽车工业和冶金设备等领域。
其在液压系统中扮演着关键的角色,提供了高效的流体传动能力。
本文将深入探讨齿轮泵的结构和工作原理,帮助读者更全面地理解这一关键组件。
1. 齿轮泵的基本结构齿轮泵的基本结构相对简单,主要由以下几个主要组成部分构成:1.1. 齿轮齿轮泵通常包括一对或多对齿轮。
这些齿轮的轴线平行,它们之间的距离是固定的,形成了泵的外壳。
这些齿轮通常被分为两种类型:驱动齿轮和从动齿轮。
驱动齿轮由驱动源(通常是电动机或发动机)驱动,而从动齿轮则通过齿轮之间的啮合传递动力。
1.2. 泵壳泵壳是齿轮泵的外部壳体,用于包裹和保护齿轮。
泵壳通常具有吸入口和排出口,其中吸入口用于引入液体,排出口用于将液体推送到液压系统中。
泵壳还包括用于密封和保持齿轮定位的端盖。
1.3. 凸轮和轴齿轮泵通常具有一个驱动轴,它与驱动齿轮相连,将动力传递到齿轮。
凸轮通常用于控制从动齿轮的位置,以确保它们的正确啮合。
这种结构有助于确保齿轮泵的正常运行和高效传动。
2. 齿轮泵的工作原理理解齿轮泵的工作原理对于了解其在液压系统中的作用至关重要。
齿轮泵的工作原理可以概括如下:2.1. 吸入阶段1.当齿轮泵启动时,驱动齿轮开始旋转。
这会导致从动齿轮也开始旋转,因为它们通过齿轮之间的啮合与驱动齿轮相连。
2.在初始阶段,吸入口打开,液体开始进入泵壳。
3.随着从动齿轮的旋转,液体被吸引并填充齿轮之间的空隙。
2.2. 排出阶段1.随着驱动齿轮和从动齿轮的旋转,液体在齿轮之间被困住并被排到排出口。
2.从动齿轮的旋转会导致液体被挤压,从而增加了压力。
3.随着液体被排出,它将被输送到液压系统中,提供所需的动力和压力。
2.3. 关键要点•齿轮泵的工作原理非常依赖于齿轮之间的啮合,以及驱动齿轮的旋转。
•齿轮泵的效率高,因为它可以提供一致的流体输送。
•吸入和排出阶段的循环不断重复,以保持稳定的流体输送。
齿轮泵的工作原理及结构齿轮泵的工作原理及结构齿轮泵的原理,齿轮泵的工作原理,齿轮泵的结构由两个齿轮相互啮合在一起而构成的泵称为齿轮泵。
它是依靠齿轮的轮齿啮合空间的容积变化来输送液体的,它属于回转泵,也可以认为属于容积泵。
齿轮泵的种类较多。
按啮合方式可以分为外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵;按轮齿的齿形可分为正齿轮泵、斜齿轮泵和人字齿轮泵等。
齿轮泵的工作原理及结构外啮合齿轮泵是应用最广泛的一种齿轮油泵,一般齿轮泵通常指的就是外啮合齿轮泵。
它的结构如图5 -14所示,主要有主动齿轮、从动齿轮、泵体、泵盖和安全阀等组成。
泵体、泵盖和齿轮构成的密封空间就是齿轮泵的工作室。
两个齿轮的轮轴分别装在两泵盖上的轴承孔内,主动齿轮轴伸出泵体,由电动机带动旋转。
外啮合齿轮泵结构简单、重量轻、造价低、工作可靠、应用范围广。
齿轮泵工作时,主动轮随电动机一起旋转并带动从动轮跟着旋转。
当吸入室一侧的啮合齿逐渐分开时,吸入室容积增大,压力降低,便将吸人管中的液体吸入泵内;吸入液体分两路在齿槽内被齿轮推送到排出室。
液体进入排出室后,由于两个齿轮的轮齿不断啮合,便液体受挤压而从排出室进入排出管中。
主动齿轮和从动齿轮不停地旋转,泵就能连续不断地吸入和排出液体。
泵体上装有安全阀,当排出压力超过规定压力时,输送液体可以自动顶开安全阀,使高压液体返回吸入管。
图5 -14外啮合齿轮泵图5-15所示为内啮合齿轮泵,它由一对相互啮合的内齿轮、及它们中间的月牙形件、泵壳等构成。
月牙形件的作用是将吸入室和排出室隔开。
当主动齿轮旋转时,在齿轮脱开啮合的地方形成局部真空,液体被吸A泵内充满吸入室各齿间,然后沿月牙形件的内外两侧分两路进入排出室。
在轮齿进入啮合的地方,存在于齿间的液体被挤压而送进排出管。
齿轮泵除具有各种自吸泵的自吸能力功能、流量与排出压力无关等特点外,泵壳上无吸A阀和排出阀,具有结构简单,流量均匀、工作可靠等特性,但效率低、噪音和振动大、易磨损,用来输送无腐蚀性、无固体颗粒并且具有润滑能力的各种油类,温度一般不超过70'℃,例如润滑油、食用植物油等。
齿轮泵厂家产品特点概述及产品结构原理
齿轮泵振动与噪声产生的原因有泵内吸入空气造成的原因和机械传动造成的原因两方面。
1.泵内吸入空气造成的原因
齿轮泵运行时振动噪声在很大程度上与泵内进入气体有很大的关系。
气体进入泵内的途径很多,主要有以下几种:
(1)吸入管路密封性不好导致空气进入泵体内。
解决这个故障比较简单,将漏气的部位彻底密封好。
(2)一般齿轮泵的泵体与两侧端盖为直接接触的硬密封,若接触面的平面度达不到规定要求,则泵在工作时容易吸入空气;同样,泵的端盖与压盖之间也为直接接触,空气也容易侵入;若压盖为塑料制品,由于其损坏或因温度变化而变形,也会使密封不严而进入空气。
排除这种故障的方法是:当泵体或泵盖的平面度达不到规定的要求时,可以在平板上用金钢砂按“8”字形路线来回研磨,也可以在平面磨床上磨削,使其平面度不超过5μm,并需要保证其平面与孔的垂直度要求;对于泵盖与压盖处的泄漏,可采用涂敷环氧树脂等胶粘剂进行密封。
(3)对于轴封采用骨架式油封进行密封的齿轮泵。
若卡紧唇部的弹簧脱落,或将油封装反,或其唇部被拉伤、老化,都将使油封后端经常处于负压状态而吸入空气,一般可更换新油封予以解决。
(4)油池内油量不够或吸油管口未插至油面以下,泵便会吸入空气,此时应往油箱内补充油液至油标线;若回油管口露出油面,有时也会因系统内瞬间负压而使空气反灌进入系统,所以回油管口一般也应插至油面以下。
(5)泵的安装位置距油面太高,特别是在泵转速降低时,因不能保证泵吸油腔有必要的真空度造成吸油不足而吸入空气。
此时应调整泵与油面的相对高度,使其满足规定的要求。
(6)吸油滤油器被污物堵塞或其容量过小,导致吸油阻力增加而吸入空气;另外,进、出油口的口径较大也有可能带入空气。
此时,可清洗滤油器,或选取较大容量、且进出口径适当的滤油器。
如此,不但能防止吸入空气,还能防止产生噪声。
2.机械传动造成的原因
(1)泵与联轴器的连接因不合规定要求而产生振动及噪声。
应按规定要求调整联轴器。
(2)因油中污物进入泵内导致齿轮等部件磨损拉伤而产生噪声。
应更换油液,加强过滤,拆开泵清洗;对磨损严重的齿轮,须修理或更换。
(3)泵内零件损坏或磨损严重将产生振动与噪声:如齿形误差或周节误差大,两齿轮接触不良,齿面粗糙度高,公法线长度超差,齿侧隙过小,两啮合齿轮的接触区不在分度圆位置等。
此时,可更换齿轮或将齿轮对研。
同时,轴承的滚针保持架破损、长短轴轴颈及滚针磨损等,均可导致轴承旋转不畅而产生机械噪声,此时需拆修齿轮泵,更换滚针轴承。
(4)齿轮轴向装配间隙过小;齿轮端面与前后端盖之间的滑动接合面因齿轮在装配前毛刺未能仔细清除,从而运转时拉伤接合面,使内泄漏大,导致输出流量减少;污物进入泵内并楔人齿轮端面与前后端盖之间的间隙内拉伤配合面,导致高低压腔因出现径向拉伤的沟槽而连通,使输出流量减小。
对上述情况应分别采用以下措施修复:拆解齿轮泵,适当地加大轴向间隙即研磨齿轮的端面;用平面磨床磨平前后盖端面和齿轮端面,并清除轮齿上的毛刺(不能
倒角);经平面磨削后的前后端盖其端面上卸荷槽的深度尺寸会有变化,应适当增加宽度。