라디얼 피스톤 펌프의 성능 매개변수
라디얼 피스톤 펌프의 주요 성능에는 압력, 배 displacement, 속도, 효율성 및 서비스 수명이 포함됩니다. 주요 구조적 매개변수에는 플런저의 직경과 수, 스와시 플레이트 각도 등이 포함됩니다.
(1) 방사형 피스톤 펌프에서 밸브 분배 펌프의 압력은 일반적으로 32Mpa를 초과하며, 일부 제품의 경우 200MPa에 이를 수 있습니다. 축 분배 펌프의 압력은 일반적으로 20MPa를 초과합니다.
(2) 원주 피스톤 펌프의 배 displacement는 주로 플런저의 직경, 유효 스트로크 및 플런저의 편심, 그리고 각 작업 주기에서 각 플런저의 작동 횟수에 따라 달라집니다.
라디얼 피스톤 펌프의 변위를 계산하는 일반 공식은 다음과 같습니다.
V=K(π/4)d2hZ×l0-3 (mL/r) (5-1)
K -- 각 작업 주기에서 각 플런저의 작동 횟수;
D -- 플런저 직경, mm;
H -- 플런저의 유효 스트로크, mm;
Z -- 플런저 수.
단일 작동 방사형 피스톤 펌프의 경우, 작동 수 k = 1이고 유효 스트로크 H = 2e (E는 이심률)인 경우, 유량 계산 공식은
V=(π/4)d2×2e×Z×10-3=(π/2)d2eZ×10-3 (mL/r) (5-2)
라디얼 피스톤 펌프의 배 displacement 범위는 0.5에서 5000 ml / R까지 다양합니다. 일반적으로 사용되는 배 displacement는 제품 구조에 따라 다릅니다.
(3) 예를 들어, 소형 배기량 펌프의 속도는 10000r / min을 초과할 수 있으며, 중형 배기량 펌프의 속도는 3000-5000r / min이고, 대형 사양 펌프의 속도도 10000r / min을 초과할 수 있습니다.
(4) 효율적인 방사형 피스톤 펌프의 체적 효율과 총 효율은 펌프의 작동 조건과 관련이 있습니다. 정격 조건에서 밸브 분배 펌프의 체적 효율은 96% ~ 98%에 도달할 수 있으며, 총 효율은 85% ~ 88%에 도달할 수 있습니다.
(5) 라디얼 피스톤 펌프의 서비스 수명은 올바른 조건에서 매우 깁니다(특히 적절한 점도를 가진 작업 매체가 사용되고 충분한 청결이 유지될 때). 그러나 일반적으로 라디얼 피스톤 펌프는 축 피스톤 펌프만큼 길지 않습니다.
(6) 기어 펌프, 베인 펌프 및 스크류 펌프와 비교할 때, 플런저 펌프의 유량 맥동 및 소음이 더 큽니다. 피스톤 펌프의 유량 맥동이 소음의 주요 원인입니다. 모든 종류의 피스톤 펌프 중에서 밸브 분배 피스톤 펌프가 가장 높은 소음 수준을 가지고 있습니다.
플런저의 수는 유량 맥동에 큰 영향을 미칩니다. 전통적인 설계 기준에 따르면, 플런저의 수는 홀수이며, 플런저가 많을수록 유량 맥동은 작아집니다. 구조 배치의 어려움을 고려할 때, 플런저의 수는 일반적으로 Z = 3, 5, 7, 9로 설정되며, 원주를 따라 균일하게 분포됩니다. 그러나 밸브 분배 피스톤 펌프의 압력 상승 및 유압 공급 과정은 전송 축의 회전 위상, 작업 실린더 내부와 외부의 압력 차이, 밸브의 개폐 특성과 관련이 있기 때문에, 홀수 피스톤의 위의 설계 기준은 이러한 종류의 펌프에 대해 중요하지 않습니다. 제조 기술과 베어링 하중 감소를 위해 많은 밸브 분배 펌프는 짝수 플런저를 사용합니다.
(7) 고압 및 대유량 피스톤 펌프는 높은 전력 밀도와 비용 성능을 가지고 있습니다. 방사형 피스톤 펌프의 전력 밀도는 축 방향 피스톤 펌프보다 큰 방사형 치수 때문에 낮습니다.
(8) 주요 구조 매개변수 Z, 직경 D 및 이심률 e는 서로 제한된 세 가지 매개변수로, 구조 유형, 성능, 강도, 강성 및 가공성과 관련이 있습니다. 펌프의 변위, 유량 맥동 및 구조 기술을 고려하여 플런저 수 Z가 결정되면, 플런저 직경 D는 플런저 수와 변위로부터 계산할 수 있습니다. 일반적으로 이심률 e는 다음과 같이 결정할 수 있습니다:
e=md (mm) (5-3)
m -- 계수, M = 0.25-0.5, 작업 압력이 높을 때는 작은 값을 취하고, 그렇지 않으면 큰 값을 취합니다.