[其他]多用途液力传动活塞泵无效

专利信息
申请号: 86206322 申请日: 1986-08-26
公开(公告)号: CN86206322U 公开(公告)日: 1987-10-28
发明(设计)人: 付连起 申请(专利权)人: 付连起
主分类号: F04B35/02 分类号: F04B35/02
代理公司: 黑龙江省鸡西市专利事务所 代理人: 李景福
地址: 黑龙江省*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 多用途 传动 活塞
【说明书】:

本实用新型属于液力传动技术领域,更确切地说是用液力推动活塞往复运动的多气缸复动活塞泵。可供空气压缩机、空气锤,水泵、真空泵、风机,超高压油泵,传输粒状物体使用。

已有的活塞泵多有机械传动。由曲轴或偏心轮带动活塞往复运动,因而结构复杂,有泄漏、噪声大,效率低、耗电量大、耗油量大、扬程(吸程)较低。

如国产1-10/8型立式二级复动空气压缩机,排气量为10立方米/分,排气压力为8公斤/平方厘米,其电动机功率为75千瓦。如果以每天工作8小时,每年365天计算,每年每台需耗电219000度。根据公式N= (PQ)/(612η) ,式中,N为电动机功率(千瓦),P为气体压力(公斤/平方厘米),Q为所排气体的体积(升),η为空气压缩机的总效率,由于空气压缩机的排气量均是指在一个大气压下所吸气体的体积,所以这里P=1公斤/平方厘米,Q=10000升/分,N=75千瓦;经计算,国产1-10/8型立式二级复动空气压缩机的总效率为0.218

本实用新型目的在于克服上述由机械传动作功所产生的缺陷,不仅可以降低造价而且传动平稳安全,效率高,节电效果极为显著。

发明是这样实现的:即采用液力传动的原理。用液力推动油缸活塞,及同轴活塞杆连接的左右气缸活塞的往复运动,产生吸气[液]和排气[液]之功能。当油缸活塞,左右气缸活塞运动到设计中的左右极限位置时,通过液控油路,使换向阀换向,这样周而复始往复运动,以完成作功之目的。

由于本泵是用液力推动活塞的往复运动,所以结构简单。在液压器件中,油泵的总效率比较高,一般都在0.6~0.9之间,而液控系统中泄漏损失,压力损失又比较小,一般都在0.1以下,又由于液力传动活塞泵工作时,油缸活塞,左右气缸活塞的任何方向的移动,均有n腔吸气[液]n腔排气[液],往复一次就可排吸气[液]2n次(n为气缸的总数)。也就是说无论油缸活塞,左右气缸活塞向哪个方向运动,液力传动活塞泵均在作功,所以其效率远比机械传动活塞泵,如普通的空气压缩机要高。如果设计一台排气量为10立方米/分的液力传动空气压缩机,则根据公式N= (PQ)/(612η1η2) ,式中,P=1公斤/平方厘米,Q=10000升/分,η1为油泵的总效率,且取η1=0.8,η2液力传动空气压缩机的总效率,且取η2=0.8,经计算N=25.53千瓦,如果也以每天工作8小时,每年365天计算,每年每台可耗电74548度。由此可见,如采用液力传动空气压缩机,每台每年可比国产1-10/8型空气压缩机节电144452度。

本实用新型的具体结构由以下的实施例及其附图1、2、3给出。

附图1是液力传动活塞泵结构原理图。

附图2、3是根据附图1的原理设计的两种不同油缸的结构图。

下面先结合附图1详细说明依据本实用新型提出的液力传动活塞泵的结构细节及工作情况。

该泵主要由油缸[15]、气缸[9][21]、活塞[8][14]、[20]活塞杆[18]、吸气[液]阀[7][10]〔16〕〔19〕、排气〔液〕阀〔6〕〔11〕〔17〕〔22〕、吸气〔液〕管〔13〕、排气〔液〕管〔12〕、电机〔25〕、油泵〔3〕,滤油网〔2〕、油箱〔1〕,不可伺二位四通换向阀〔23〕、溢油阀〔24〕、常闭二位二通阀〔4〕〔5〕所构成。在这里需要特别指出的是,阀〔4〕〔5〕位于油缸左右两侧端盖之中,其二位二通阀控制触头,在活塞〔14〕运动到油缸左右两端极限位置时,能使阀〔4〕〔5〕接通。为了防止在活塞泵停止工作时,油缸活塞位于油缸左端或右端极限位置,致使阀〔5〕或阀〔4〕中的弹簧长时间受压而失去弹性。所以阀〔4〕〔5〕采用液力压缩堵头,使其到达设计中的指定位置,从而压缩弹簧的结构。也就是当电动机〔25〕启动,油泵〔3〕工作时,阀[4][5]中的弹簧受压,才起到常闭的作用,在油泵[3]停止工作时,阀[4][5]卸荷不起作用,从而可以延长弹簧使用寿命。(参见图2)

该泵的具体工作程序是这样的:

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