Пластинчатые насосы – разновидность шиберных, т. е. роторно-поступательные с вытеснителями в виде шиберов (пластин) (рис. 1).

Насосы одно- и многократного действия

По числу циклов работы за один оборот вала различают пластинчатые насосы однократного и многократного действие. Насосы однократного действия могут быть регулируемыми по производительности. Насосы представляют собой объёмную ротационную машину пластинчатого типа двойного действия (рис. 2).

Рис. 1. Схема пластинчатого насоса

Устройство

Устроен насос следующим образом. В чугунном корпусе 6 и крышке 4 смонтировано закалённое кольцо-статор 14, имеющее внутри профилированную поверхность, по которой скользят восемь лопаток 1, свободно перемещающихся в пазах ротора 13. Ротор посажен на шлицы вала 11, вращающегося в шарикоподшипниках. К торцам статора 14 прижаты с одной стороны плоский диск 3, упирающийся в крышку 4, а с другой стороны – диск с шейкой 12, который прижимается четырьмя пружинами 7 в начале работы и, кроме того, давлением масла в процессе работы. В дисках имеются окна 2 для всасывания и нагнетания масла.

Рис. 2. Пластинчатый насос

За один оборот ротора производятся два полных цикла всасывания и нагнетания. Благодаря диаметрально противоположному расположению подводов и отводов нагрузки на ротор от давления масла уравновешиваются и вал насоса нагружен только крутящим моментом. Во фланце 9 установлена манжета 10 для уплотнения вала. Стык корпуса и крышки уплотняется круглым кольцом 5, а диск с шейкой – круглым кольцом 8.

Рис. 3. Регулирование объема рабочих камер

В машиностроении применяют насосы типа: Г12 -2, Г12-3, БГ12-4 (двухпоточные), Г12-5 (с регулятором), на давление рн=6.3МПа и производительностью до Q≤3.3л/с.

Теоретическая производительность пластинчатого насоса однократного действия

, л/мин (1.1)

где b – ширина пластин;

R – Радиус поверхности статора;

z – Число пластин;

r – Радиус внутренней поверхности статора;

δ — толщина пластин (2.5 мм);

Для насоса двукратного действия:

, (1.2)

где r1 и r2 – большая и малая полуоси поверхности статора;

η0 — объёмный к.п.д. (0.75÷0.98);

α — угол наклона пластин (0÷15°).

content

Share
Published by
content

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

12 месяцев ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

12 месяцев ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

12 месяцев ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

12 месяцев ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago