A수압 피스톤 펌프는 회전축에서 나오는 기계적 에너지를 수압 에너지로 변환하는 positive displacement pump의 일종이다 (흐름과 압력의 조합).물체 를 끌어들여서 고압 아래로 밀어내기 위해 실린더 안 에 반동 하는 피스톤 을 사용 함 으로 이 일 을 한다.
그들은 그들의높은 효율성그리고 생산할 수 있는매우 높은 압력가장 까다로운 산업 및 모바일 수압 애플리케이션에 대한 선호되는 선택입니다.
기본 원칙: 어떻게 작동 합니까?
기본 연산은 간단한 순환으로 나눌 수 있습니다.
흡입 스트로크:피스톤 이 뒤로 움직일 때, 실린더 방 안 의 부피 가 증가 한다. 이렇게 하면 진공 이 만들어지고, 입수 밸브 (또는 포트) 가 열리며 수압 유체 가 저수지 에서 들어올 수 있게 된다.
방출 스트로크:피스톤은 앞으로 움직여 방의 부피를 감소시킵니다. 이것은 유체를 압축하여 압력을 증가시킵니다. 높은 압력으로 입구 밸브가 닫히고 출구 밸브가 열립니다.압력 유체를 수압 시스템에 밀어 넣는.
이 과정은 순환적이고 지속적인 흐름을 보장하기 위해 원형 패턴으로 배치된 여러 펌프에서 동시에 지속적으로 발생합니다.
수압 피스톤 펌프의 주요 유형
피스톤 펌프에는 두 가지 주요 설계 아키텍처가 있습니다.
1. 축 펌프
이 펌프에서, 피스톤은 배치됩니다축과 평행그들은 고성능 피스톤 펌프의 가장 일반적인 유형입니다.
어떻게 작동하는지:셰프트는 피스톤을 포함하는 실린더 블록을 회전시킨다. 피스톤 자체는 스와시플릿 (바꿈된 디스크) 에 연결되어 있다. 블록이 회전함에 따라,피스톤은 그들이 swashplate의 각도 표면을 따라 그들의 구멍을 내리고 밖으로 교류하도록 강요됩니다.
주요 특징: 변수 이동.스와시플릿의 각은 변경될 수 있다. 더 험한 각은 더 긴 피스톤 스트로크와 회전당 더 많은 유체 이동 (더 높은 이동) 을 초래한다. 더 작은 각은 더 적은 유체 이동을 초래한다.만약 검판이 0 각으로 설정되면, 피스톤이 움직이지 않고 흐름이 멈춥니다. 이것은 펌프의 드라이브 속도를 변경하지 않고 흐름과 출력 전력을 정확하게 제어 할 수 있습니다.
일반적인 용도:제조 기계 (주입형, 금속 프레스), 건설 장비 (부각기, 볼도저) 및 해상 용도
2방사성 피스톤 펌프
이 펌프에서, 피스톤은 배치됩니다세로 (방사선)드라이브 샤프트로
어떻게 작동하는지:피스톤은 드라이브 샤프트 주위의 정지 실린더 블록에 배치되어 있다. 샤프트에는 특기 램프 또는 로터가 있다. 샤프트가 회전함에 따라 특기 램프는 피스톤을 순차적으로 안으로 밀어 넣는다.스프링 또는 수압 압력은 종종 바퀴가 돌면서 펌프를 다시 램프에 밀어밸브는 일반적으로 중앙 허브에 내장되어 있습니다.
주요 특징: 고압.방사성 피스톤 펌프는 예외적으로 견고하며 모든 펌프 유형 중 가장 높은 작동 압력을 달성하는 것으로 알려져 있습니다. (1000 바 / 15,000 psi를 초과하는 경우가 많습니다).
일반적인 용도:극도로 높은 압력 애플리케이션, 예를 들어, 수압 프레스, 테스트 리그, 잭.
주요 특성 및 장점
고압 용량:250bar에서 700bar 이상 (3,600에서 10,000+ psi) 의 압력을 필요로하는 시스템에서 Excel.
높은 효율성:그들은 매우 낮은 내부 누출 (높은 부피 효율) 및 낮은 마찰 손실 (높은 기계적 효율), 종종 95% 이상의 효율을 달성합니다.
변수 이동량:출력 흐름을 비행기에 조정할 수 있는 능력 (많은 축형 설계의 핵심 특징) 은 펌프가 시스템에 필요한 흐름과 압력만을 공급하기 때문에 엄청난 양의 에너지를 절약합니다.
정밀 제어:정확한 속도와 위치 제어가 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
장수:가혹한 환경에서의 지속적인 임무로 설계되었습니다.
단점
높은 비용:기어 또는 윙 펌프보다 구매 및 수리 비용이 상당히 비싸다.
복잡성:꽉 차 있는 허용 범위 와 함께 복잡한 설계 로 오염 (더러운 액체) 에 민감 하게 반응 합니다.