[实用新型]一种可调控液压叶片机械有效

专利信息
申请号: 201520203722.7 申请日: 2015-04-08
公开(公告)号: CN204610272U 公开(公告)日: 2015-09-02
发明(设计)人: 胡凯;王新彪;于明镇 申请(专利权)人: 胡凯
主分类号: F04C2/344 分类号: F04C2/344;F04C14/24;F03C2/30
代理公司: 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 代理人: 尉伟敏;郑汝珍
地址: 317300 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 调控 液压 叶片 机械
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及叶片式液压泵及马达技术领域,尤其是涉及一种可调控液压叶片机械。

背景技术

现有液压叶片泵及马达由定子、转子、叶片组成,转子旋转,定子置于转子外,若干叶片可沿径向设置的叶片槽进出滑动,叶片槽底部与叶片后端构成叶片下腔,伸出叶片槽的叶片前端与具有周向曲线表面的接触面接触,对于定子曲线结构的泵或马达,叶片槽设在转子上,接触面为定子内表面,对于凸轮转子结构的泵或马达,叶片槽设在定子上,接触面为转子外表面,定子内表面、转子外表面与叶片间形成流体区间。

中国专利文献(公告日: 2015年2月4,公告号: CN204140385U)公开了一种改进的叶片式液压机械,包括转子、定子、若干叶片槽和滑动设置在叶片槽内部的叶片,叶片与叶片槽的底端形成叶片槽底腔,在定子或侧板上设有进流窗和出流窗,转子或定子的两端或一端与侧板之间设置有导板,导板沿径向设有与叶片槽相对应的若干导槽,叶片滑动设置在叶片槽和导槽内,叶片伸出时其一端或两端仍位于导槽内,导槽底部形成与叶片槽底腔相通的导槽下腔,定子内表面、转子外表面与叶片、导板及侧板间构成流体工作腔,导板上设有进流配流槽和出流配流槽,处于扩大区段的流体工作腔分别与进流配流槽和进流窗相通,处于缩小区段的流体工作腔分别与出流配流槽和出流窗相通。

上述改进的叶片式液压机械解决的是叶片受力状况和叶片工作平稳性的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有的液压机械在工作过程中不能够根据系统工作过程功能需要选择工作时段和非工作时段,从而影响同步带动的其他液压机械或动力部件工作状态,而且装备设计繁杂,元件组合不能实现集成化,能量损耗高,流体温升高,系统噪声大等问题,而提供一种能够有效选择工作时段和非工作时段,不影响同步带动的其他部件工作状态,装备设计紧凑、元件组合集成化,能耗低,流体温升减少,系统噪声小的可控液压叶片机械。

本实用新型实现其技术目的所采用的技术方案是:一种可调控液压叶片机械,包括转子、置于转子外的定子、若干在沿径向设置的叶片槽内进出滑动的叶片,叶片槽底部与叶片后端构成叶片下腔,定子内表面、转子外表面与叶片间形成流体区间,所述的叶片下腔经流道连接有控制阀,所述的控制阀连通较高压力流体或者截止该较高压力流体通道。该可调控液压叶片机械,通过设置控制阀,使得叶片下腔经流道与控制阀连接,通过控制阀的控制,可以使该压机械根据液压系统循环需要选择连通较高压力流体或选择截止该较高压力流体通道(即不连通较高压力流体),当控制阀选择连通较高压力流体时,液压机械的叶片伸出叶片槽与定子内表面所述接触面保持触压,流体循环工作,液压机械处于工作状态,当选择截止该较高压力流体通道时,叶片下腔处于原存流体泄压状态或直接转换至低压状态,而在叶片前后端流体压差作用下叶片脱离接触面缩回叶片槽内,从而流体工作循环停止,此时尽管转子由于轴带动旋转,但该液压机械已停止工作,且无系统背压能耗损失,这样的设计可使液压机械根据系统工作过程功能需要选择工作时段和非工作时段,从而不影响同步带动的其他液压机械或动力部件工作状态,如电机可继续转动而不必频繁启停,如同步传动的多个泵或马达工作可方便地启停变换控制而传动轴持续同步转动,从而可使装备设计更紧凑,元件组合更集成,功能运用更便捷,且处停机状态的液压机械由于流体循环停止而不只是卸压卸荷(系统流体仍在循环),从而能量损耗降低,流体温升减少,系统噪声减轻。

作为优选,所述的叶片下腔经流道连接控制阀,所述的控制阀连通较高压力流体或连通低压流体。作为另一种优选择方案,叶片下腔设置的控制阀,也可根据系统工作需要选择连通较高压力流体或者选择连通低压流体,当选择连通较高压力流体时,叶片伸出叶片槽与所述接触面保持触压,流体循环工作,液压机械处于工作状态,当选择连通低压流体时,叶片下腔流体转换至低压状态,并在叶片前后端流体压差作用下叶片脱离接触面缩回叶片槽内,从而流体工作循环停止,此时尽管转子由于轴带动旋转,但该液压机械已停止工作 ,且无系统背压能耗损失,这样的设计可使液压机械根据系统工作过程功能需要选择工作时段和非工作时段,从而不影响同步带动的其他液压机械或动力部件工作状态,装备设计更紧凑,元件组合更集成,功能运用更便捷,能量损耗降低,流体温升减少,系统噪声减轻。

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