一般電動油泵的選型設計內容包括:潤滑脂消耗量的計算、干油泵流量的確定、系統工作壓力的計算。電動油泵使用時,先于各潤滑點進行工作,已將整個輸送管路填滿(即已被壓縮),柱塞產生的推力推動油脂層間流動至潤滑點;系統工作壓力的計算:電動干油泵系統的工作壓力,是由輸油管路的壓力損失所決定。由于干油潤滑中,潤滑脂的流動速度很小(近似于零),且潤滑脂的流動性能隨季節的更換而變化,因此系統壓力損失,隨管路直徑和環境溫度的變化而不同;耗脂量的計算:耗脂量的確定,是整個干油集中潤滑系統設計計算的重要環節,機械潤滑計算的理論基礎是“流體動力潤滑理論”。
鐵路施工液壓電動泵的主要元件構成及其作用
鐵路施工液壓電動泵的主要元件構成包括儲能元件和控制元件:儲能元件由蓄能器、消振容器、濾油器、手力泵和油泵組成。蓄能器由活塞分開,上部一般充氮氣。當電動機驅動油泵時,油從油箱抽出送至蓄能器下部,從而壓縮氮氣而儲能。消振容器用以消除油泵打壓時的壓力波動。濾油器保證進入高壓油路的油液無雜質。手力泵在調整、檢測液壓電動泵發生故障時或無電源時升壓或補壓。油泵將油送至蓄能器,從而儲存能量。
鐵路施工液壓電動泵控制元件主要由閥系統組成,主要做為儲能元件和執行元件的中間連接,給出分、合閘動作的液壓脈沖信號,去控制操作元件。
鐵路施工液壓電動泵的優勢:
鐵路施工液壓電動泵的優勢:
具有杰出的氧化安定性和熱安定性.氧化安定性是指油液耐氧化的才華.油液遭到熱、空氣中的氧、水和金屬物質等影響會氧化而生成有機酸和聚合物,液壓油的顏色變深、酸值添加、粘度改動和生成沉積物質,因而電動液壓泵的腐蝕性添加、阻塞液壓元件的小孔和加重磨損。
具有杰出的抗乳化性和水解安定性.水是液壓千斤頂體系中的一種污染物,通過濕潤的空氣從油箱的呼吸孔帶入或油缸活塞桿回縮而帶入體系。
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