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為分析轉子式稠油泵工作過程中其工作腔容積的變化過程,本章對其核心工作部件展開圖進行了研究。轉子式稠油泵核心工作部件UG三維模型,側板上的開口為該泵的進油口,襯套上的開口為該泵的出油口,襯套上開有一個供滑塊作往復運動的槽。通過該展開圖可以清楚的看到轉子、滑塊、襯套、側板之間的位置關系。隨著轉子的旋轉,轉子型線位置發生變化,從而帶來吸油腔及壓油腔容積的變化,實現吸油與排油。兩個轉子的吸油、排油的工作過程是相同的,為簡化分析,只取一個轉子進行分析。
當轉子進油口被轉子的高平面段擋住,出油口被轉子圓周面擋住,此時工作腔容積與進油口和出油口都不連通,形成 封閉的空間,稱為困油區域。整個工作腔此時為困油區0。當轉子處于只需按圖示轉向轉動一個很小的角度,即可使工作腔與出油口連通,困油時間非常短。此外,由于轉子式稠油泵的結構,在該困油階段,隨著轉子的旋轉,工作腔容積并不會發生改變,也就是說,雖然這個階段存在一部分困油容積,但是并不會產生困油所帶來的沖擊、振動、噪聲、氣蝕等影響。
轉子式稠油泵性能測試試驗中,轉子式稠油泵噪聲非常小、運轉平穩,證明轉子式稠油泵困油影響非常小。
當轉子轉到高平面依然將進油口擋住,而轉子圓周面已經不能 將出油口擋住,工作腔開始與出油口連通。工作腔容積在逐漸減小,將油液從出油口壓出,整個工作腔此時為排油腔。當轉子轉到高平面已經不能擋住進油口,轉子圓周面也不能擋住出油口,此時工作腔被滑塊和轉子高平面隔開,分為2個區域即區域1和區域2。區域1為排油腔,它與出油口連通,隨著轉子的繼續轉動,區域1的體積逐漸減小,油液從出油口排出;區域2為吸油腔,它與進油口連通,隨著轉子的繼續轉動,區域2的體積逐漸增大,增大的體積形成吸力將油液從進油口吸入。
當轉子轉到進油口與吸油腔 連通,而轉子圓周面剛好 將出油口擋住,此時吸油腔繼續吸油,排油口 封閉。局部放大圖可以看到,此時工作腔容積有一部分既未與進油口連通,也未與出油口連通,形成了一個困油容積。隨著轉子的轉動,該容積逐漸變小,其中油液的壓力將會增大,帶來 的沖擊和噪聲,并導致油液溫度升高。該困油容積的大小與轉子型線有關,故在轉子型線設計時應該考慮到困油容積的影響。
轉子轉到高平面即將將進油口 遮住,出油口也將與工作腔連通。再轉過 角度即回到的位置,這樣轉子就完成一周的旋轉。轉子旋轉一周,工作腔的變化規律是:困油區1—排油腔一排油腔+吸油腔一吸油腔+困油區2—吸油腔。其中困油區1的困油容積即整個工作腔容積,該困油階段困油容積的體積不變,不會帶來一般困油現象的不良影響;困油區2體積較小,隨轉子的轉動體積逐漸變為零,使該困油階段的油液壓力增大,將會產生 的噪聲和振動。在轉子型線設計時,在液壓泵正常平穩工作的前提下,應盡量使困油區2的容積小,如果由該部分困油所引起的噪聲和振動較大的話,還可采用在襯套上開設卸荷槽等方法來減小甚至困油現象。這兩個困油過程均不存在困油容積增大的過程,不會產生氣蝕現象。
從上述分析可知,轉子旋轉一周,完成吸油、排油各一次。
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