Højtryks-stiftvingepumper er velegnede til højtrykshydrauliske systemer, kan arbejde stabilt i højtryksmiljøer og bruges i vid udstrækning i en række hydrauliske udstyr, der kræver højere arbejdstryk og lavere støj.
Kerneprincippet i højtryks-stiftvingepumpen svarer til det i den traditionelle vingepumpe, men dens unikke stiftvinge og flydende sideplade-struktur gør dens arbejdseffektivitet og stabilitet betydeligt forbedret. Pumpens rotor og vingepumpe er forbundet med stifter i pumpekroppen, vingepumpen bevæger sig frem og tilbage med rotorens rotation, og tætningen mellem vingepumpen og pumpekroppen er optimeret af den flydende sideplade, hvilket sikrer, at pumpen stadig kan fungere effektivt og stabilt under højtryksforhold.
Flydende sideplade:Pumpens flydende sideplade kan justeres automatisk i henhold til trykket inde i pumpen, hvilket danner en god tætning med vingen og statoren, reducerer lækage og forbedrer pumpens arbejdseffektivitet.
Fastgjort vingestruktur:Den fastgjorte vingestruktur gør det muligt at udsætte vingerne for en jævn trykfordeling under rotation, hvilket reducerer friktion og slid og forlænger levetiden for vingerne og pumpehuset.
Tveægget vingeteknologi:Dobbeltsidet vingestruktur øger væskens fluiditet, reducerer trykpulsering og støj i det hydrauliske system og forbedrer arbejdseffektiviteten.
Højtryksvingepumpe med fastgørelsesstift Hovedtræk:
- Højt arbejdstryk: Højtryks-stiftvingepumper kan modstå højt arbejdstryk, normalt gældende for det maksimale arbejdstryk, der kan nå 250 bar og over det hydrauliske system. Dette gør det muligt for pumpen at udmærke sig i højtryksmiljøer, hvor der kræves større effekt.
- Pladsbesparende og omkostningsreducerende: Da højtryks-stiftvingepumpen kan arbejde stabilt under højt tryk, kan den effektivt reducere størrelsen på hydrauliske aktuatorer, hydrauliske reguleringsventiler og rør, hvilket reducerer de samlede installationsomkostninger for udstyret og kompleksiteten i systemdesignet.
- Støjreduceret design: Ved hjælp af en støjreduceret statorkurve og et optimeret vingedesign kan højtryks-vingepumper effektivt reducere støj under drift og er et støjsvagt alternativ til traditionelle vingepumper.
- Høj effektivitet og stabilitet: Gennem vingedesignet og den flydende sidepladestruktur kan højtryks-vingepumper opretholde en stabil udgangsflytning under forskellige belastningsforhold og stadig være i stand til at levere høj effektivitet hydraulisk kraft under højtryksmiljø.
- Lang levetid og pålidelighed: Designet med stiftvinger og flydende sideplader reducerer sliddet mellem pumpehuset og vingerne, hvilket bidrager til at forlænge vingepumpens levetid. Derudover kan pumpens enkle og robuste design modstå store trykstød, hvilket garanterer pålidelighed ved langvarig drift.
Anvendelsesområder for højtryks-stiftvingepumper:
Højtryksvingepumper af stift-typen er vidt brugt i udstyr og systemer, der kræver højtrykshydraulisk effekt, og er velegnede til situationer med høje støjkrav.
De vigtigste anvendelsesområder omfatter:
- Tungt maskineri og udstyr: såsom minedrift, entreprenørudstyr (f.eks. gravemaskiner, kraner osv.), hvor der er behov for at stabilisere højtrykshydraulikkilden for at drive flere aktuatorer.
- Højtrykshydrauliksystem: såsom hydrauliske presser, trykstøbemaskiner, sprøjtestøbemaskiner og andet industrielt udstyr med høje krav til hydraulisk tryk.
- Luftfart og militær: Højtryks-vingepumper i luftfart, flåde og andre specialudstyrsapplikationer kan give høj pålidelighed og stabilitet i det hydrauliske kraftsystem.
- Landbrugsmaskiner: såsom højtrykssprinkler-vandingssystemer, jordbearbejdningsmaskiner, plantebeskyttelsesmaskiner osv. kan fungere i et højtryksmiljø for at sikre effektiviteten af landbrugsproduktionen.
- Bilindustrien: til bilindustrien i højtrykshydrauliksystemer, såsom højtrykshydrauliske bremsesystemer og hydrauliske transmissionssystemer.
- Olie- og gasfelt: I forbindelse med olie- og gasudvinding leverer højtryks-vingepumper stabil hydraulisk kraft til en række forskellige olieudvindingsudstyr og højtryks-transmissionssystemer.