La pompe à pistons axiaux à plateau oscillant est une pompe hydraulique qui utilise la variation de volume causée par le mouvement alternatif du piston parallèle à l'arbre de transmission dans l'orifice du piston pour fonctionner.
Principe de fonctionnement
Le piston est réparti uniformément dans son logement du cylindre, selon l'axe axial. Le ressort logé dans la partie creuse de l'arbre de transmission plaque le patin de glissement de la tête du piston contre le plateau oscillant, formant un angle avec l'arbre, par l'intermédiaire du plateau de pression, et plaque le cylindre contre le plateau de distribution.
Lorsque le moteur principal entraîne la rotation du cylindre par l'intermédiaire de l'arbre de transmission, sous l'effet de la force de réaction du plateau oscillant, le piston situé au point mort haut (point mort haut) se déplace vers l'intérieur dans l'orifice du piston du cylindre, le volume à la base du piston diminue et l'huile est évacuée par l'orifice de pression d'huile du plateau de distribution ; le piston situé au point mort bas (point mort bas) se déploie vers l'extérieur sous l'effet de la force du ressort, le volume à la base du piston augmente et l'huile contenue dans le réservoir d'huile est aspirée par l'orifice d'aspiration d'huile du plateau de distribution.
Le moteur principal tourne en continu, et la pompe absorbe et presse l'huile en continu.
De plus, le plateau cyclique pompe à piston axial utilise également divers moyens techniques pour améliorer l'efficacité et réduire le bruit, tels que l'ouverture d'une rainure (trou) de réduction des vibrations dans la fenêtre d'aspiration et de pression d'huile de la plaque de soupape ou le placement de la plaque de soupape à un certain angle le long du sens de rotation du corps du cylindre pour ralentir le changement soudain de pression, réduire les vibrations et réduire le bruit.
Caractéristiques structurelles de pompe à pistons axiaux à plateau oscillant
L'angle d'inclinaison du plateau oscillant est réglable : en ajustant cet angle, on modifie la course du piston et, par conséquent, le débit de la pompe hydraulique. De plus, en modifiant le sens d'inclinaison du plateau oscillant, on modifie également le sens d'aspiration et de refoulement de l'huile, ce qui permet d'utiliser la pompe comme une pompe à débit variable bidirectionnel.
La structure de support hydrostatique du patin : l'ajout d'un patin entre la tête à billes du piston et le plateau oscillant permet de réduire efficacement l'usure de la tête à billes. Conçu selon le principe des paliers hydrostatiques, le patin reçoit l'huile sous pression contenue dans le cylindre, qui s'écoule dans sa chambre par un petit orifice situé au centre de la tête à billes. Ce flux d'huile assure une lubrification efficace entre le patin et le plateau oscillant, améliorant ainsi considérablement le contact entre ces deux éléments.
Compensation automatique du jeu axial : La pompe est conçue avec un mécanisme de compensation automatique du jeu axial afin de garantir un fonctionnement stable à long terme.
Avantages techniques
Pour améliorer son efficacité, la pompe à pistons axiaux à plateau oscillant utilise divers moyens techniques.
1. Optimisation de l'angle d'inclinaison du plateau oscillant
L'angle d'inclinaison du plateau oscillant influe sur l'angle entre le piston et l'axe de rotation lors de son déplacement. En ajustant cet angle, on améliore l'ajustement entre le plateau et le piston, on réduit le bruit et l'usure de la pompe, et on augmente son rendement et son débit.
2. Optimisation de la forme de l'orifice du piston
La forme de l'orifice du piston influe également sur le rendement et le débit de la pompe. En ajustant cette forme, on peut optimiser la trajectoire du piston, réduire les pertes de charge, améliorer le rendement et le débit, et diminuer le bruit et les vibrations de la pompe.
3. Amélioration du jeu au siège de soupape
Le jeu au siège de soupape est un paramètre essentiel de la pompe, car il influe directement sur le débit et la stabilité de la pression. En optimisant ce jeu, on améliore le débit et la stabilité de la pompe, on réduit le bruit et les vibrations, et on prolonge sa durée de vie.
4. Optimisation du mécanisme de réglage interne
Réglage interne du plateau oscillant : Le mécanisme de réglage interne est essentiel à la compensation de pression et à la réponse dynamique. Son optimisation permet de garantir un fonctionnement efficace de la pompe sous différentes charges et conditions d’utilisation, en fournissant la puissance hydraulique requise sans consommation d’énergie inutile.
Compensateur de pression : Le compensateur de pression ajuste l’angle du plateau oscillant en fonction de la pression du système, maintenant une pression de système constante en modifiant le déplacement de la pompe, améliorant ainsi l’efficacité globale du système.
Détection de charge : La vanne de détection de charge mesure la chute de pression à travers l’orifice de dosage ou la charge et ajuste l’angle du plateau oscillant pour fournir un débit qui répond exactement à la demande de charge, maintenant ainsi des performances optimales.
5. Application du système de lubrification
Le système de lubrification permet de réduire la friction et l'usure du plateau oscillant tout en contribuant à dissiper la chaleur générée en fonctionnement. Un contrôle et un entretien réguliers du système de lubrification, afin d'en garantir l'efficacité, peuvent améliorer significativement le rendement et la durée de vie de la pompe.
6. Technologie de contrôle avancée
Les pompes à pistons à cylindrée variable modernes peuvent utiliser une commande électronique pour gérer avec précision l'angle du plateau oscillant et d'autres variables. Des capteurs détectent des paramètres tels que la pression, le débit et la position du plateau oscillant ; l'unité de commande électronique traite ces signaux et envoie des instructions à l'actionneur afin d'ajuster l'angle du plateau oscillant en conséquence, pour un contrôle précis.
7. Application de matériaux efficaces
Les composants clés tels que le plateau oscillant et le piston sont fabriqués à partir de matériaux durables et de haute qualité, comme l'acier trempé ou d'autres alliages résistants à la corrosion, afin d'améliorer leur résistance à l'usure et à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie de la pompe et améliorant son efficacité de fonctionnement.
8. Amélioration de la technologie d'étanchéité
Vérifiez l'intégrité des joints autour du plateau oscillant et remplacez rapidement les joints endommagés ou usés afin de garantir l'étanchéité et le bon fonctionnement du système. Les progrès réalisés en matière d'étanchéité permettent de réduire les fuites et d'améliorer le rendement de la pompe.
En résumé
La pompe à pistons axiaux à plateau oscillant améliore son rendement grâce à diverses améliorations techniques, telles que l'optimisation de l'angle d'inclinaison du plateau oscillant, de la forme des alésages de piston, du jeu du siège de soupape, du mécanisme de réglage interne, du système de lubrification, des technologies de contrôle avancées, de l'utilisation de matériaux performants et de l'amélioration des joints d'étanchéité. L'application combinée de ces techniques confère à la pompe à pistons axiaux à plateau oscillant d'excellentes performances en matière de haute pression, de rendement élevé et de fiabilité.











