(1) 가변 비커스 베인 펌프를 제한하는 내부 피드백 압력
힘 Fx 분포판 선은 고정자 중심선에 대해 θ 각도만큼 선형으로 편향됩니다. 고정자에 대한 오일 p의 힘 F는 고정자 중심선 방향으로 성분 힘 Fx를 생성합니다. Fx가 컴펜세이터 스프링 프리로드 힘보다 작은 경우:
1) 고정자와 회전자의 편심을 최대값으로 유지
2) 펌프의 Q는 토출 압력이 PB보다 클 때 특성 곡선의 섹션 AB에 표시된 것처럼 토출 p가 증가함에 따라 약간 감소합니다. Fx의 증가는 고정자를 e의 감소 방향으로 움직이게 하고 펌프의 Q는 토출 압력이 증가함에 따라 급격히 감소합니다. Pc로 올리면 e가 감소하고 Qt= 누설, Q=0, Pmax가 있습니다. 나사 6과 3을 조정하고, 스프링 예압을 높이고, PB, Pc를 높이고, 특성 곡선 BC를 오른쪽으로 이동합니다. 스프링 강성이 작을수록 BC 단면이 더 가파르고 Pc와 PB가 더 가깝습니다. 나사 3은 펌프의 최대 e를 변경하고 Qmax를 변경하면 AB 세그먼트를 위아래로 이동합니다. 내부 피드백 제한 압력 가변 펌프는 단방향 가변만 가능합니다.
(2) 비커스 베인 펌프 단동 고정자 캐비티 라인의 작동 원리는 원형, 로터 샤프트 및 고정자 편심입니다.
시계 반대 방향으로 돌리면 작업 V의 오른쪽 절반이 증가하고 왼쪽 절반 V가 감소합니다. 양쪽 오일 분배 팬의 흡입 및 배출 포트에서 오일을 흡입 및 배출합니다. 두 개의 인접한 블레이드가 흡입 포트와 오일 배출 포트 사이의 밀봉 영역으로 향할 때 접촉하는 고정자 곡선은 로터와 동심원이 아닙니다. 밀봉 영역의 중심 각도는 인접한 블레이드의 중심 각도보다 약간 큽니다. 블레이드 사이의 작업 V는 먼저 약간 증가한 다음 약간 수축하여 오일 트랩핑 현상이 발생하지만 심각하지는 않습니다. 배출구 가장자리에 있는 삼각형 언로딩 슬롯을 열어서 해결할 수 있습니다. 고정자, 회전자 및 베어링은 반경 방향 힘의 영향을 받으며 비하역 비커스 베인 펌프에 속합니다. 작동 P가 너무 높아서는 안되며 Q의 균일도는 더블 액션보다 나쁩니다. 고정자를 움직이면 편심의 방향과 크기가 바뀔 수 있으며, 상수 n과 변수 Q를 갖는 양방향 또는 단방향 무단 가변 펌프로 만들 수 있습니다. 가장 많이 사용되는 것 중 하나는 제한된 압력 가변 비커스 베인 펌프입니다.
(3) Vickers 이중 베인 펌프의 작동 원리
1. 고정자(내부 캐비티 라인): 1) 2개의 긴 반경 호 2) 2개의 짧은 반경 호 3) 4개의 전환 곡선
2. 로터: 다수의 블레이드 슬롯이 있으며 블레이드가 있습니다. 회전할 때 블레이드는 원심력과 액체 압력을 받고 고정자의 내벽은 외부로 밀려나고 왕복 운동은 홈에서 미끄러집니다.
3. 오일 분배 디스크: 고정자와 로터의 양쪽에는 디스크에 두 쌍의 흡입 및 배출 포트가 있어 고정자, 로터, 블레이드 및 오일 분배 디스크 사이에 여러 작업 공간을 형성합니다. 블레이드가 짧은 반경에서 긴 반경으로 변경되면 블레이드 사이의 V는 증가하고 P는 감소하며 오일 분배 팬을 통해 오일이 흡수됩니다. 블레이드 반경이 장반경에서 단반경이 되면 블레이드 사이의 V가 감소하여 오일이 오일 분배 팬의 배출구를 통해 배출됩니다. 블레이드가 밀폐된 영역에 있을 때 흡입구와 토출구를 분리하기만 하면 블레이드 사이의 V가 변하지 않고 오일이 갇히는 문제가 없습니다. 로터는 1주일 회전하며 각 작동 V는 2회 흡입 및 배출됩니다(복동 펌프).






