腔体101的中轴线与第二腔体201的中轴线共线设置,且腔体101和第二腔体201的形状和大小相同。如图1-图5所示,活塞组件3可包括活塞31、第二活塞32和连接件33,其中:活塞31设于腔体101内,将腔体101分隔为低压腔1011和高压腔1012,且活塞31与腔体101的内壁滑动密封配合,例如通过密封圈等密封件实现滑动密封配合,从而可沿腔体101的中轴线往复移动,调节活塞31和腔体101的直径,或者调节连接件33的直径,可以调节低压腔1011和高压腔1012增压比的大小,该增压比为高压腔1012输出的第二流体的压强与进入低压腔1011的流体的压强之比,增压比越大,增压效果越高;同时,活塞31和腔体101的直径越大,或者连接件33的直径越大,则增压比越大。第二活塞32设于第二腔体201内,将第二腔体201分隔为第二低压腔2011和第二高压腔2012,且第二活塞32与第二腔体201的内壁滑动密封配合,例如通过密封圈等密封件实现滑动密封配合,从而可沿第二腔体201的中轴线往复移动,调节第二活塞32和第二腔体201的直径,或调节连接件33的直径可以调节第二低压腔2011和第二高压腔2012的增压比,该增压比为第二高压腔2012输出的第二流体的压强与进入第二低压腔2011的流体的压强之比。辽源柴油动力增压泵厂家供应。自吸泵和增压泵有什么区别
调节的原理可参考上文中的增压比,在此不再详述。高压腔1012和第二高压腔2012可位于低压腔1011和第二低压腔2011之间。连接件33可分别穿入腔体101和第二腔体201,且同时与活塞31和第二活塞32相连。同时,连接件33与腔体101和第二腔体201滑动密封配合,使得活塞31和第二活塞32可同步运动。连接件33与活塞31和第二活塞32的连接方式可以是焊接、螺纹连接或键连接等,当然,也可以一体成型。高压腔1012和第二高压腔2012可位于低压腔1011和第二低压腔2011之间;连接件33可为一连杆,其一端穿入高压腔1012,并与活塞31连接,连接件33的另一端穿入第二高压腔2012,并与第二活塞32连接,连接件33的中轴线可与腔体101和第二腔体201的中轴线共线设置。换向组件4通过管道11与低压腔1011连通,并通过第二管道12与第二低压腔2011连通。且换向组件4能与流体源100连通,流体源100可向换向组件4输入流体。换向组件4能在状态和第二状态间切换。如图1所示,在状态下,能将流体输入低压腔1011,并将第二低压腔2011与外界连通,低压腔1011内的流体可推动活塞31向第二增压部2移动,使得低压腔1011逐渐增大,而高压腔1012减小,同时,由于第二低压腔2011与外界连通。 11千瓦的增压泵知道管道增压泵如何选型吗?
本实用新型提供了一种变频增压泵,属于流体机械技术领域。它解决了现有增压泵一般功能单一体积较大不便安装的问题。本变频增压泵,包括电机部、控制部、增压轮和端盖,控制部设置于电机部上方且通过螺丝固定,增压轮通过电机轴与电机部连接且外部套设有屏蔽套,增压轮与电机部的配合处设置有密封板,电机部上密封连接有泵壳且增压轮位于泵壳内,泵壳上开设有分别与内部和进水口连通的流量室,流量室内通过轴旋转安装有叶轮,叶轮的其中一对称叶片上分别安装有磁钢,且两磁钢的N极和S极互为反向,流量室通过盖板密封,盖板上设置有霍尔传感器与接口,端盖与电机部相固连起保护作用。本实用新型具有结构设计更加合理紧凑且可以调节流量大小的优点。
低压腔1011可与分配孔403通过管道11连通,第二低压腔2011可与第二分配孔405通过第二管道12连通。挡块42可贴合于分配腔401的内壁,并与该内壁滑动配合,且能沿上述的预设方向在位置和第二位置间往复滑动。挡块42贴合分配腔401内壁的表面设有凹槽421,凹槽421能同时覆盖分配孔403、排出孔404和第二分配孔405中的两个。挡块42和凹槽421均可为长方体结构,当然,也可以是其它形状。传动组件43可设于分配腔401内,连接件33和挡块42均与传动组件43连接,从而可通过传动组件43将连接件33的动力至挡块42,利用杠杆原理使挡块42上述的预设方向在位置和第二位置间往复滑动。如图1所示,在换向组件4处于状态时,挡块42位于位置,第二分配孔405和排出孔404位于凹槽421内,挡块42露出分配孔403。此时,分配腔401内的流体可由分配孔403向低压腔1011流动,而第二分配孔405通过凹槽421与排出孔404连通,使得第二低压腔2011内的流体可排出。如图2所示,在换向组件4处于第二状态时,挡块42位于第二位置,分配孔403和排出孔404位于凹槽421内,挡块42露出第二分配孔405。此时,分配腔401内的流体可由第二分配孔405向第二低压腔2011流动。空气增压泵怎么调节压力。
附图说明此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本公开增压泵的一实施方式在状态下的示意图。图2为本公开增压泵的一实施方式在第二状态下的示意图。图3为本公开增压泵的一实施方式在第三状态下的示意图。图4为本公开增压泵的一实施方式在状态下的局部示意图。图5为本公开实施方式增压泵的活塞组件的示意图。图6为本公开增压泵的另一实施方式在状态下的示意图。图7为图6中增压泵在状态下的局部示意图。图中:100、流体源;200、控制装置;1、增压部;101、腔体;1011、低压腔;1012、高压腔;2、第二增压部;201、第二腔体;2011、第二低压腔;2012、第二高压腔;3、活塞组件;31、活塞;311、盲孔;32、第二活塞;33、连接件;4、换向组件;41、壳体;42、挡块;421、凹槽;422、限位槽;43、传动组件;401、分配腔;402、入口;403、分配孔;404、排出孔;405、第二分配孔;5、供料通道;51、通道;52、第二通道;511、进料口。增压泵有几种类型呢?燃油泵作用
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自吸泵与增压泵的区别:自吸泵包括增压泵,但增压泵不一定属于自吸泵。换句话说:自吸泵是增压泵,但增压泵不一定是自吸泵。自吸泵是指一次灌水后,以后再使用就无需再次灌水即可启动运行,自吸泵是否自吸要看停机后叶轮是否浸入水中,自吸泵就是因为有独特的泵腔结构而可以保证每次停机后叶轮都可以浸入水中才保证了其自吸;增压泵是泛指能对管路的液体进行提供额外压力的泵的统称,并不指某一种类型的泵,增压泵可以是管道泵、离心泵、污水泵、自吸泵、多级泵等类型泵。如果要让非自吸式的增压泵达到自吸效果(泵位于水池上方),可以在泵的吸入口加装底阀即可。自吸泵和增压泵有什么区别
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