纯水液压齿轮泵及其表面处理技术实验研究
发布时间:2020-10-29 19:44
纯水液压传动技术是以纯水(包括淡水和海水)为工作介质的液压传动技术。由于纯水来源广泛,无污染,阻燃性好等优点,世界各国积极开展纯水液压传动的研究与开发,已成为液压工业技术进步与创新的主要领域之一。纯水液压泵是纯水液压系统的心脏,是纯水液压系统能否正常运行的关键元件。 由于水介质具有腐蚀性、粘度低、高汽化压力和润滑性能差等特点,使得研制纯水液压泵面临着腐蚀、气蚀破坏以及高压下密封困难等诸多技术难题。在充分考虑水介质特殊的理化性能的基础上,本文分析了外啮合齿轮泵的结构型式、润滑机理、容积效率与磨损关系。引入纳米表面处理技术,采用LW型纳米陶瓷液体表面处理外啮合齿轮泵。 本文设计了一套纯水外啮合齿轮泵试验系统,采用LW型纳米陶瓷液体对新的外啮合齿轮泵进行表面改性及对旧的外啮合齿轮泵进行修复利用试验。试验研究表明:采用LW型纳米陶瓷液体表面处理外啮合齿轮泵能提高齿轮泵的硬度和耐磨性,其各项性能指标基本达到了试验要求,基本能应用于水介质液压传动系统中。
【学位单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2007
【中图分类】:TH137.51
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 引言
1.2 纯水液压传动的主要特点
1.3 水压驱动技术与其它驱动技术的比较
1.4 纯水液压传动技术的国内外研究现状
1.5 水液压泵的发展状况
1.6 课题背景与实用价值
1.7 本课题的主要研究内容
第二章 水液压外啮合齿轮泵理论分析
2.1 外啮合齿轮泵的工作原理
2.2 水的特性分析
2.3 水液压技术的基本原理
2.4 齿轮泵的腐蚀
2.5 空穴和气蚀产生的原因
2.6 润滑基本原理
2.7 液压泵污染敏感度理论
2.8 液压泵容积效率与磨损关系的理论探讨
2.9 液压齿轮泵的摩擦副
第三章 纯水外啮合齿轮泵的纳米表面工程技术
3.1 齿轮材料及表面处理
3.2 齿轮材料的选用
3.3 表面工程的发展与定义
3.4 机械/化学复合改性
3.5 纳米材料与纳米技术
3.6 陶瓷基纳米复合材料
3.7 纳米颗粒复合陶瓷的力学性能
3.8 接近实用化的纳米复合陶瓷
3.9 表面活性剂与纳米技术的关系
3.10 齿轮泵纳米表面处理技术试验方法
第四章 齿轮泵的表面处理技术试验
4.1 试验方案
4.2 试验系统工作原理及试验数据
4.3 外啮合齿轮泵特性曲线与泄漏流量
4.4 试验特性曲线分析
4.5 纳米表面改性过程的原理探讨
第五章 结论
一、本文的主要结论体现在以下几个方面
二、今后的主要研究方向和工作重点
参考文献
致谢
附录
【引证文献】
本文编号:2861362
【学位单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2007
【中图分类】:TH137.51
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 引言
1.2 纯水液压传动的主要特点
1.3 水压驱动技术与其它驱动技术的比较
1.4 纯水液压传动技术的国内外研究现状
1.5 水液压泵的发展状况
1.6 课题背景与实用价值
1.7 本课题的主要研究内容
第二章 水液压外啮合齿轮泵理论分析
2.1 外啮合齿轮泵的工作原理
2.2 水的特性分析
2.3 水液压技术的基本原理
2.4 齿轮泵的腐蚀
2.5 空穴和气蚀产生的原因
2.6 润滑基本原理
2.7 液压泵污染敏感度理论
2.8 液压泵容积效率与磨损关系的理论探讨
2.9 液压齿轮泵的摩擦副
第三章 纯水外啮合齿轮泵的纳米表面工程技术
3.1 齿轮材料及表面处理
3.2 齿轮材料的选用
3.3 表面工程的发展与定义
3.4 机械/化学复合改性
3.5 纳米材料与纳米技术
3.6 陶瓷基纳米复合材料
3.7 纳米颗粒复合陶瓷的力学性能
3.8 接近实用化的纳米复合陶瓷
3.9 表面活性剂与纳米技术的关系
3.10 齿轮泵纳米表面处理技术试验方法
第四章 齿轮泵的表面处理技术试验
4.1 试验方案
4.2 试验系统工作原理及试验数据
4.3 外啮合齿轮泵特性曲线与泄漏流量
4.4 试验特性曲线分析
4.5 纳米表面改性过程的原理探讨
第五章 结论
一、本文的主要结论体现在以下几个方面
二、今后的主要研究方向和工作重点
参考文献
致谢
附录
【引证文献】
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1 李红星;吴张永;孙春耕;王强;武鹏飞;;炭石墨密封件在纯水液压中的应用研究[J];润滑与密封;2008年05期
2 袁子荣;孙春耕;张自华;;纯水外啮合齿轮泵磨损机理研究[J];液压与气动;2007年12期
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1 任海勇;纯水液压外啮合齿轮泵的研究[D];昆明理工大学;2010年
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本文编号:2861362
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