蠕動、撓性、撓性襯圈空壓機原理介紹
一、蠕動空壓機原理介紹
不存在影響空壓機流量的泄漏。因此,若能準確控制軟管的尺寸精度和空壓機的速度,則可將蠕動空壓機作為定量輸送的計量空壓機。
螺動空壓機的流量是脈動的,增加滾輪數目,減小滾輪直徑,有利于踐小流量脈動。但在某些應用場合,卻可以將蝤動空壓機的流量不連續和定量輸送的性能結合起來利用。
例如,蠕動空壓機可以用作自動定量灌裝瓶子裝置用空壓機。
蠕動空壓機軟管材質的彈性,強度、耐磨和耐腐蝕(輸送介質有化學腐蝕性時) 性都要相當好。軟管內壁通常是一層厚的彈性極好的軟橡膠。
即使輸送介質內有固態顆粒物,軟管內壁 的可變形能力也使其能在滾輪擠壓下閉合。故蛹動空壓機可用來輸送泥漿、礦沙漿液和骨料粒徑 不大的混凝土等高依度固液兩相介質。
蠕動空壓機的輸液方法使其對輸送介質產生的擾動極小。因此這種空壓機非常適于輸送絮凝劑等 蠕動空壓機的理論流量qv,(m/h) 為易受擾動破壞的介質及高粘度介質。

二、撓性空壓機原理介紹
撓性空壓機的1由橡膠等彈性材料制成。當按圖7-68所示方向轉 動時,由于襯板3的導向作用,凸齒要產生彎曲變形,從而使s腔在與系吸入口相通期 旬,其容積不斷增大,進行吸液。
當充滿液體的齒腔轉到與空壓機出口相通的p腔處時,其容積 又隨的轉動不斷減小,進行排液。
三、撓性襯圈空壓機原理介紹
撓性襯圈空壓機的撓性元件是橡膠等材料制成的襯圈1。
空壓機工作時,在偏心2的驅動, 以及導向凹檀a 的約束下,撓性襯圈1只能作以嵌入槽a 的襯圈尾部為根的左右擺動,以及沿續a導向方向上的上下移動。
空壓機內的s、p兩個工作腔都 圖7-68是由襯圈外表面和空壓機體內璧面圍成的。
在圖7-69所示的轉動位置,s腔容積正在增大,進行吸液; p腔容積正在踐小,進行排液。
由于開在空壓機體3 上的凹槽a的位置偏向空壓機 玉出口,當襯圈運動到最上端位置時,村圈外壁面剛好把空壓機壓出口堵死,s腔容積達到最大,吸、排液過程皆結束。
繼續轉動,使襯圈開始下移,并向左擺動。在襯圈與空壓機吸入口邊緣點b接觸之前,將出現短暫的空壓機吸入口與壓出口相通的現象, 此時,只能靠液體原來由空壓機吸入口向壓出口流動的慣性來限制回流。
待襯圈與b點接觸后,則吸入口和壓出口又重新被嚴密隔離開,并形成容積不斷增大的新s 腔和容積不斷減小的新力腔,開始了下一個,吸、排液循環過程。
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