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Was ist ein Mengenteiler?
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Ein Mengenteiler ist ein hydraulisches Gerät, das, während der Name bedeutet, Fluss in zwei trennt oder mehr Teile. Dieses lässt eine einzelne Pumpe gleichzeitig mehr als einen Stromkreis antreiben. Zwei Arten proportionale Mengenteiler sind die Spulenversion; und der Gang oder der Drehentwurf.
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Spulenteiler spalteten den Inputfluß proportional in zwei Förderströme auf. Allgemeine Füllungsgrade sind 50/50, 60/40 und 66.6/33.3, aber jedes mögliches Verhältnis ist theoretisch möglich.
Die Hauptteile in einem Spulenteiler sind eine Wohnung mit einem Einlasshafen und zwei Abflussöffnungen; und eine interne bewegliche Spule. Die Spule kennzeichnet quer-gebohrte Löcher durch den Mittelpunktabschnitt, halbiert durch einen Mittelflussdurchgang, der die Länge der Spule laufen lässt.
Die Spule ist frei, sich in die Wohnung hin und her zu bewegen. Fluss vom Einlass kommt durch den Durchgang in die Mitte der Spule, der Verteilungen und der Reisen zu jedem Ende der Spule herein. Fluss nimmt beide Enden, Durchläufe durch schmale Abstände zwischen dem Spule Od und der Wohnung und heraus die Häfen heraus.
Wenn Druck auf Seitenzunahmen eine, die Spule zur Druckdifferenz und zu den Verschiebungen in Richtung zum anderen Hafen reagiert. Ein Ausgang öffnet sich etwas mehr als der andere aber Fluss zu beiden konstanten Überresten. So sind beide Förderströme druckkompensiert, und die Flussabteilung bleibt trotz der unterschiedlichen Lasten und des Drucks in den Stromkreisen konstant. Wenn Inputfluß sich unterscheidet, unterscheiden sich die Förderströme proportional. Und wenn eine Seite blockiert wird, wird die andere Seite auch blockiert.
Der Gang-artige Teiler kann Fluss in zwei oder mehr Wege trennen. Ein Gangteiler besteht aus einer Wohnung, zwei oder internere Abschnitte von Gegenrädern und Sperren, die die Abschnitte von gegenseitig trennen. Eine allgemeine Welle schließt die Gangabschnitte an. Fluss gibt ein Ende der Wohnung und der Wege durch einen Kanal zu jedem der Gangabschnitte ein. Flüssige Kräfte handeln nach den Verzahnungen und veranlassen sie, sich in entgegengesetzte Richtungen zu drehen. Flüssigkeit zwischen den Verzahnungen und der Wohnung wird herum zur Gegenseite des Gangabschnitts getragen. Während die Zähne ineinander greifen, wird Flüssigkeit von jeder Abflussöffnung hinausgeschoben.
Weil alle Gangabschnitte angeschlossen werden, drehen sich alle Gänge mit der gleichen Geschwindigkeit. Die positiven Verschiebungen der Gangabschnitte produzieren eine konstante Abteilung des Flusses. Einlassfluß wird proportional zwischen jeden Abschnitt geteilt. Selbst wenn Druck in den Ausgangskreisen sich unterscheidet, sind die Förderströme zum Input proportional. Der Inputfluß wenn, unterscheiden sich Förderströme sich unterscheiden ebenfalls proportional. Und wenn ein Ertrag blockiert wird, werden die anderen auch blockiert. Ein Sicherheitsventil verhindert Druckintensivierung. Gang-artige Teiler können auch benutzt werden, um Regeneration in Stromkreise zu kombinieren. Die meisten Spulenteiler sind nicht entworfen, um Gegenströmung zu ermöglichen.
Dreh-Gangteiler haben einen Niederdrucktropfen über dem Abschnitt und viel Angebot-Leistungsfähigkeit, der 98% sich nähert. Spulenartige Teiler neigen, einen beträchtlichen Druckabfall gerade zu erfordern zu funktionieren. Das erzeugt Hitze und Ingenieure müssen die inhärente Unwirtschaftlichkeit betrachten, wenn sie sie für eine Anwendung sortieren. Gang-artige Mengenteiler sind auch gegen Verschmutzung toleranter. Spulenartige Teiler andererseits haben wenig internes Durchsickern und können in hohem Grade genau sein, obgleich sie neigen, mehr als vergleichbare Dreh-gangteiler zu kosten.
Viele Fluidtechnikzulieferer machen Mengenteiler für verschiedene Flüsse, Druck, und mit verschiedenen Genauigkeitsniveaus und Toleranzgrenzen, vielen Anwendungen zu entsprechen. Zwei allgemeine Anwendungen für Mengenteiler sind Multizylinder- und mehrfache Hydraulikmotorstromkreise.
Für Zylinderanwendungen die Genauigkeitsgrenzen des Teilers festgesetzt, konnten inhärente Entwurfseigenschaften den Weg mit dem höchsten Auflagedruck verursachen, einen höheren Prozentsatz des Flusses zu empfangen. Wenn ein steifer Mechanismus die Zylinder zusammen bindet, kann der Führungszylinder die Zurückbleibenzylinder- und Ursachenhohlraumbildung ziehen.
Synchronisierung am Ende des Zylinderanschlags ist muss, oder Ingenieure müssen jeden möglichen Genauigkeitsfehler entschädigen, der mit jedem Anschlag erwartet wird. In den Anwendungen, in denen die Mechanismen zwischen den zwei Zylindern zu steife sind, funktionierende Ungenauigkeit verursacht die etwaige Festlegung des Systems, mit möglichem Schaden der mechanischen Struktur.
HydraulikmotorAnsteuersysteme werden in vielem die gleiche Art beeinflußt. Die steife Rahmen oder Mechanismen, welche die Motoren, wie Fahrzeugräder oder Fördererkettenräder zusammen binden, konnten zur Hohlraumbildung, zur Festlegung und zur Druckintensivierung möglicherweise beitragen. Schwankungen der Geschwindigkeit und/oder der möglichen Festlegung können durch Unterschiede in der Bewegungsverschiebung, Bewegungsdurchsickern, Unterschiede bezüglich des Raddurchmessers, plus Veränderungen in Reibungsbeiwert zwischen den Rädern auch verursacht werden.
Wenn sie Mengenteiler verwenden, sollten Ingenieure einige Anwendungserwägungen berücksichtigen. Wie andere hydraulische Komponenten können Probleme wie verleitete Luft oder übermäßige Verschmutzung Leistung verletzen. Und das Funktionieren an den Flüssen unterhalb der empfohlenen Grenzen kann Genauigkeit beeinflussen. In allen Versionen gibt es nicht teilend oder kombinierend, wenn Flüsse unterhalb des minimalen Nennaufnahmeflusses sind. Zum Beispiel wenn Fluss in einen Spulenteiler mit null beginnt, tritt die Wohnung im Wesentlichen als ein T-Stück auf, bis die Einheit sein minimales Fließverhalten erreicht.
Ebenso sind Ungenauigkeiten kumulativ. Selbst wenn zwei oder mehr Geräte in den Reihen einzeln innerhalb der angegebenen Genauigkeitsgrenzen funktionieren, verletzt möglicherweise der Stapel-oben von annehmbaren Fehlern Gesamtsystemleistung.