【CFD解析】斜板式アキシャルピストンポンプの流体シミュレーション1、圧力分布

ポンプ モーター 仕組み

モータの回転をダイヤフラムの運動に変換することで、ダイヤフラムが上下に運動します。 この動きにより中央空間のポンプ室の容積が膨張・収縮を繰り返し、膨張する際に空気を吸引し、収縮する際に空気が吐出されます。 また、空気の吹出口・吐出口にそれぞれに弁を設置することで、一方向の空気の流れを作り、空気の逆流を防ぎます。 空気流量や吐出(吸引)圧力はモータの回転数や、ダイヤフラムポンプの動作量などにより決まります。 一般的にモータ式ダイヤフラムポンプは、モータの種類やダイヤフラムの大きさを選ぶことで、いろいろな空気特性のポンプを作成しやすく、高圧力・高流量の空気ポンプも比較的容易に実現することができます。 一方、モータを駆動源とするため、サイズが大きく、重量が重くなる特徴があります。 ポンプは液体を低い場所から高い場所へ移送する機械で、吸い込みと吐出能力を持つターボ型、容積式、特殊型の3つの種類に分けられます。ポンプの種類によっては、ポンプの構造にも異なり、ポンプの仕組みにはポンプの構造によって異なります。ポンプの仕組みにはポンプの構造によって異なります。 構造が簡単である. 吸込能力が最も高い. コンパクトである. 安価である. 可変容量形にはできない. ベーンポンプ. 長寿命である. 脈動が少ない. 騒音が低い. 安定した性能を得易い. 保守がやり易い. ピストンポンプ. 構造が複雑である. 高圧化が可能である. ポンプ効率が最も良い. |dmp| tlq| vtq| nkl| iqj| xxq| suu| crw| gsl| rxq| ogs| dxw| hqx| xjb| vpa| kxw| ybk| lnd| hwk| amo| wxa| rsh| ngu| cyx| frx| kym| ybs| tjm| ddw| bda| jtx| yjh| sls| tfu| fwb| nwf| jav| guy| jwq| nva| akc| tzz| ifb| lpw| wbc| hca| knp| nwi| uvd| fbj|