布赫(上海)流体技术有限公司
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当前位置:首页 > 技术文章>REXROTH齿轮泵的噪音控制与振动抑制
技术文章

REXROTH齿轮泵的噪音控制与振动抑制

   REXROTH齿轮泵在液压系统中广泛应用,其运行时产生的噪音和振动问题直接影响工作环境和设备寿命。有效的噪音控制与振动抑制对提升系统稳定性至关重要。
  ​​1、噪音产生的主要根源​​
  REXROTH齿轮泵的噪音主要来源于齿轮啮合时的机械冲击、流体脉动以及内部泄漏产生的湍流。当齿轮啮合间隙不当或齿面磨损时,会产生周期性的冲击噪音。同时,高压油液在齿轮啮合过程中形成的压力波动会引发流体噪音,特别是在高转速工况下更为明显。此外,泵体安装不当或基础固定不牢也会加剧振动传递,产生二次噪音。
 REXROTH
  ​​2、有效的噪音控制方法​​
  优化安装方式是降低噪音的基础。确保泵体与安装面之间使用减振垫或弹性支撑,阻断振动向设备机体的传递路径。在液压系统设计中,合理布置吸油管和排油管,避免急弯和过长管路,减少流体脉动引发的噪音。选用合适的油液粘度,保持油液清洁,减少因内部泄漏和油液湍流产生的噪音源。定期检查齿轮磨损情况,及时维护或更换磨损部件,维持合理的啮合间隙。
 
  ​​3、振动抑制的关键措施​​
  在泵体底座安装阻尼材料或减振器,有效吸收和衰减振动能量。优化内部结构设计,平衡齿轮受力,减少不平衡力引发的振动。对于高转速应用,考虑增加平衡轴或采用双齿轮设计,降低旋转不平衡带来的振动。在系统管路中设置蓄能器或消振器,吸收压力脉动,减少振动传递。
 
  4、​​综合管理提升稳定性​​
  将噪音控制和振动抑制措施与日常维护相结合,建立定期检查制度,监测泵体运行状态。通过合理选型、正确安装和科学维护,REXROTH齿轮泵能够在保持高效性能的同时,实现低噪音、低振动的稳定运行,为液压系统提供可靠保障。
  更新更新时间:2025-08-19
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