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液力马达的机械效率和转矩:由于存在摩擦损失,使得液力马达的输出转矩TM小于理论转矩TtM,设摩擦引起的转矩损失为△TM,则TM=TtM-△TM,而液力马达的输出转矩TM=TM=TM/TM(1-5);液力马达的输出转矩表达式为TM=TtM/TM=TM/TM(1-5),以实际输出转矩TM/TM=TM/TM/2π)形式表示,△p是液力马达进出口处的压差。

液压马达的总效率:当液压马达主轴受外力矩驱动转动时,也可转换成液压马达的工作状态。液力马达的总效率是其输出功率PoM与输入功率PiM的比值,即ηM=PoM/PiM=T2πnM/pq=ηVMηmM(1-7);从上面的公式完全可以看出,液力马达的总效率等于其体积效率ηVM与液压马达的机械效率ηmM的乘积。



液压马达在长时间使用后都可能造成不同程度的工作效率下降的现象,有时候,一旦它们失去作用,很多的工作就无法进行了,所以它们起核心作用。和启液压根据客户反馈的问题总结整理出了液压马达工作效率降低的原因。包含三方面:液压马达磨损、输出轴油封漏油、配流盘磨损三方面的因素。

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轴向柱塞泵只有将配流盘改为对称结构才能作为液压马达使用,只不过阀式配流盘型不能作为马达使用,所以是可逆的。轴向柱塞马达的工作原理如图所示。配油盘和斜盘固定,马达轴与缸体连接一起转动。当压力油通过配油盘的窗口进入气缸的柱塞孔时,柱塞在压力油的作用下伸出并紧贴斜盘。斜盘在柱塞上产生法向反作用力F,该法向反作用力F可分解为轴向分量Fx和垂直分量Fy。

低速液压马达有什么特点?低速液压马达通常为径向柱塞结构。为了获得低速大扭矩,采用高压大排量,体积和转动惯量都很大,不能用于敏感响应和频繁换向。低速液压马达根据每转动作次数可分为单作用式和多作用式。如果电机旋转一次,柱塞做往复运动,称为单作用式;如果马达旋转一次,柱塞就会做多次往复运动,这种运动称为多作用式。



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当曲轴转动时,驱动配流轴同步转动,从而改变配流状态。配流轴转动到指定位置:柱塞同时通向高压油路,在曲轴旋转的中心形成转矩,柱塞仍然通向回油路。当配流轴转动到指定的位置时,柱塞出口高压区处于过渡状态,柱塞通高压油和柱塞通回油。例如,当配流轴随曲轴转动时,各柱塞筒依次与高压进油和低压回油相通,保证曲轴的连续旋转。如果换回油口,则液压马达反转,过程同上。



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