液压马达( 二 )

液压马达

文章插图
内曲线马达1.单作用连桿型径向柱塞马达如图4-6、连桿马达图、轴配流液压马达图、五角径向马达装配动画所示为单作用连桿型径向柱塞马达工作原理图,其外型呈五角星状 。该马达由壳体1、曲轴6、配流轴5、连桿3、柱塞2、和偏心轮4等零件组成 。优点:结构简单,工作可靠 。缺点:体积大、重量大,转扭脉动,低速稳定性较差 。2.多作用内曲线柱塞马达该马达由配流轴1、缸体2、柱塞3、横樑4、滚轮5、定子6和输出轴7等组成 。这种马达的排量较单行程马达增大了1倍 。相当于有21个柱塞 。由于当量柱塞数增加,在同样工作压力下,输出扭矩相应增加,扭矩脉动率减小 。有时这种马达做成多排柱塞,柱塞数更多,输出扭矩进一步增加,扭矩脉动率进一步减小 。因此这种马达可做成排量很大,并且可在很低转速成下平稳运转 。由于马达需要双向旋转,因此叶片槽呈径向布置 。3.柱塞式高速液压马达柱塞式高速液压马达一般都是轴向式 。轴向柱塞马达轴向柱塞泵除阀式配流外,其它形式原则上都可以作为液压马达用,即轴向柱塞泵和轴向柱塞马达是可逆的 。轴向柱塞马达的工作原理为,配油盘和斜盘固定不动,马达轴与缸体相连线一起旋转 。当压力油经配油盘的视窗进入缸体的柱塞孔时,柱塞在压力油作用下外伸,紧贴斜盘,斜盘对柱塞产生一个法向反力p,此力可分解为轴向分力及和垂直分力Q 。Q与柱塞上液压力相平衡,而Q则使柱塞对缸体中心产生一个转矩,带动马达轴逆时针方向旋转 。轴向柱塞马达产生的瞬时总转矩是脉动的 。若改变马达压力油输入方向,则马达轴按顺时针方向旋转 。斜盘倾角a的改变、即排量的变化,不仅影响马达的转矩,而且影响它的转速和转向 。斜盘倾角越大,产生转矩越大,转速越低 。齿轮马达齿轮马达在结构上为了适应正反转要求,进出油口相等、具有对称性、有单独外泄油口,将轴承部分的泄漏油引出壳体外;为了减少启动摩擦力矩,採用滚动轴承;为了减少转矩脉动,齿轮液压马达的齿数比泵的齿数要多 。齿轮液压马达由乾密封性差、容积效率较低、输入油压力不能过高、不能产生较大转矩 。并且瞬间转速和转矩随着啮合点的位置变化而变化,因此齿轮液压马达仅适合于高速小转矩的场合 。一般用于工程机械、农业机械以及对转矩均匀性要求不高的机械设备上 。高速马达额定转速高于500r/min的马达属于高速马达 。高速马达的基本形式有齿轮式、叶片式和轴向柱塞式 。它们主要特点是转速高,转动惯量小,便于启动、制动、调速和换向 。低速马达转速低于500r/min的液压马达属于低速液压马达 。它的基本形式是径向柱塞式 。低速液压马达的主要特点是:排量大,体积大,转速低,可以直接与工作机构连线,不需要减速装置,使传动机构大大简化,低速液压马达的输出扭矩较大,可达几千到几万Nm,因此又称为低速大扭矩液压马达 。案例叶片马达叶片马达与其他类型马达相比较具有结构紧凑、轮廓尺寸较小、噪声低、寿命长等优点,其惯性比柱塞马达小、但抗污染能力比齿轮马达差、且转速不能太高、一般在200r/min 以下工作 。叶片马达由于泄漏较大,故负载变化或低速时不稳定 。摆线马达19世纪50年代末期,最初的低速大扭矩液压马达是由油泵的一个定转子部件发展而来的,这个部件由一个内齿圈和一个与之相配的齿轮或转子组成 。内齿圈与壳体固定联接在一起,从油口进入的油推动转子绕一个中心点公转 。这种缓慢旋转的转子通过花键轴驱动输出成为摆线液压马达 。这种最初的摆线马达问世后,经过几十年演化,另一种概念的马达也开始形成 。这种马达在内置的齿圈中安装了滚子 。具有滚子的马达能提供较高的启动与运行扭矩,滚子减少了摩擦,因而提高了效率,即使在很低的转速下输出轴也能产生稳定的输出 。通过改变输入输出流量的方向使马达迅速换向,并在两个方向产生等价值的扭矩 。各系列的马达都有各种排量的选者,以满足各种速度和扭矩的要求 。