В машиностроении моторы представляют собой те же роторные насосы с определёнными конструктивными особенностями. В зависимости от возможности регулирования рабочего объёма моторы делятся на регулируемые и нерегулируемые.

Шиберные, аксиально-поршневые, шестерённые – низкомоментные с большой частотой вращения. Радиально-поршневые – высокомоментные с малой частотой вращения.

Определение количества потребляемого масла

Теоретическое количество масла (л/мин), потребляемого гидромотором и теоретическое значения крутящего момента (Н·м) определяются по формулам:

    (3.8)

где n – частота вращения (об/мин);

Δр – перепад давления (МПа);

W – рабочий объём г/мотора (см3);

Теоретическое значения мощности (кВт) на валу мотора:

 (3.9)

или с учётом КПД: N=NT·η0·ηм

где η0 – объёмный КПД;

ηм – механический КПД;

Достоинства гидромоторов

Достоинство гидромоторов в сравнении с электромоторами:

  • в 3 раза меньше по размерам и в 15 раз по массе;
  • шире диапазон регулирования частоты вращения;
  • меньше время разгона и торможения;
  • возможность частых включений и выключений, реверсов и изменения частоты вращения.
  • изменение крутящего момента на валу;
  • продолжительное торможение вала без снятия крутящего момента.

Обозначения на схемах

 –– Гидромотор нереверсивный;  –– Гидромотор реверсивный, регулируемый.

Рис. 1. Гидромотор аксиально-поршневой

Гидромотор (рис. 1) состоит из ротора 5 с поршнями 8, барабана 2 с толка толкателями 9, корпуса 1, радиально- упорного шарикоподшипника 3, вала 4, корпуса 6 и опорного диска 7.

Поступающее в Гидромотор масло действует на поршни 8, вследствие чего толкатели 9 выдвигаются и поджимаются к шарикоподшипнику 3. Под действием тангенциальных сил толкатели вращаются вместе с барабаном 2, валом 4, ротором 5 и поршнями 8.

При подаче масла в полость 1 вал гидромотора вращается по часовой стрелке. При изменении направления потока масла происходит реверсирование гидромотора. Пренебрегая зависимостью КПД гидромотора от нагрузки, можно считать, что момент, развиваемый мотором, пропорционален давлению нагнетания.

content

Share
Published by
content

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

1 год ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

1 год ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

1 год ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

1 год ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago