1. 低速大扭矩液壓馬達與減速機和普通液壓馬達的配套哪種方案好
建議採用低俗大扭矩馬達,便於控制和調整。普通液壓馬達配減速機恐怕達不到你想要的大扭矩,減速比也許能滿足你的轉速,但是馬達感覺滿足不了。而低速大扭矩馬達能提供持續和穩定的輸出,不會那麼容易給你造成麻煩。
2. 液壓傳動裝置由哪些基本部分組成
1.
動力裝置:將機械抄能轉換為液壓能;
2.
執行裝置:包括將液壓能轉換為機械能的液壓執行器;
3.
控制裝置:控制液體的壓力、流量和方向的各種液壓閥;
4.
輔助裝置:包括儲存液體的液壓箱,輸送液位的管路和接頭,保證液體清潔的過濾器等;
5.
工作介質:液壓液,是動力傳遞的載體。
3. 液壓傳動與機械傳動相比具有哪些優點
液壓傳動與機械傳動相比,具有下列優點:
1)液壓傳動能在運行中實行無級調速專,調速方便且調速范圍比較大屬,可達100:1~2000:1。
2)在同等功率的情況下,液壓傳動裝置的體積小,重量輕,慣性小,結構緊湊(如液壓馬達的重量只有同功率電機重量的10~20%),而且能傳遞較大的力或扭矩。
3)液壓傳動工作比較平穩,反應快,沖擊小,能高速啟動,制動和換向。液壓傳動裝
置的換向頻率,回轉運動每分可達500次,往復直線運動可達400~1000次。
4)液壓傳動裝置的控制、調節比較簡單,操縱比較方便、省力、易於實現自動化與電氣控制配合使用能實現復雜的順序動作和遠程式控制制。
5)液壓傳動裝置易於實現過載保護,系統超負載,油液經溢流閥回油箱。由於採用油液作工作介質,能自行潤滑,所以壽命長。
6)液壓傳動易於實現系列化、標准化、通用化,易於設計,製造和推廣使用。
7)液壓傳動易於實現回轉、直線運動,且元件排列布置靈活。
8)液壓傳動中,由於功率損失所產生的熱量可由流動著的油帶走,所以可避免在系統某些局部位置產生過度溫升。
4. (機械基礎中)液壓傳動的工作原理是什麼液壓泵、液壓馬達和液壓缸分別有何功用
這個問題你問的很籠統,其基本原理應該是帕斯卡定律,加在密閉液體版上的壓強被大小不變的權向各個方向傳遞。
所謂液壓傳動都是液體必須在密封容積中才能起傳動的作用,液體是傳遞力和運動的介質。
液壓泵是動力元件,它的作用是把機械能轉變成液壓能,向系統提供一定的壓力和流量的液流。
液壓馬達是把液壓能轉變成為機械能的能量轉換裝置,它屬於執行元件。
液壓泵和液壓馬達在理論上可逆,機構上類似,但由於用途不同,它們在結構上有一定差別。
液壓缸是將液壓能轉變成機械能的作直線往復運動的液壓執行元件。
5. 液壓傳動裝置有哪四部分組成
液壓傳動系統主要由四塊組成,分別是: 1、動力 元 件 2、執行元件 3、控制元件 4、輔助元件。
液壓傳動系統各部分的功能分別是:1、動力元件的作用是利用液體把機械能轉換成液壓力能,它是液壓傳動中的動力因素。2、執行元件是將液體的液壓能轉換成機械能,和動力原件的作用互反。油缸-直線運動,馬達-旋轉運動。3、控制元件是根據需要無級調節液動機的速度,並對液壓系統中工作液體的壓力、流量和流向進行調節控制。4、輔助元件包含壓力表、濾油器、蓄能裝置、冷卻器、管件各種管接頭,高壓球閥、快換接頭、軟管總成、測壓接頭、管夾等及油箱等,每個元件都用不同的功用。液壓元件分類:1、執行元件-液壓缸:活塞液壓缸、柱塞液壓缸、擺動液壓缸、組合液壓缸 。2、 控制元件-方向控制閥:單向閥、換向閥 器等。3、液壓馬達-齒輪式液壓馬達、葉片液壓馬達、柱塞液壓馬達 。4、動力元件- 齒輪泵、葉片泵、柱塞泵、螺桿泵。5、流量控制閥-節流閥、調速閥、分流閥。6、 輔助元件-蓄能器、過濾器、冷卻器、加熱器、油管、管接頭、油箱、壓力計、流量計、密封裝置等。
(圖/文/攝: 陳 漢 林) @2019
6. 舉例說明液壓傳動與機械傳動的優缺點
液壓傳動的優缺點
液壓傳動之所以能得到廣泛的應用,是由於它具有以下的主要優點:
(1)由於液壓傳動是油管連接,所以藉助油管的連接可以方便靈活地布置傳動機構,這是比機械傳動優越的地方。例如,在井下抽取石油的泵可採用液壓傳動來驅動,以克服長驅動軸效率低的缺點。由於液壓缸的推力很大,又加之極易布置,在挖掘機等重型工程機械上,已基本取代了老式的機械傳動,不僅操作方便,而且外形美觀大方。
(2)液壓傳動裝置的重量輕、結構緊湊、慣性小。例如,相同功率液壓馬達的體積為電動機的12%~13%。液壓泵和液壓馬達單位功率的重量指標,目前是發電機和電動機的十分之一,液壓泵和液壓馬達可小至0.0025N/W(牛/瓦),發電機和電動機則約為0.03N/W。
(3)可在大范圍內實現無級調速。藉助閥或變數泵、變數馬達,可以實現無級調速,調速范圍可達1∶2000,並可在液壓裝置運行的過程中進行調速。
(4)傳遞運動均勻平穩,負載變化時速度較穩定。正因為此特點,金屬切削機床中的磨床傳動現在幾乎都採用液壓傳動。
(5)液壓裝置易於實現過載保護——藉助於設置溢流閥等,同時液壓件能自行潤滑,因此使用壽命長。
(6)液壓傳動容易實現自動化——藉助於各種控制閥,特別是採用液壓控制和電氣控制結合使用時,能很容易地實現復雜的自動工作循環,而且可以實現遙控。
(7)液壓元件已實現了標准化、系列化和通用化,便於設計、製造和推廣使用。
液壓傳動的缺點是:
(1)液壓系統中的漏油等因素,影響運動的平穩性和正確性,使得液壓傳動不能保證嚴格的傳動比。
(2)液壓傳動對油溫的變化比較敏感,溫度變化時,液體粘性變化,引起運動特性的變化,使得工作的穩定性受到影響,所以它不宜在溫度變化很大的環境條件下工作。
(3)為了減少泄漏,以及為了滿足某些性能上的要求,液壓元件的配合件製造精度要求較高,加工工藝較復雜。
(4)液壓傳動要求有單獨的能源,不像電源那樣使用方便。
(5)液壓系統發生故障不易檢查和排除。
總之,液壓傳動的優點是主要的,隨著設計製造和使用水平的不斷提高,有些缺點正在逐步加以克服。液壓傳動有著廣泛的發展前景。
7. 挖掘機等履帶車傳動裝置是什麼樣子的
挖掘機兩側履帶是獨立驅動的,
與發動機之間沒有機械連接,
發動機帶動油泵,
通過液壓管路輸送到挖掘機履帶上的液壓馬達(有點像人身體的血液循環),
與液壓馬達一體的減速裝置來實現驅動履帶運轉,
通過液壓閥體來實現液壓油路方向的轉換,
這樣可以實現一條履帶向前一條履帶向後原地轉向。
這種傳動方式的弊端是技術上比較難實現車輛的直線行駛(容易跑偏),
不過施工車輛很少跑很長的距離,
都是通過平板拖車來轉場的。
另外當前絕大部分的推土機是機械傳動的,
不能實現原地轉向,
是通過剎住一側履帶另外一條履帶前進或後退來實現轉向的,
當然一小部分推土機(三一重工)的驅動與挖掘機是一樣的。
8. 液壓傳動機構不能動作的原因有哪些
(1)液壓系統外部不清潔。不清潔物在加油或檢查油量時被帶入系統,或通過損壞的油封或密封環而進入系統;
(2) 內部清洗不徹底。在油箱或部件內仍留有微量的污物殘渣;
(3) 加油容器或用具不潔;
(4) 製造時因熱彎油管而在管內產生銹皮;
(5) 油液儲存不當,在加入系統前就不潔或已變質;
(6) 已逐漸變質的油會腐蝕零件。被腐蝕金屬可能成為游離分子懸浮在油中。
污物會造成零件的磨損與腐蝕,尤其是對於精加工的零件,它們會擦傷膠皮管的內壁、油封環和填料,而這些東西損傷後又會導致更多的污物進入系統中,這樣就形成惡性循環的損壞。
過熱
造成系統過熱可能由以下一種或多種原因造成:
(1) 油中進入空氣或水分,當液壓泵把油液轉變為壓力油時,空氣和水分就會助長熱的增加而引起過熱;
(2) 容器內的油平面過高,油液被強烈攪動,從而引起過熱;
(3) 質量差的油可能變稀,使外來物質懸浮著,或與水有親合力,這也會引起生熱;
(4) 工作時超過了額定工作能力,因而產生熱;
(5) 回油閥調整不當,或未及時更換已損零件,有時也會產生熱。
過熱將使油液迅速氧化,氧化又會釋放出難溶的樹脂、污泥與酸類等,而這些物質聚積油中造成零件的加速磨損和腐蝕,且它們粘附在精加工零件表面上還會使零件失去原有功能。油液因過熱變稀還會使傳動工作變遲緩。
上述過熱的結果,常反映在操縱時傳動動作遲緩和回油閥被卡死。
進入空氣
油液中進入空氣的原因有下列幾種:
(1) 加油時不適當地向下傾倒,致使有氣泡混入油內而帶入管路中;
(2) 接頭鬆了或油封損壞了,空氣被吸入;
(3) 吸油管路被磨穿、擦破或腐蝕,因而空氣進入。
空氣進入油中除引起過熱外,也會有相當數量空氣在壓力下被溶於油內。如果被壓縮的體積大約有10%是屬於被溶的空氣,則壓力下降時便會形成泡沫。而工作液壓缸在減壓回油時,帶泡沫的油液就會形成「海綿」的性質。此外,油中含有許多泡沫會增加總體積,將造成油箱或儲油器的溢油現象。
含有空氣的工作油,在傳遞動力時會產生急跳的痙攣現象,使動力傳遞不均勻,由此產生的壓力波動和應力,將會使零部件損壞,嚴重時會導致整個系統損壞。
9. 液壓馬達減速器的簡介
一種液壓馬達與減速器集成傳動裝置,由液壓馬達、與所述的液壓馬達相連接的減速器及控制所述的液壓馬達傳動裝置轉動的液壓控制閥組成,所述的減速器具有一級減速的中心齒輪及與其相嚙合的行星齒輪以及二級減速的中心齒輪及與其相嚙合的行星齒輪裝置,所述的二級行星齒輪兼作驅動裝置的減速器殼體上同心安置二排內齒圈,所述的二級中心齒輪與二級行星齒輪相嚙合,所述的二級行星齒輪與所述的減速器殼體的內齒輪嚙合.
10. 液壓傳動裝置由什麼組成
液壓傳動系統由五個部分組成:動力元件、執行元件、控制元件、輔助元件和液壓油(工作介質)。液壓傳動可以輸出較大的推力或大轉矩,可實現低速大噸位的運動,這是其它傳動方式所不能比的突出優點。
1、動力元件:即液壓泵,其職能是將原動機的機械能轉換為液體的壓力動能(表現為壓力、流量),其作用是為液壓系統提供壓力油,是系統的動力源。
2、執行元件:指液壓缸或液壓馬達,其職能是將液壓能轉換為機械能而對外做功,液壓缸可驅動工作機構實現往復直線運動(或擺動),液壓馬達可完成回轉運動。
3、控制元件:指各種閥利用這些元件可以控制和調節液壓系統中液體的壓力、流量和方向等,以保證執行元件能按照人們預期的要求進行工作。
4、輔助元件:包括油箱、濾油器、管路及接頭、冷卻器、壓力表等。它們的作用是提供必要的條件使系統正常工作並便於監測控制。
5、工作介質:即傳動液體,通常稱液壓油。液壓系統就是通過工作介質實現運動和動力傳遞的,另外液壓油還可以對液壓元件中相互運動的零件起潤滑作用。(圖/文/攝: 鄒婷1) @2019