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AMC-30A-M2-31 日本三菱 MITSUBISHI 船用克令吊液压马达

时间:2024/5/10阅读:323
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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。 

日本三菱 MITSUBISHI MKV-11H-RFA-C10-LQ-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-11A-RFA-X10-L11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-11H-RFA-P11-Q-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-11H-RFA-X10-LQ-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-11ME-RFA-C-LQ-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-23A-RFA-X10-L-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-23H-RFA-C10-LQ-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-23H-RFA-CL1-Q-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-33A-RFA-C10-LQ-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-33A-RFA-X10-L-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-33H-RFA-C10-LQ-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-33H-RFA-X10-L-11 船舶液压泵

日本三菱 MITSUBISHI MKV-33ME-RFA-CP 船舶液压泵


MITSUBISHI AMC-30A-M2-31 船用液压马达

MITSUBISHI AMC-30A-M2 船用液压马达

MITSUBISHI RMC-210A-L-22Y 船用液压马达

MITSUBISHI RMC-350A-L-22Y 船用液压马达

MITSUBISHI RMM-350A 船用液压马达

MITSUBISHI RMM-210A 船用液压马达

MITSUBISHI TMC-55A-M 船用液压马达

1.工作压力与额定压力
工作压力:输入马达油液的实际压力,其大小决定于马达的负载。马达进口压力与出口压力的差值称为马达的压差。额定压力:按试验标准规定,使马达连续正常工作的压力。
2.排量和流量
排量:在不考虑泄漏的情况下,液压马达每转一转所需要输入液体的体积。Vm (m3/rad)流量:不计泄漏时的流量称理论流量qMt,考虑泄漏流量为实际流量qM。
3.容积效率和转速
容积效率ηMv:实际输入流量与理论输入流量的比值。
4.转矩和机械效率
在不计马达的损失情况下,其输出功率等于输入功率。实际转矩T:由于马达实际存在机械损失而产生损失扭矩ΔT,使得比理论扭矩Tt小,即马达的机械效率ηMm:等于马达的实际输出扭矩与理论输出扭矩的比.

5.功率和总效率

日本辻产业Tsuji 液压马达 A6V500HD6.2FZ-2091-995-1

日本辻产业Tsuji 液压马达 A4VG180HDD1/32-NSD02KD11E

日本辻产业Tsuji 液压马达 GSP2-B1A16AR-A0-753-0

日本辻产业 Tsuji NDVG-06R-14 WITH NLCG-06-11 手动阀

日本辻产业 Tsuji 手动阀 NDVG-06R-14 WITH NLCG-06-11 

马达实际输入功率为pqM,实际输出功率为Tω。马达总效率ηM:实际输出功率与实际输入功率的比值.液压马达有两种回路:即液压马达串联回路和液压马达制动回路,而这两种回路又可以再进行下一层分类液压马达串联回路之一:将三个液压马达彼此串联,用一个换向阀控制其开停及转向。三个马达所通过的流量基本相等,在其排量相同时,各马达转速也基本一样,要求液压泵的供油压力较高,泵的流量则可以较小,一般用于轻载高速的场合。液压马达串联回路之二:本回路每一个换向阀控制一个马达,各马达可以单独动作,也可以同时动作,并且各马达的转向也是任意的。液压泵的供油压力为各马达的工作压差之和,适用于高速小扭矩场合。液压马达并联回路之一:两个液压马达通过各自的换向阀与调速阀控制,可同时运转与单独运转,可分别进行调速,并且可做到速度基本不变。不过用节流调速,功率损失较大,两马达有各自的工作压差,其转速取决于各自所通过的流量。液压马达并联回路之二:两个液压马达的轴刚性联接在一起,当换向阀3在左位时,马达2只能随马达1空转,只有马达1输出转矩。若马达1输出扭矩不能满足载荷要求时,将阀3置于右位,此时虽然扭矩增加,但转速要相应降低。液压马达串并联回路:电磁阀1带电时,液压马达2和3相串联,电磁阀1断电时,马达2和3并联。串联时两马达通过相同的流量,转速比并联时高,而并联时两马达工作压差相同,但转速较低。




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