选择液压同步分流马达的主要依据是主机对液压系统的要求,如转矩、转速、工作压力、排量、外形及连接尺寸、容积效率、总效率以及质量、价格、货源和使用维护的便利性等。
(2) 液压同步分流马达的种类较多.特性不同,应针对具体用途及其工况,参考下表选择合适的液压同步分流马达。低速运转工况可选低转速同步分流马达,也可以采用高速同步分流马达加减速装置。在两种方案的选择上.应根据结构及空间情况、设备成本、驱动转矩是否合理等进行选择。
(3) 确定所采用同步分流马达的种类后,可根据所需的转速和转矩从液压同步分流马达产品系列中选出几种能满足需要的若干规格, 然后进行综合分析, 即首先利用各种规格的特性曲线查出相应压降、流量和效率;然后,用技术经济评价来确定具体规格,如果原始成本重要则应选择既满足转矩要求又使系统流量较小,压力较低的同步分流马达,这样可以使液压源、控制阀及管路规格都小。如果运行成本重要,则应选择总的同步分流马达;如果寿命重要,则应选择压降小的同步分流马达。
采用并联液压泵的同步回路
回路由液压泵 、溢流阀和换向阀组成 。
其特点是使用同一个电机带动两个等量液压泵, 这
样电机转速一致, 等量泵供给 2 台油缸的流量是一
致的,从而达到两执行油缸同步的目的 。这种靠并
联等量泵的回路设计简便 、经济,但该回路因受液压
泵、缸和溢流阀制造误差等一系列因素, 同步精度并不高,所以应用不普遍 。
同步运动
如果几台液压马达或液压缸仅由一股压力油来驱动而不采取任何方式来控制各自的流量的话,VIVOIL同步分流马达,9RV02B36,那么具有
低压力要求的马达或液压缸动作,直到其运行到行程终点或遇到更大的负载时,才能驱动下一个具有
较低压力要求的执行元件启动。也就是说,所有液压马达或液压缸,将会按先后顺序动作,直到所有动作
结束。这种工作模式是我们不希望的。而在现实中,我们经常会碰到这种在不同的负载下工作的情况,并
常采用以下几种控制流量的方法来实现同步运动:
? 在每个液压马达或油缸的回路都装有流量控制阀;
? 比例阀反馈控制;
? 采用分流集流阀;
? 齿轮同步分流器;
? 柱塞式同步分流器等;