中文名 | 液压伺服马达 | 外文名 | hydraulic servo-motor |
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所属学科 | 航海科技 | 公布时间 | 1996年 |
《航海科技名词》第一版。
1996年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
液压马达和液压泵是两种完全不同的东西,液压泵是不可以当液压马达来用的。因为液压泵根据设计要求,对转速有很严格的规定,最低的转速要求1000转/分钟以上,一般我们的泵都工作在1450转/...
一、液压系统的两个基本原则:1,负载决定压力。2,流量决定速度。二、液压泵为动力元件,液压马达为执行元件。液压泵泵出的液压油可以驱动液压马达工作,从而带动负载。
液压泵是一种能量转换装置,把机械能转换为油液的压力能,是一种能源装置。液压马达也是一种能量转换装置,把油液的压力能转换为机械能,是一种执行元件。这就是他们的本质区别。上海烈达机械设备有限公司
摘要 I 本科毕业设计(论文) 液压泵与液压马达实验台 液压系统的设计 燕 山 大 学 2011 年 6 月 摘要 液压泵和马达作为液压系统的动力元件和执行元件, 是整个液压系统的 心脏,它们的性能直接影响着整个液压系统的性能。 因此液压泵、马达性能 的精确测试有着非常重要的意义。液压泵和马达的性能测试是辨别产品优 劣、改进结构设计、 提高工艺水平、 保证系统性能和促进产品升级的重要手 段。 本次设计就是通过测定液压泵液压泵、 液压马达在给定外界情况下的排 量、流量、容积效率等,检验液压泵和液压马达的是否合格。 设计了液压泵与液压马达实验台液压系统,并对有关参数进行了计算, 绘制了液压泵与液压马达实验系统原理图、 泵站装配图、 油箱的部件图、 阀 块零件图一系列相关立体图与二维图纸, 为液压泵与液压马达实验台液压系 统的设计奠定了理论基础。 关键词 液压泵;液压马达;液压系统 燕山大
介绍了一种阀控液压马达系统的工作原理和系统存在的问题,并提出了解决的思路和对策,具体提出了系统中所用平衡阀的改进方法。
针对液压回转伺服系统的超低速、宽调速、快响应、高精度及其它相关性能的特点,以及现有液压连续回转伺服驱动元件结构类型不够丰富的现状,对一种新型的连续回转液压凸轮转子叶片伺服马达进行设计理论和关键技术的研究。研究凸轮转子伺服马达的结构优化设计和有限元分析、过渡曲线型式和参数性能的解析关系、间隙密封的关联几何关系优化、叶片摩擦力矩的适量控制、各相关因素对马达性能的影响机理和作用关系等关键问题,提出以性能指标为依据的凸轮转子伺服马达设计准则,形成凸轮转子伺服马达结构与参数优化设计的初步理论;结合目前的在研项目,通过上述理论和关键技术攻关,旨在充分利用和挖掘液压凸轮转子马达的特点,初步形成具有借鉴意义的马达伺服化设计方法,丰富现有液压伺服驱动马达的结构型式,拓展液压伺服驱动元件的理论和实践,为液压凸轮转子马达在多自由度转台等高性能连续回转伺服系统方面的应用打下基础。
本基金项目以一种新型液压凸轮转子叶片马达的伺服化为应用背景,重点研究其在伺服驱动中所要面临和解决的相关理论问题和关键技术。 已开展的研究工作主要包括:1)凸轮转子叶片马达的结构改进和以优化设计为目标的凸轮转子马达设计理论和方法,探讨其结构设计、参数选取的合理准则和规律;2)凸轮转子叶片伺服马达低摩擦、高刚性的实现机理和实施措施,对直接影响马达伺服化的重要影响因素和关系展开定性分析和定量描述; 3)高性能液压凸轮转子叶片马达伺服系统的实施策略和试验研究。 通过上述理论和关键技术攻关,本项目研究获得了以下若干成果:1)梳理了凸轮转子马达叶片、凸轮、密封等相关要素产生摩擦阻力矩的机理与解析描述。2)提出了有别于传统二次型过渡曲线的高次过渡曲线,在理论上阐述了这种高次过渡曲线的数学原理和应用特性。3)对马达相关重要零件的结构参数作了优化设计与计算,根据马达伺服化的设计思路,研制了两台凸轮转子叶片伺服马达,初步完成了对马达特性机理分析和优化设计的论证。4)对自行研制的两个液压马达进行了伺服控制的实验研究和对比,其结果表明,液压凸轮转子马达伺服系统在跟踪精度、平稳低速、响应性能等方面均有一定改善、达到了伺服化应用的水平。 本项目研究的意义在于:1)针对目前连续回转伺服马达品种类型较少的现状,分析、挖掘、设计、开发了一种新型的连续回转凸轮转子叶片马达,拓展了液压连续回转伺服马达的品种类型;2)为了满足低摩擦、动静摩擦无跳变、高刚性、快响应等伺服化的要求,凸轮转子叶片马达在驱动机理、特性分析、建模解析、结构优化等方面作了较深入的研究,并由此建立和完善了具有借鉴意义的马达伺服化分析思路和设计方法。3)在对液压凸轮转子伺服马达理论分析和优化设计的基础上,使凸轮转子马达的驱动性能得到了提升,为液压凸轮转子马达在高性能连续回转伺服系统方面的应用打下基础。
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