Cтраница 2
Гидравлические двигатели применяются уже давно, однако теоретическое изучение их начато только недавно. Это объясняется тем, что они начали использоваться в следящих системах и конкурировать с электрическими двигателями лишь в последнее время. [16]
Гидравлический двигатель установлен в верхней поворотной части вертлюга и соединен с валом ведущей звездочки транспортера. Рабочая жидкость к двигателю подводится через специальную распределительную втулку. [17]
Гидравлические двигатели в зависимости от характера используемой энергии потока жидкости делятся на три класса. [18]
![]() |
Схема ступени турбины турбобура. [19] |
Гидравлические двигатели, в которых используется кинетическая или скоростная энергия потока жидкости, называются турбинами. В турбинах работа совершается главным образом за счет изменения количества движения жидкости. [20]
Гидравлический двигатель может развивать значительное механическое усилие, пропорциональное давлению масла и площади поршня. [21]
![]() |
Структурная блок-схема электрогидравлической релейной импульсной следящей системы для станков с программным управлением. [22] |
Гидравлические двигатели в виде гидроцилиндра получили широкое распространение в приводе станков главным образом для обеспечения прямолинейного движения исполнительных органов станка. К преимушествам гидравлического двигателя относятся малые габариты, высокое быстродействие, возможность непосредственного соединения двигателя с исполнительным органом станка. [23]
Гидравлические двигатели могут быть также расположены, например, на ведущей оси или в ведущих колесах. Чем выше удается поднять рабочее давление, тем меньших размеров может быть построена передача для данной мощности, и это особенно существенно в случае применения коробки передач на автомобиле. [24]
Гидравлические двигатели обладают хорошими динамическими свойствами: они малоинерционны, обладают высоким быстродействием, большой удельной мощностью. Отношение действующих усилий к запасу кинетической энергии у гидро - и пневмодвигателей в десятки раз больше, чем у электродвигателей. [25]
![]() |
Схема устройства центробежного насоса.| Схема вихревого насоса.| Схема осевого насоса. [26] |
Гидравлические двигатели, насосы и гидропередачи составляют класс гидравлических машин. [27]
Гидравлические двигатели имеют по сравнению с электрическими высокое быстродействие, большие значения рабочих сил при меньших размерах, значительную жесткость характеристик, плавность хода, обеспечивающую большой диапазон скоростей. Кроме того, они не боятся перегрузок. В станках с программным управлением в качестве гидравлических двигателей находят применение как гидроцилиндры, так и гидравлические двигатели вращения. Первые нашли применение в станках с небольшой длиной рабочего перемещения ( 1 - 1 5 м), где они непосредственно соединяются с исполнительным органом, исключая редукторы, винтовые пары, которые являются источниками люфтов и износа. [28]
Гидравлические двигатели служат для преобразования гидравлической энергии потока жидкости в механическую энергию, получаемую на валу двигателя и используемую в дальнейшем для различных целей, в основном для привода рабочих машин. Наиболее распространенным представителем этой группы являются гидравлические турбины. [29]
Гидравлический двигатель виброфлота приводится в действие маслом, подаваемым под давлением специальным агрегатом. [30]