La durée de vie du moteur hydraulique dépend principalement de la durée de vie du roulement et de l'usure des composants de travail

创建于03.26
1.7.10 durée de vie
La durée de vie d'un moteur hydraulique dépend principalement de la durée de vie des roulements et de l'usure des composants. La durée de vie réelle du moteur est généralement supérieure à celle d'une pompe de même spécification. Étant donné que la pompe hydraulique fonctionne souvent à la pression et à la vitesse nominales, contrairement au moteur, la durée de vie réelle de certains moteurs est bien supérieure à la durée de vie nominale, compte tenu de la pression et de la vitesse nominales.
La durée de vie réelle peut être calculée approximativement comme suit :
LM=(p/pM)3(n/nM)L (1-39)
Où p, n -- pression de conception et vitesse de conception ;
PM, nm – pression et vitesse converties ;
L -- concevoir la vie.
La pression de conversion PM et la vitesse de conversion nm peuvent être calculées en fonction du temps pris par différentes conditions de travail de la machine de travail dans un cycle de travail, à savoir
(1-40)
(1-41)
Où PI, Ni, Ti – pression de travail, vitesse et durée d'une certaine condition de travail.
1.7.11 Série de dimensions des brides d'installation et des extensions d'arbre
Comme pour la pompe hydraulique, la bride de montage du moteur hydraulique présente des formes structurelles en losange, carré, polygonal (y compris circulaire) et autres, telles qu'un bout d'arbre cylindrique, un bout d'arbre conique 1:10 avec filetage extérieur et une cannelure en développante de cercle avec un angle de pression de 30°. Pour connaître les dimensions et les marquages (1) et (2) des brides de montage et des bouts d'arbre des pompes et moteurs hydrauliques, reportez-vous aux normes GB/T 2353.1 et GB/T 2353.2.
1.7.12 Comparaison des performances principales et du champ d'application de divers moteurs hydrauliques
La principale comparaison des performances, les conditions applicables et le champ d'application de divers moteurs hydrauliques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Comparaison des principales performances de divers moteurs hydrauliques
taper
Plage de déplacement
/mL·r-1
pression
/MPa
Plage de vitesse / R · MON-1
Rendement volumétrique /%
Efficacité totale /%
Efficacité du couple de démarrage /%
Bruit
Capacité anti-pollution
Prix
Pompe à engrenages
Maillage externe
5,2 à 160
20~25
150~2500
85~94
77~85
75~80
plus
Fort
minimum
cycloïde interne
80~1250
14~20
10 à 800
quatre-vingt-quatorze
soixante-seize
soixante-seize
moins
Fort
faible
Pompe à palettes
simple effet
10 à 200
16~20
100~2000
quatre-vingt-dix
soixante-quinze
quatre-vingts
dans
différence
Inférieur
Double action
50~220
16~25
100~2000
quatre-vingt-dix
soixante-quinze
quatre-vingts
moins
différence
faible
Fonctions multiples
298~9300
21~28
10 à 400
quatre-vingt-dix
soixante-seize
80~85
Petit
différence
haut
Pompe à pistons axiaux
Plateau oscillant
2,5 à 3600
31,5 à 40
100~3000
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-dix
85~90
grand
dans
plus haut
Type d'axe incliné
2,5 à 3600
31,5 à 40
100~3000
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-dix
85~90
grand
dans
plus haut
Double axe oblique
36~3150
25~31,5
10 à 600
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-dix
quatre-vingt-dix
moins
dans
haut
Type de piston à bille
250~600
16~25
10 à 300
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-dix
quatre-vingt-cinq
moins
Pauvre
dans
Pompe à pistons radiaux
simple effet
Bielle à axe
126~5275
25~31,5
5 à 800
>95
quatre-vingt-dix
>90
moins
Fort
haut
Équilibre statique
360~5500
17,5~28,5
3~750
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-dix
quatre-vingt-dix
moins
Fort
plus haut
Type de rouleau
250~4000
21~30
3~1150
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-dix
quatre-vingt-dix
moins
Fort
plus haut
Fonctions multiples
Transmission de force par piston à galet
215~12500
30~40
1 à 310
95
90
90
Plus petit
puissant
haut
Transmission de force par piston à bille
64~100000
16~25
3 à 1 000
93
85
95
Plus petit
milieu
Plus haut
Remarque : les performances d'efficacité indiquées dans le tableau correspondent à la valeur moyenne approximative de différents nombres de rouleaux dans des conditions nominales, et non à la valeur d'efficacité la plus élevée du moteur hydraulique modifié.
Conditions de fonctionnement et domaine d'application de divers moteurs hydrauliques
Type de moteur hydraulique
Conditions de travail applicables
Application
Moteur à engrenages
La structure est simple et facile à fabriquer, mais la pulsation de vitesse est importante, le couple de charge du moteur à engrenages n'est pas important, l'exigence de stabilité de la vitesse n'est pas élevée, la limite de bruit n'est pas stricte et elle convient aux conditions de vitesse élevée et de faible couple.
Machines de forage, équipements de ventilation, etc.
Moteur orbital
Vitesse de chargement moyenne et faible volume requis
Machines en plastique, machines d'extraction de charbon, excavatrices, etc.
Moteur à palettes
Structure compacte, petite taille, mouvement fluide, faible bruit, faible couple de charge
Table rotative de rectifieuse, mécanisme de fonctionnement de machine-outil, etc.
Moteur à pistons axiaux
Structure compacte, petite taille radiale, petit moment d'inertie, vitesse élevée, charge importante, exigences de vitesse variable, faible couple de charge, exigences élevées en matière de stabilité à basse vitesse
Grues, treuils, chariots élévateurs, chariots à combustion interne, machines-outils CNC, engins de marche, etc.
Vilebrequin bielle moteur à pistons radiaux
Couple de charge élevé, vitesse moyenne, grande taille radiale
Machines à caoutchouc et à plastique, machines à marcher, etc.
Moteur à pistons radiaux à courbe interne
Couple de charge élevé, faible vitesse, grande stabilité
Excavateurs, tracteurs, grues, machines d'extraction du charbon, etc.
D'une manière générale, sous la même puissance, un moteur hydraulique avec d'excellentes performances doit avoir les caractéristiques suivantes : rapport puissance-masse élevé, pression et vitesse nominales élevées, faible vitesse minimale stable, rendement volumétrique et rendement total élevés, rendement mécanique de démarrage élevé, faible vitesse de glissement, forte capacité à supporter une charge d'impact, faible bruit, bonnes caractéristiques dynamiques, longue durée de vie, etc.
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