(1)液压绞车传动的工作原理
小液压绞车缸与排油单向阀、吸油单向阀一起构成手动液压泵, 完成吸油与排油。当向上抬起杠杆时,手动液压泵的小活塞向上运动,小活塞的下部容腔的容积增大形成局部真空,致使排油单向阀关闭,油箱中的油液在大气
压作用下经吸油管道顶开吸油单向阀进入腔。当大活塞在力作用下向下运动时,腔的容积减小,油液因受挤压,故压力升高,于是,被挤出的液体将吸油单向阀关闭,而将排油单向阀顶开,经排油管道进入大液压缸的容腔,
推动大活塞上移挤压工件。手摇泵的小活塞不断上下往复运动,工件逐渐被挤扁。当工件挤压到所需形状后,停止小活塞的运动,则大液压缸的腔内油液压力将使排油单向阀关闭,腔内的液体被封死,大活塞连同工件一起被
闭锁不动。此时,截止阀关闭。
(2)液压绞车传动的工作特征
归纳上述液压模型的工作原理可知,由小液压缸与排油单向阀、吸油单向阀一起组成的手动液压泵,将杠杆的机械能转换为油液的压力能输出,完成吸油与排油;大液压缸将油液的压力能转换为机械能输出,举起重物,手动
液压泵和挤压工件的液压缸(简称挤压液压缸)组成了最简单的液压传动系统,实现了动力(力和运动)的传递与转换。其工作特征如下。
a.与外负载力相对应的液体参数是液压压力,与运动速度相对应的液体参数是液体流量。因此,压力和流量是液压传动中两个最基本的参数。
b.如果不计各种损失,液压传动传递的力与速度彼此无关,所以液压传动既可实现与负载无关的任何运动规律,也可借助各种控制机构实现与负载有关的各种运动规律。
c.液压功率等于压力与流量的乘积,这一点和电气系统中电功率等于电压与电流的乘积相对应。在液压系统的分析、设计及系统性能的计算机仿真中经常会利用液-电这种对应关系,以简化问题难度、缩短设计开发周期并降低
制造成本。
(3)液压绞车马达的特点
液压马达,有齿轮马达、叶片马达、柱塞马达等,就是说几乎定量油泵在理论上均可作为马达作用。
3、低速大扭矩液压马达
(1) 内啮合摆线马达。
(2) 内曲线液压马达,分轴转和壳转两种型式。
(3) 双料盘轴向柱塞马达。
(4) 径向柱塞式液压马达。
(5) 球塞式低速大扭矩液压马达。
(6) 静力平衡低速大扭矩低液压马达。
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