但这种工作模式通常不是需要的模式,因此需要把总的泵流量分成一系列部分流量,使几台并联工作的马达或液压缸同时开启,同时到达位置,同步分流马达就担当了这一重要角色。
3、作为增压装置,使分流器的某一输出口压力超过泵的输出压力
同步分流马达,除了作为“同步元件”外,也可以作为“增压器”,使马达的某一输出口压力超过液压泵的输出压力。
液压同步系统按液体被控制方式可分为流量控制和容积控制两种流量控制同步系统(例如节流阀、调速阀同步阀系统)具有结构简单、成本低等优点,但由于其存在节流功率损失,易受负载影响,只适合用在功率小且负载较均匀的场合;容积控制同步系统是利用封闭容积变化通过管道等组件向尺寸精度结构相同的数个执行器(液压缸或液压马达)输入等体积的液体(若执行器不同就按比例输入液体体积),使其产生同步运动相比于流量控制容积控制具有同步精度高(同步精度可高于1%),(没有节流和溢流损失),允许同步执行器有较大偏载等优点;但该系统存在结构复杂,同步元件加工精度高和价格昂贵等缺点。在容积控制同步回路中,串联液压缸和同步缸等组成的同步回路只适合中小功率和中小负载系统,在大功率系统中尤其是在多缸同步系统(3缸和3缸以上)中一般选用同步马达控制液压同步回路
对于典型液压系统的分析,首先要了解设备的组成与功能,了解设备各部件的
作用与运动方式,如有条件,应当实地考察所要分析的设备,在此基础上明确设备
对液压系统的要求,维沃尔进口同步马达,9V07A86,以此作为液压系统分析的依据;其次要浏览液压系统图,了解
所要分析系统的动力装置、执行元件、各种阀件的类型与功能,此后以执行元件为
中心,将整个系统划分为若干个子系统油路;
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