液压泵及液压马达的主要参数及共性问题
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          效率 由于液压马达在实现能量转换的工作过程中有流量损失(容积损失)和机械摩擦损失,故马达的输出功率小于输入功率,二者之间的差值即为功率损失。功率损失表现为流量损失和转矩损失两部分,功率损失的大小也用效率来表示。 
         按照《液压元件通用技术条件》(GB/T 7935-1987)的规定,在液压马达的产品铭牌(装于产品明显部位)上,除了应标出马达的名称、型号及图形符号外,通常还应标出液压马达的排量、额定压力、最高压力、额定流量、额定转速、容积效率、总效率、输出转矩等主要技术参数。
        工程实用计算公式 
        为了便于液压马达的选择、使用与维护,表2-18给出了工程上常用的液压马达计算 公式。

           特性曲线
        液压马达的特性曲线也包括一般特性曲线、全特性曲线和无因次特性曲线。了解这些特性曲线有利于液压马达的特性分析、研制、使用与维护工作的进行。一液压泵及液压马达原理、使用与维护 
        ②实际流量q随工作压力p增大而增大,但泵的容积效率77v随工作压力户增大而减小。由于内摩擦力的存在,工作压力户在等于零附近,使马达的转矩、机械效率和总效率特性曲线存在一个“死区”,即实际转矩、机械效率和总效率均为零,只有当工作压力使马达达到启动转矩后才开始运转而输出转矩。马达的机械效率伽从零开始,随压力增大而迅速增大,而后变缓,所以总效率始于零,且有一个最高点,显然,液压马达应工作在
此点附近。
        (2)全特性曲线
        为了全面反映液压马达的效率特性,便于用户了解和选取高效率工作区域,需作出整个转数和压力范围内的特性曲线,称为全特性曲线(或称为全效率特性曲线或通用特性曲线)。如图1所示,通常全特性曲线的横坐标用转速以表示,纵坐标一侧表示转矩T,纵坐标另一侧表示压力夕。在图中要绘出等效率曲线碾。
         (3)无因次特性曲线
        液压马达的基本特性参数与无因次变量(,un/Ap)(Ap、芦、n分别为马达的压力差、油液动力黏度和转速)之间的关系称为液压马达的无因次特性曲线,它可以代表上述多不胜数的特性曲线。


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