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活塞式氣動馬達的動力特性分析
編輯:上海麥陽機械設備有限公司   發布時間:2017-02-24

電解生產使用的打殼機,是一種可移動
設備,使用的移動動力裝置就是一種活塞式氣動馬達。如圖1所示,這種氣動馬達結構簡單緊湊,轉動曲軸一端和配氣閥相聯、一端是氣動馬達輸出,曲軸的偏心部分通過滾針與滾動圈相聯,在通過旋轉中心的互相垂直的兩條直線上布置四個相同的活塞缸(A、B、C、D)。
氣動馬達的動作過程是,首先給活塞A供壓縮空氣,在氣壓的作用下,活塞通過滾圈傳遞,對曲軸產生轉動力矩,曲軸沿逆時針方向旋轉;轉到一定角度后,活塞A停止工作,配氣閥又給活塞B供氣,活塞B又推動曲軸旋轉;隨后又給活塞C,再后給活塞D供氣;若單個活塞處在非供氣狀態時,則通過配氣閥向外排氣;這樣就實現了氣動馬達連續不斷的運轉。顯而易見,如果首先給活塞B供氣,與前述相反,供氣順序將變為BADC,曲軸沿順時針方向旋轉。
這種活塞式氣動馬達使用壓縮空氣作原動力,較之燃油發動機、電動機等,在許多情況下,要安全一些、方便一些,另外,還有結構簡單、便于制造、經濟實用的特點,因此,能夠在工礦企業中得到大量使用。和研究燃油發動機、電動機一樣,研究活塞式氣動馬達,在給定氣壓的條件下,氣動馬達轉速和負荷(阻力矩)的關系,確定額定負荷、額定轉速,即研究活塞式氣動馬達的動力特性,有重要的意義。
氣動馬達從起動到轉速穩定下來后,在任一時刻排氣量都等于進氣量,表示為,q排=q進。由此利用
能量守恒原理,定量研究發動機穩態時,阻力矩和轉速的關系。
顯然,四個活塞缸是按一定順序依次對曲軸發生作用,四個活塞缸對曲軸旋轉的“
貢獻”是一致的,要研究發動機整體,可以先研究單個活塞對曲軸的作用原理。如圖2所示,把典型的“曲柄連桿機構”
,作為研究單個活塞對曲軸作用的力學模型。

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