Одним из основных элементов гидравлической системы является мотор.
Посредством гидронасоса происходит получение гидравлической энергии, а мотор трансформирует гидравлическую энергию в механическую.
Аналогичные процессы прослеживаются в электрических системах: генератор — двигатель.
Как и насосы, моторы на гидравлике выполняют различными по конструктивным принципам и системам. Если ни одна из систем не может в полной мере соответствовать предъявленным требованиям - подбирается оптимальная модель.
1. число оборотов в минуту, называемое частотой вращения. Только ограниченное число моделей успешно работают одновременно в диапазоне очень малых частот вращения и при частотах вращения более 1000 мин−1.
По этому показателю делят на:
2. крутящий момент определяет рабочий объем и перепад давления в полостях. Тихоходные модели при небольших частотах вращения развивают большие крутящие моменты.
3. развиваемая мощность определяет рабочий объем и перепад давления в полостях и прямо пропорциональна частоте вращения. Быстроходные модели лучше всего подходят для мощных гидроприводов.
![]() |
Шестеренный |
![]() |
С планетарными шестернями |
![]() |
Пластинчатый |
![]() |
Радиально-поршневой с внутренней опорой поршней |
![]() |
Многотактный радиально-поршневой с внешней опорой поршней |
![]() |
Аксиально-поршневой с наклонным блоком |
![]() |
Аксиально-поршневой с наклонным диском |
![]() |
Многотактный аксиально-поршневой с неподвижным валом |
![]() |
Многотактный аксиально-поршневой с неподвижным корпусом |