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马达基本参数
  • 品牌
  • 德创
  • 型号
  • 齐全
马达企业商机

农业机械中的大型设备(如联合收割机、拖拉机、青贮机)需在复杂田间环境下驱动重型部件,大扭矩马达凭借高可靠性和适应性,成为理想动力选择。在联合收割机的脱粒滚筒驱动中,大扭矩液压马达需输出 1500-3000N・m 扭矩,带动滚筒以 500-800r/min 转速运转,即使在作物秸秆密集(含水率 30% 以上)的情况下,仍能保持转速稳定,脱粒效率达 98% 以上。某品牌联合收割机采用的大扭矩马达,具备 “防堵转功能”—— 当滚筒负载超过额定扭矩 1.5 倍时,马达自动反转 0.5 圈,滚筒内堵塞的秸秆,避免设备停机,该功能使作业效率提升 20%。在大型拖拉机的悬挂系统中,大扭矩电动马达通过减速机构(传动比 50:1),可输出 5000N・m 扭矩,驱动悬挂臂以 0.1m/s 速度升降,控制农具入土深度(误差≤0.5cm),确保耕作均匀。农业机械常需在泥泞、颠簸的田间作业,大扭矩马达的外壳采用防水设计(防护等级 IP67),可承受短时浸泡(1m 水深,30 分钟);其轴承选用加强型圆柱滚子轴承,径向承载能力达 200kN,能承受颠簸带来的冲击负载,使用寿命比普通马达延长 30%。STFD125-1600双速液压马达。ITM11-800液压马达

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低速液压马达的散热设计与温度控制:低速液压马达在运行过程中,因机械摩擦和液压油节流会产生热量,若温度过高,会导致液压油黏度下降、密封件老化,影响马达性能。因此,合理的散热设计至关重要。常见的散热方式包括自然散热和强制散热,小型低速液压马达多采用自然散热,通过增大马达壳体表面积(如设置散热筋),利用空气对流带走热量,散热筋的高度通常为 10-15mm,间距 8-12mm,可使散热效率提升 型低速液压马达则采用强制散热,在马达壳体外侧加装冷却套,通过循环冷却水或冷却风对壳体进行降温,某大型矿山机械使用的低速液压马达,冷却套进水温度控制在 35℃以下,出水温度不超过 45℃,可将马达工作温度稳定在 50-60℃,避免因高温导致的性能衰减。此外,在液压系统设计中,通过合理选择液压油(推荐使用黏度指数大于 140 的抗磨液压油)、控制系统流量(避免流量过大导致节流损失增加),也能减少热量产生。有效的散热设计和温度控制,可使低速液压马达的连续工作时间延长至 8 小时以上,满足长时间作业需求。STFD200-2400双速液压马达XHM40-5300液压马达。

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正确选型是确保大扭矩马达发挥比较好性能的关键,选型时需重点关注以下参数:额定扭矩:需满足负载扭矩的 1.2-1.5 倍安全余量,例如负载扭矩 5000N・m 时,应选择额定扭矩 6000-7500N・m 的马达,防止过载损坏;转速范围:根据设备需求选择,避免长期在超额定转速 10% 或低于额定转速 30% 的工况下运行,如需要 5-15r/min 转速,可选择额定转速 10r/min 的马达;工作压力 / 电压 / 气压:液压式马达需匹配系统压力(如 16MPa、31.5MPa),电动式马达需匹配电源电压(如 380V、690V),气动式马达需匹配气源压力(如 0.6MPa、0.8MPa);安装方式:如法兰安装(如 ISO 7005-1 标准法兰)、轴安装(如平键轴、花键轴),需与设备结构适配;环境适应性:根据温度(-40-120℃)、湿度(≤95% RH)、腐蚀等级(如盐雾、粉尘)选择防护等级(如 IP65、IP67)。

密封性能是大扭矩马达长期稳定运行的关键,尤其是液压式和气动式马达,一旦出现泄漏,不仅会导致扭矩下降、动力损失,还可能污染环境。目前主流的密封技术采用 “组合密封结构”,针对不同部位的密封需求精细设计:在马达的输出轴与端盖配合处,使用 “骨架油封 + 防尘圈” 组合,骨架油封采用丁腈橡胶(NBR)材质,耐油温度 - 30-120℃,可有效阻挡液压油或压缩空气泄漏,防尘圈采用聚氨酯(PU)材质,能防止泥沙、杂质进入密封腔,避免油封磨损;在柱塞与缸体配合处,采用 “活塞环 + 导向环” 密封,活塞环为聚四氟乙烯(PTFE)材质,摩擦系数低(0.02),导向环为铜合金材质,确保柱塞运动精细,泄漏量控制在 0.1mL/min 以下,远低于行业 0.5mL/min 的标准。某液压大扭矩马达通过优化密封槽结构(槽深公差 ±0.02mm),使密封件压缩量均匀(15%-20%),密封面接触压力达 2MPa,在 31.5MPa 系统压力下,连续运行 1000 小时无泄漏。日常使用中,定期检查密封件老化情况(建议每 2000 小时更换一次)、保持工作介质清洁(液压油污染度≤NAS 7 级,压缩空气过滤精度≤5μm),可进一步提升密封性能,防止泄漏问题发生。STFD125-1800-830双速液压马达。

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低速液压马达的扭矩调节原理与实际应用:低速液压马达的扭矩调节主要通过改变液压系统的工作压力和排量实现,这一特性使其能灵活适应不同负载工况。其原理是依据液压马达扭矩公式 T=Δp×V/2π(Δp 为进出口压力差,V 为排量),当系统压力升高或排量增大时,扭矩随之提升。在港口起重机的起升机构中,当吊起轻载货物时,控制系统会降低液压系统压力,减小马达排量,使马达在较高转速下运行,提高起升效率;而吊起重载货物时,系统压力升高,排量增大,马达扭矩提升,转速降低,确保重物平稳起升。某港口使用的低速液压马达起升系统,通过扭矩调节功能,可实现 0-200N・m 的扭矩无级变化,满足 1-10 吨不同重量货物的起吊需求,起升过程中扭矩波动不超过 5%,提升了作业安全性。这种灵活的扭矩调节能力,让低速液压马达在负载变化频繁的场景中具备优势。YMS200摆动液压马达。IAM250H2液压马达

YMD700摆动液压马达。ITM11-800液压马达

高压马达在高压工况下易因压力波动导致输出扭矩不稳定,压力补偿技术的应用有效解决了这一问题。高压液压马达常采用 “压力补偿变量机构”,其是通过压力传感器实时监测系统压力,当压力超过设定阈值(如 35MPa)时,变量机构自动调整马达排量,增大输出扭矩以平衡负载压力;当压力低于阈值时,减小排量提升转速,确保马达在不同压力下均能稳定运行。以某高压液压马达为例,配备的压力补偿阀响应时间≤0.05s,当系统压力从 25MPa 骤升至 40MPa 时,变量机构在 0.1s 内将排量从 50mL/r 增至 80mL/r,扭矩从 120N・m 提升至 192N・m,避免因压力波动导致的马达失速。高压电动马达则通过 “变频调速 + 压力反馈控制” 实现流量控制,变频器根据压力传感器采集的系统压力信号,调整电机转速,进而控制输出流量。例如在高压供水系统中,当管网压力降至 0.8MPa 时,变频器提高电机转速(从 1500r/min 升至 2000r/min),增加供水量;当压力升至 1.2MPa 时,降低转速减少供水量,使管网压力稳定在 1.0±0.1MPa 范围内。这种压力补偿与流量控制技术,让高压马达在高压工况下既能满足负载需求,又能避免能源浪费,提升运行效率。ITM11-800液压马达

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