大扭矩馬達憑借 “低轉速、高扭矩” 的優勢,成為重型礦山機械的 “動力心臟”。在礦山開采的掘進機中,其需驅動截割頭破碎堅硬巖石,此時大扭矩馬達的輸出扭矩需達到 5000-20000N?m,才能在 5-20r/min 的低速運轉下,提供足夠沖擊力粉碎巖層。以某型號懸臂式掘進機為例,其配備的大扭矩液壓馬達額定扭矩達 12000N?m,即使面對普氏硬度 f=8 的花崗巖,截割頭仍能穩定運轉,每小時掘進效率可達 1.5 立方米,相比普通馬達提升 40%。此外,在礦山的礦用卡車驅動系統中,大扭矩馬達通過與輪邊減速機構配合,可輸出高達 50000N?m 的扭矩,帶動載重 100 噸以上的卡車在坡度 15°...
柱塞馬達的啟動性能直接影響設備的啟停平穩性,啟動性能不佳可能導致設備啟動時出現沖擊、振動,甚至損壞負載。啟動性能主要取決于啟動扭矩與啟動轉速的穩定性,啟動扭矩不足會導致馬達無法帶動負載啟動,啟動轉速波動過大會引發設備沖擊。影響啟動性能的因素包括摩擦阻力、液壓油黏度、系統背壓與馬達結構設計。啟動時,柱塞與缸體、配流盤與缸體之間的摩擦阻力較大,尤其是在低溫環境下(如環境溫度低于 - 10℃),液壓油黏度升高,摩擦阻力進一步增加;系統背壓過高(超過 1MPa),會導致馬達啟動時需克服更大的阻力,影響啟動扭矩;STFD200-2600雙速液壓馬達。寧波皮帶輸送油馬達長期維護(每 2000 小時)拆解檢...
冶金設備(如連鑄機、軋機)在高溫環境下運行(環境溫度可達 80℃),對柱塞馬達的耐高溫性能要求極高,通過特殊的材料選擇與結構設計,柱塞馬達可穩定適配冶金工況。在連鑄機的拉矯機中,軸向柱塞馬達驅動拉矯輥牽引鑄坯,其需在高溫、高粉塵環境下輸出穩定扭矩,額定工作壓力 25-35MPa,輸出扭矩 2000-4000N?m,轉速范圍 0.1-1r/min,確保鑄坯以均勻速度拉出結晶器。某鋼鐵廠連鑄機使用的柱塞馬達,采用耐高溫設計:殼體選用耐高溫合金鋼(如 35CrMoV),可承受 120℃高溫;密封件選用全氟醚橡膠(FFKM),耐溫范圍 - 20-300℃,在高溫下仍能保持良好的彈性與密封性;液壓油采用...
某高壓電動馬達通過振動控制技術,運行時的振動加速度從 10m/s2 降至 3m/s2,大幅降低了對周邊設備的影響。降噪措施則包括 “隔音罩設計 + 消聲結構”:在馬達外側加裝隔音罩,內層為吸聲材料(玻璃棉,厚度 50mm,吸聲系數 0.8),外層為隔聲鋼板(厚度 2mm),可降低噪聲 15-20dB;在高壓液壓馬達的進油口設置消聲器,通過多孔材料(如多孔陶瓷)衰減液壓油流動產生的噪聲,消聲量達 10dB。通過振動控制與降噪措施,高壓馬達的運行噪聲可控制在 75dB 以下,符合工業場所噪聲排放標準(GB 12348-2008)。STFD100-1200雙速液壓馬達。艙蓋油馬達口碑好柱塞馬達的啟動...
農業機械中的大型設備(如聯合收割機、拖拉機、青貯機)需在復雜田間環境下驅動重型部件,大扭矩馬達憑借高可靠性和適應性,成為理想動力選擇。在聯合收割機的脫粒滾筒驅動中,大扭矩液壓馬達需輸出 1500-3000N?m 扭矩,帶動滾筒以 500-800r/min 轉速運轉,即使在作物秸稈密集(含水率 30% 以上)的情況下,仍能保持轉速穩定,脫粒效率達 98% 以上。某品牌聯合收割機采用的大扭矩馬達,具備 “防堵轉功能”—— 當滾筒負載超過額定扭矩 1.5 倍時,馬達自動反轉 0.5 圈,滾筒內堵塞的秸稈,避免設備停機,該功能使作業效率提升 20%。在大型拖拉機的懸掛系統中,大扭矩電動馬達通過減速機構...
低速液壓馬達的密封技術與防泄漏措施:密封性能是影響低速液壓馬達使用壽命和工作效率的關鍵因素,一旦出現泄漏,不僅會導致動力損失,還可能引發設備故障。目前主流的密封技術采用組合密封結構,在馬達的轉子與端蓋、柱塞與缸體等關鍵配合部位,使用聚氨酯密封圈與聚四氟乙烯導向環組合,聚氨酯密封圈具備優異的彈性和耐磨性,可有效阻擋液壓油泄漏,聚四氟乙烯導向環則能減少柱塞運動時的摩擦,避免密封件因過度磨損失效。某廠家生產的低速液壓馬達,通過優化密封槽結構,將密封件壓縮量控制在 15%-20%,使密封面接觸壓力均勻,泄漏量控制在 0.5mL/min 以下,遠低于行業 1mL/min 的標準。此外,在馬達裝配過程中,...
密封性能是大扭矩馬達長期穩定運行的關鍵,尤其是液壓式和氣動式馬達,一旦出現泄漏,不僅會導致扭矩下降、動力損失,還可能污染環境。目前主流的密封技術采用 “組合密封結構”,針對不同部位的密封需求精細設計:在馬達的輸出軸與端蓋配合處,使用 “骨架油封 + 防塵圈” 組合,骨架油封采用丁腈橡膠(NBR)材質,耐油溫度 - 30-120℃,可有效阻擋液壓油或壓縮空氣泄漏,防塵圈采用聚氨酯(PU)材質,能防止泥沙、雜質進入密封腔,避免油封磨損;在柱塞與缸體配合處,采用 “活塞環 + 導向環” 密封,活塞環為聚四氟乙烯(PTFE)材質,摩擦系數低(0.02),導向環為銅合金材質,確保柱塞運動精細,泄漏量控制...
礦山重型設備(如礦用提升機、破碎機)需在高負載、高粉塵的惡劣環境下運行,徑向柱塞馬達憑借超大扭矩、高可靠性的優勢,成為理想動力選擇。在礦用提升機的卷筒驅動中,徑向柱塞馬達需輸出巨大扭矩帶動卷筒旋轉,提升井下礦石,其額定扭矩通常達 5000-15000N?m,轉速范圍 0.5-10r/min,即使提升重量達 50 噸,仍能保持穩定運行。某礦山使用的內曲線徑向柱塞馬達,采用 12 個柱塞與 6 段內曲線定子配合,在 30MPa 工作壓力下,輸出扭矩達 12000N?m,驅動卷筒以 5r/min 速度提升礦石,每小時提升量達 100 立方米,相比普通馬達提升效率提升 30%。在礦山破碎機的驅動系統中...
定期維護(每 500-1000 小時):液壓式馬達:清洗液壓油濾芯(過濾精度 10μm),更換老化密封件(如油封、O 型圈),測量容積效率(若下降超過 10%,需拆解檢查柱塞、配流盤磨損情況);電動式馬達:清理電機繞組灰塵(用壓縮空氣吹凈,壓力≤0.3MPa),檢查軸承潤滑脂(添加鋰基潤滑脂,填充量 1/2-2/3 軸承空間),測量絕緣電阻(≥1MΩ,低于需烘干處動式馬達:清洗進氣過濾器(過濾精度 5μm),檢查葉片磨損情況(若磨損量超過 0.5mm 需更換),涂抹氣動潤滑脂(在進氣口注入,每運行 100 小時注入 5-10mL)。STFD125-1600雙速液壓馬達。JMDG 3-300液壓...
低速液壓馬達在工程機械中的應用:低速液壓馬達憑借高扭矩、低轉速的特性,成為工程機械領域不可或缺的動力部件。在挖掘機的回轉機構中,它能提供穩定且強勁的扭矩,確保鏟斗在挖掘重物時,機身可緩慢且精細地轉動,避免因轉速過快導致的重心偏移。以某品牌中型挖掘機為例,其配備的低速液壓馬達額定轉速為 150r/min,卻能輸出高達 800N?m 的扭矩,即使在滿載工況下,回轉動作依然平穩,作業效率比傳統馬達提升 15%。此外,在壓路機的行走系統中,低速液壓馬達通過與減速機構配合,可實現壓路機 0-5km/h 的低速行駛,保證路面壓實度均勻,避免因速度波動影響施工質量。無論是挖掘、壓路還是吊裝作業,低速液壓馬達...
船舶設備(如錨機、舵機、絞車)需在海洋環境下承受高負載、鹽霧腐蝕,大扭矩馬達通過特殊的防護設計,成為船舶動力系統的部件。在船舶錨機系統中,大扭矩液壓馬達需輸出 3000-8000N?m 扭矩,驅動錨鏈以 10-20m/min 速度收放,即使在風浪較大(海況 6 級)的情況下,仍能通過穩定的扭矩輸出,確保錨鏈收放平穩,避免錨機因扭矩波動導致的卡滯。某遠洋貨輪的錨機馬達采用 “雙速設計”—— 輕載收放時轉速 20m/min,重載(錨鏈重量超過 50 噸)時轉速降至 10m/min,扭矩提升至 8000N?m,適配不同海況需求。在船舶舵機系統中,大扭矩電動馬達(永磁同步式)通過減速機構(傳動比 10...
馬達結構設計不合理(如柱塞數量過少、配流盤節流損失大),也會導致啟動性能下降。為改善啟動性能,可采取以下措施:一是在馬達啟動前,對液壓系統進行預熱,將液壓油溫度提升至 10-40℃,降低油液黏度,減少摩擦阻力;二是在馬達進油口設置節流閥,緩慢增加進油壓力,使馬達轉速逐步升高,避免啟動沖擊,如某工程機械的柱塞馬達啟動系統,通過節流閥將進油壓力從 0MPa 緩慢提升至 10MPa,啟動時間控制在 2 秒內,轉速波動從 ±10% 降至 ±3%;三是優化馬達結構設計,增加柱塞數量(如從 6 個增至 10 個),減少柱塞運動的不平衡力,降低啟動振動;四是選用低摩擦系數的密封件與軸承(如陶瓷軸承),減少內...
高壓馬達主要分為高壓液壓馬達、高壓電動馬達、高壓氣動馬達三類,不同類型的結構設計與壓力耐受特性差異,適配不同高壓工況需求。高壓液壓馬達(如軸向柱塞式、徑向柱塞式)采用度合金缸體(如 42CrMo 鋼)與精密柱塞配合,通過優化配流盤結構減少高壓泄漏,額定工作壓力可達 31.5-70MPa,峰值壓力甚至能達到額定壓力的 1.2 倍,適合高壓液壓系統,如大型液壓機的動力驅動。某品牌軸向柱塞式高壓液壓馬達,缸體采用氮化處理(硬度達 HV800 以上),柱塞與缸體配合間隙控制在 0.005-0.01mm,在 40MPa 工作壓力下,容積效率仍保持在 90% 以上,連續運行 1000 小時無泄漏。高壓電動...
高壓馬達在高壓工況下,密封性能直接決定其運行可靠性,一旦出現泄漏,不僅會導致動力損失,還可能引發安全事故。針對高壓特性,高壓馬達的密封結構采用 “多層復合密封設計”,關鍵部位如馬達輸出軸、缸體與端蓋配合處,均配備耐高壓密封組件。在輸出軸密封處,采用 “高壓骨架油封 + 斯特封 + 防塵圈” 組合:高壓骨架油封采用丁腈橡膠與金屬骨架復合結構,耐壓等級 50MPa,可有效阻擋高壓介質泄漏;斯特封由聚四氟乙烯密封環與彈性橡膠圈組成,在高壓下能自動補償密封間隙,進一步提升密封效果;防塵圈采用聚氨酯材質,防止外界沙塵進入密封腔,避免密封件磨損。某高壓液壓馬達的輸出軸密封結構,在 40MPa 工作壓力下,...
高壓馬達在高壓工況下,因零部件高速運動與壓力波動易產生振動和噪聲,不僅影響工作環境,還可能導致馬達零部件疲勞損壞。振動控制技術主要從結構優化與減震設計兩方面入手:在結構優化上,高壓馬達的轉子采用 “對稱式結構設計”,如高壓液壓馬達的柱塞均勻分布(數量 6-10 個),減少因柱塞運動產生的不平衡力;高壓電動馬達的定子繞組采用 “短距繞組”,降低電磁力波動,使振動振幅控制在 0.1mm 以下。在減震設計上,馬達底座安裝 “復合減震器”(由金屬彈簧與橡膠組成),彈簧剛度根據馬達重量匹配(如 100kg 馬達,彈簧剛度 500N/mm),橡膠阻尼系數 0.3-0.5,可吸收 60% 以上的振動能量。Y...
大扭矩馬達主要分為液壓式、電動式、氣動式三類,不同類型在結構設計與性能上差異,適配不同工況需求。液壓式大扭矩馬達(如徑向柱塞式、內曲線式)通過液壓油驅動柱塞或葉片運動輸出扭矩,額定扭矩通常在 1000-50000N?m,轉速范圍 0.5-300r/min,容積效率可達 92% 以上,適合重載、連續作業場景,如港口起重機的起升機構。電動式大扭矩馬達(如永磁同步式、異步式)依靠電磁力驅動轉子旋轉,扭矩范圍 500-20000N?m,轉速 0.1-100r/min,具有控制精度高(轉速誤差 ±0.5%)、噪音低(≤65dB)的優勢,多用于精密機床的分度機構。氣動式大扭矩馬達(如葉片式、活塞式)以壓縮...
低速液壓馬達在工程機械中的應用:低速液壓馬達憑借高扭矩、低轉速的特性,成為工程機械領域不可或缺的動力部件。在挖掘機的回轉機構中,它能提供穩定且強勁的扭矩,確保鏟斗在挖掘重物時,機身可緩慢且精細地轉動,避免因轉速過快導致的重心偏移。以某品牌中型挖掘機為例,其配備的低速液壓馬達額定轉速為 150r/min,卻能輸出高達 800N?m 的扭矩,即使在滿載工況下,回轉動作依然平穩,作業效率比傳統馬達提升 15%。此外,在壓路機的行走系統中,低速液壓馬達通過與減速機構配合,可實現壓路機 0-5km/h 的低速行駛,保證路面壓實度均勻,避免因速度波動影響施工質量。無論是挖掘、壓路還是吊裝作業,低速液壓馬達...
長期維護(每 2000 小時)拆解檢查:將馬達完全拆解,對缸體、柱塞、配流盤等部件進行清洗與檢測,用千分尺測量柱塞與缸體的配合間隙,若間隙超過 0.015mm,需更換柱塞或缸體;檢查配流盤表面是否有劃痕,若劃痕深度超過 0.02mm,需進行研磨修復或更換;軸承與變量機構維護:更換馬達的軸承(如柱塞軸承、輸出軸軸承),檢查變量機構的伺服閥、彈簧等部件,若伺服閥閥芯磨損量超過 0.005mm,需更換閥芯;裝配與試運行:按裝配工藝要求組裝馬達,確保各部件配合間隙符合設計標準(如柱塞與缸體間隙 0.005-0.01mm),然后進行空載試運行(運行 30 分鐘,檢查轉速、噪聲、泄漏情況)和負載試運行(加...
大扭矩馬達在高負載運行時,因機械摩擦、液壓油節流或電磁損耗會產生大量熱量,若溫度過高(超過 80℃),會導致密封件老化、絕緣性能下降,甚至引發馬達故障。因此,高效的散熱設計至關重要。液壓式大扭矩馬達多采用 “殼體散熱 + 冷卻套強制散熱” 組合方式:殼體外側設置螺旋形散熱筋(高度 15-20mm,間距 10-12mm),增大散熱面積;同時在殼體內部加裝冷卻套,通入 30-35℃的循環冷卻水,流量控制在 10-15L/min,可將馬達工作溫度穩定在 50-60℃。某大型液壓大扭矩馬達通過該設計,散熱效率提升 35%,連續運行 8 小時后溫度升高 15℃。電動式大扭矩馬達則采用 “內置風扇 + 水...
正確選型是確保高壓馬達在高壓工況下穩定運行的關鍵,選型時需重點關注以下參數:額定工作壓力:需與系統工作壓力匹配,通常馬達額定工作壓力應比系統比較高壓力高 10%-20%,例如系統比較高壓力 30MPa,應選擇額定工作壓力 33-36MPa 的馬達,防止過載損壞;輸出扭矩 / 功率:根據負載需求計算所需扭矩(液壓馬達 T=Δp×V/2π,Δp 為壓力差,V 為排量;電動馬達 T=9550×P/n,P 為功率,n 為轉速),確保馬達輸出扭矩滿足負載要求,且預留 1.2 倍安全余量;轉速范圍:根據設備運行需求選擇,避免長期在超額定轉速 10% 或低于額定轉速 30% 的工況下運行,如設備需 1500...
石油鉆井設備需在高壓、高振動的惡劣環境下運行,高壓馬達憑借優異的耐壓性與抗沖擊性,成為鉆井系統的關鍵動力部件。在石油鉆井的泥漿泵驅動中,高壓液壓馬達需輸出高壓動力帶動泥漿泵,將鉆井液以 30-50MPa 壓力輸送至鉆井井底,冷卻鉆頭并攜帶巖屑,此時馬達的額定工作壓力需達 40-50MPa,輸出扭矩 200-500N?m,確保泥漿泵持續穩定供液。某石油鉆井平臺使用的高壓液壓馬達,采用雙斜盤軸向柱塞結構,在 45MPa 工作壓力下,連續運行 24 小時,輸出扭矩波動不超過 2%,泥漿泵供液壓力穩定,有效保障了鉆井效率。在鉆井絞車的提升系統中,高壓電動馬達(額定電壓 10kV)通過減速機構(傳動比 ...
定期維護保養是延長柱塞馬達使用壽命、保障其性能穩定的重要措施,不同使用工況下,維護保養周期有所差異,一般分為日常維護(每日)、定期維護(每 500 小時)和長期維護(每 2000 小時)。日常維護(每日)外觀檢查:查看馬達表面是否有液壓油泄漏、殼體是否有裂紋、連接螺栓是否松動,若螺栓松動需用扭矩扳手按規定扭矩(如 M16 螺栓扭矩 80-100N?m)擰緊;溫度監測:用紅外測溫儀檢測馬達殼體溫度,正常工作溫度應控制在 30-65℃,超過 70℃需停機檢查,排查是否存在液壓油污染、負載過大等問題;壓力與轉速檢查:通過壓力表與轉速計,監測馬達工作壓力與轉速,確保壓力不超過額定值的 1.1 倍,轉速...
高壓馬達作為高壓清洗設備的 “動力”,憑借耐受高壓力、輸出穩定動力的特性,成為工業清洗、市政環衛等領域的關鍵部件。在工業管道高壓清洗機中,高壓馬達需驅動柱塞泵產生 100-300MPa 的高壓水流,以沖刷管道內的油污、水垢等頑固雜質,此時馬達需承受與系統壓力匹配的負載,其額定工作壓力通常達 31.5-40MPa,轉速范圍 1500-2800r/min,確保柱塞泵持續穩定輸出高壓水流。以某型號工業清洗機為例,配備的高壓液壓馬達額定壓力 35MPa,輸出扭矩 80N?m,驅動柱塞泵每小時可產生 500L 高壓水,能在 30 分鐘內完成直徑 500mm、長度 100 米管道的清洗,相比普通低壓馬達清...
低速液壓馬達的扭矩調節原理與實際應用:低速液壓馬達的扭矩調節主要通過改變液壓系統的工作壓力和排量實現,這一特性使其能靈活適應不同負載工況。其原理是依據液壓馬達扭矩公式 T=Δp×V/2π(Δp 為進出口壓力差,V 為排量),當系統壓力升高或排量增大時,扭矩隨之提升。在港口起重機的起升機構中,當吊起輕載貨物時,控制系統會降低液壓系統壓力,減小馬達排量,使馬達在較高轉速下運行,提高起升效率;而吊起重載貨物時,系統壓力升高,排量增大,馬達扭矩提升,轉速降低,確保重物平穩起升。某港口使用的低速液壓馬達起升系統,通過扭矩調節功能,可實現 0-200N?m 的扭矩無級變化,滿足 1-10 噸不同重量貨物的...
大扭矩馬達主要分為液壓式、電動式、氣動式三類,不同類型在結構設計與性能上差異,適配不同工況需求。液壓式大扭矩馬達(如徑向柱塞式、內曲線式)通過液壓油驅動柱塞或葉片運動輸出扭矩,額定扭矩通常在 1000-50000N?m,轉速范圍 0.5-300r/min,容積效率可達 92% 以上,適合重載、連續作業場景,如港口起重機的起升機構。電動式大扭矩馬達(如永磁同步式、異步式)依靠電磁力驅動轉子旋轉,扭矩范圍 500-20000N?m,轉速 0.1-100r/min,具有控制精度高(轉速誤差 ±0.5%)、噪音低(≤65dB)的優勢,多用于精密機床的分度機構。氣動式大扭矩馬達(如葉片式、活塞式)以壓縮...
正確選型是確保高壓馬達在高壓工況下穩定運行的關鍵,選型時需重點關注以下參數:額定工作壓力:需與系統工作壓力匹配,通常馬達額定工作壓力應比系統比較高壓力高 10%-20%,例如系統比較高壓力 30MPa,應選擇額定工作壓力 33-36MPa 的馬達,防止過載損壞;輸出扭矩 / 功率:根據負載需求計算所需扭矩(液壓馬達 T=Δp×V/2π,Δp 為壓力差,V 為排量;電動馬達 T=9550×P/n,P 為功率,n 為轉速),確保馬達輸出扭矩滿足負載要求,且預留 1.2 倍安全余量;轉速范圍:根據設備運行需求選擇,避免長期在超額定轉速 10% 或低于額定轉速 30% 的工況下運行,如設備需 1500...
密封性能是大扭矩馬達長期穩定運行的關鍵,尤其是液壓式和氣動式馬達,一旦出現泄漏,不僅會導致扭矩下降、動力損失,還可能污染環境。目前主流的密封技術采用 “組合密封結構”,針對不同部位的密封需求精細設計:在馬達的輸出軸與端蓋配合處,使用 “骨架油封 + 防塵圈” 組合,骨架油封采用丁腈橡膠(NBR)材質,耐油溫度 - 30-120℃,可有效阻擋液壓油或壓縮空氣泄漏,防塵圈采用聚氨酯(PU)材質,能防止泥沙、雜質進入密封腔,避免油封磨損;在柱塞與缸體配合處,采用 “活塞環 + 導向環” 密封,活塞環為聚四氟乙烯(PTFE)材質,摩擦系數低(0.02),導向環為銅合金材質,確保柱塞運動精細,泄漏量控制...
低速液壓馬達的扭矩調節原理與實際應用:低速液壓馬達的扭矩調節主要通過改變液壓系統的工作壓力和排量實現,這一特性使其能靈活適應不同負載工況。其原理是依據液壓馬達扭矩公式 T=Δp×V/2π(Δp 為進出口壓力差,V 為排量),當系統壓力升高或排量增大時,扭矩隨之提升。在港口起重機的起升機構中,當吊起輕載貨物時,控制系統會降低液壓系統壓力,減小馬達排量,使馬達在較高轉速下運行,提高起升效率;而吊起重載貨物時,系統壓力升高,排量增大,馬達扭矩提升,轉速降低,確保重物平穩起升。某港口使用的低速液壓馬達起升系統,通過扭矩調節功能,可實現 0-200N?m 的扭矩無級變化,滿足 1-10 噸不同重量貨物的...
定期維護(每 500-1000 小時):液壓式馬達:清洗液壓油濾芯(過濾精度 10μm),更換老化密封件(如油封、O 型圈),測量容積效率(若下降超過 10%,需拆解檢查柱塞、配流盤磨損情況);電動式馬達:清理電機繞組灰塵(用壓縮空氣吹凈,壓力≤0.3MPa),檢查軸承潤滑脂(添加鋰基潤滑脂,填充量 1/2-2/3 軸承空間),測量絕緣電阻(≥1MΩ,低于需烘干處動式馬達:清洗進氣過濾器(過濾精度 5μm),檢查葉片磨損情況(若磨損量超過 0.5mm 需更換),涂抹氣動潤滑脂(在進氣口注入,每運行 100 小時注入 5-10mL)。STFD200-2600雙速液壓馬達。GM05-90液壓馬達正...
高壓馬達作為高壓清洗設備的 “動力”,憑借耐受高壓力、輸出穩定動力的特性,成為工業清洗、市政環衛等領域的關鍵部件。在工業管道高壓清洗機中,高壓馬達需驅動柱塞泵產生 100-300MPa 的高壓水流,以沖刷管道內的油污、水垢等頑固雜質,此時馬達需承受與系統壓力匹配的負載,其額定工作壓力通常達 31.5-40MPa,轉速范圍 1500-2800r/min,確保柱塞泵持續穩定輸出高壓水流。以某型號工業清洗機為例,配備的高壓液壓馬達額定壓力 35MPa,輸出扭矩 80N?m,驅動柱塞泵每小時可產生 500L 高壓水,能在 30 分鐘內完成直徑 500mm、長度 100 米管道的清洗,相比普通低壓馬達清...