Motores hidráulicos Se encuentran en cualquier aplicación que requiera fuerza rotacional, también llamada torque. Un motor hidráulico convierte la energía hidrostática en energía mecánica al impulsar álabes, engranajes o pistones unidos a un cigüeñal.
Los motores hidráulicos se utilizan actualmente para muchas aplicaciones, como por ejemplo, cabrestantes y accionamientos de grúas, motores de ruedas para vehículos militares, grúas autopropulsadas, excavadoras, accionamientos de transportadores y alimentadores, accionamientos de ventiladores de refrigeración, accionamientos de mezcladores y agitadores, molinos de rodillos, accionamientos de tambor para digestores, tambores y hornos, trituradoras, plataformas de perforación, máquinas de zanja.
Los motores hidráulicos son actuadores rotativos que convierten la energía hidráulica (o de fluidos) en potencia mecánica. Funcionan en conjunto con una bomba hidráulica, que convierte la potencia mecánica en potencia hidráulica (o de fluidos). Los motores de desplazamiento fijo impulsan cargas a una velocidad continua mientras se proporciona un caudal de entrada constante.
En todas las aplicaciones hidráulicas, EP ofrece una amplia selección de motores hidráulicos de los líderes de la industria en calidad y confiabilidad. Los tipos y configuraciones de motores están disponibles para los requisitos de aplicación que van desde alto torque a baja velocidad, hasta alta potencia a alta velocidad y todo lo demás.
Los motores hidráulicos son uno de los muchos componentes mecánicos que permiten que su maquinaria funcione correctamente. Aquí, analizamos qué son los motores hidráulicos y por qué son importantes.
¿Qué son los motores hidráulicos?
Un motor electrohidráulico convierte la energía hidráulica en energía mecánica; un eje giratorio. Utiliza la presión y el flujo hidráulicos para generar el par y la rotación necesarios. Los motores hidráulicos se pueden utilizar en la mayoría de las aplicaciones, como cabrestantes, accionamientos de grúas, maquinaria agrícola autopropulsada, excavadoras, accionamientos de mezcladoras y agitadores, molinos de rodillos, etc.
La potencia producida por un motor electrohidráulico está determinada por el caudal y la caída de presión del motor. La cilindrada y la caída de presión del motor determinan el par que genera. Por lo tanto, la potencia de salida es directamente proporcional a la velocidad. Los motores hidráulicos varían desde motores de alta velocidad de hasta 10 000 rpm hasta motores hidráulicos de baja aceleración de al menos 0,5 rpm. Los motores hidráulicos de baja velocidad pueden generar pares elevados a bajas velocidades.
El motor hidráulico debe estar adaptado a los requisitos del sistema hidráulico; se deben considerar aspectos como la carga, la presión de operación, la rapidez, la facilidad de mantenimiento, etc. Existen varios tipos de motores hidráulicos, como los motorreductores hidráulicos (internos y externos), los motores de pistón y los motores hidráulicos de paletas, por mencionar algunos.
¿Qué significa desplazamiento del motor?
La cilindrada del motor identifica la cantidad de fluido necesaria para girar el eje de salida del motor una revolución. Las unidades más comunes de cilindrada son pulg.³ o cm³ por revolución. La cilindrada de un motor hidráulico puede ser fija o variable. Un motor eléctrico de cilindrada fija proporciona un par constante. El control del caudal de entrada al motor varía la velocidad. Un motor de cilindrada variable proporciona un par ajustable y una velocidad variable. Con un caudal y una presión de entrada continuos, la variación de la cilindrada puede modificar la relación par-velocidad para satisfacer las necesidades de carga.
Resultado del par y motores hidráulicos
El par motor se expresa en pulgadas-libra, pie-libra o Newton-metro. En realidad, depende de la presión del sistema y la cilindrada del motor. Los valores nominales de par motor suelen indicarse para una caída de presión específica en el motor. Las estadísticas teóricas indican el par disponible en el eje del motor, suponiendo que no hay pérdidas mecánicas.
El par de arranque es el par necesario para que una carga estacionaria gire. Se requiere más par para poner en movimiento una carga que para mantenerla en movimiento.
El par de funcionamiento puede referirse a la carga de un motor o al motor mismo. Cuando identifica una carga, implica el par necesario para mantenerla en movimiento. Cuando identifica el motor, indica el par real que un motor puede desarrollar para mantenerla en movimiento. El par de funcionamiento considera la ineficiencia de un motor y es, sin duda, un porcentaje de su par teórico. El par de funcionamiento de los motores de engranajes, paletas y pistones comunes suele rondar los 90% del par teórico.
¿QUÉ ES UN MOTOR HIDRÁULICO Y POR QUÉ LO NECESITA?
El diseño de un motor hidráulico y una bomba hidráulica es extremadamente similar. Por ello, algunas bombas hidráulicas con un volumen de desplazamiento determinado también podrían utilizarse como motores hidráulicos. Un motor electrohidráulico funciona a la inversa, ya que convierte la energía hidráulica en energía mecánica mediante un eje giratorio. Utiliza la presión y la circulación hidráulicas para generar el par y la rotación necesarios. La potencia producida por un motor hidráulico depende del movimiento y la caída de presión del motor eléctrico.
Las bombas y motores hidráulicos tienen un aspecto muy similar. Algunas bombas pueden utilizarse como motores hidráulicos.
Los motores hidráulicos se pueden utilizar en la mayoría de las aplicaciones, como cabrestantes, accionamientos de grúas, grúas autopropulsadas, excavadoras, accionamientos de mezcladoras y agitadores, laminadores, etc. El motor hidráulico debe estar adaptado a los requisitos del sistema hidráulico; se deben considerar aspectos como la carga, la selección de la carga, la rapidez y la facilidad de mantenimiento. Existen varios tipos de motores hidráulicos, como los motorreductores, los motores de pistón y los motores de paletas.
El flujo y la presión equivalen a la potencia del motor, mientras que el desplazamiento y la caída de presión determinan el par.
La potencia producida por un motor electrohidráulico está determinada por el caudal y la caída de presión del motor eléctrico. La cilindrada y la caída de presión del motor determinan el par que genera. Por lo tanto, la potencia de salida es directamente proporcional a la velocidad. Los motores hidráulicos varían desde motores de alta velocidad de hasta 10 000 rpm hasta motores hidráulicos de baja velocidad, con un mínimo de 0,5 rpm. Los motores hidráulicos de baja velocidad generan pares elevados a bajas velocidades.
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