Гидромотор (гидравлический мотор) — гидравлический двигатель, предназначенный для сообщения выходному звену вращательного движения на неограниченный угол поворота. Наибольшее распространение получили шестерённые, пластинчатые, аксиально-плунжерные и радиально-плунжерные гидромоторы. Управление движением вала гидромотора осуществляется с помощью гидрораспределителя, либо с помощью средств регулирования гидропривода

Условное графическое обозначение реверсивного нерегулируемого гидромотора

Условное графическое обозначение реверсивного нерегулируемого гидромотора

     Конструкция и принцип работы Конструкции гидромоторов аналогичны конструкциям соответствующих насосов. Некоторые конструктивные отличия связаны с обратным потоком мощности через гидромашину, работающую в режиме гидромотора. В отличие от насосов, в гидромоторе на вход подаётся рабочая жидкость под давлением, а на выходе снимается с вала крутящий момент. Наибольшее распространение получили шестерённые, пластинчатые, аксиально-плунжерные и радиально-плунжерные гидромоторы. Управление движением вала гидромотора осуществляется с помощью гидрораспределителя либо с помощью средств регулирования гидропривода.

    Область применения Аксиально-плунжерные гидромоторы используются в тех случаях, когда необходимо получить высокие скорости вращения вала, а радиально-плунжерные — когда необходимы небольшие скорости вращения при большом создаваемом моменте вращения. Например, поворот башни некоторых автомобильных кранов осуществляют радиально-плунжерные гидромоторы. В станочных гидроприводах широко распространены пластинчатые гидромоторы. Шестерённые гидромоторы используются в несложных гидросистемах с невысокими требованиями к неравномерности вращения вала гидромотора. Гидромоторы широко применялись в авиации разработки СССР в виде двухканальных гидроприводов закрылков и перекладки крыла, а также ряде вспомогательных систем, ввиду их небольших габаритов и большой мощности.

    Преимущества Гидромоторы применяются в технике значительно реже электромоторов, однако в ряде случаев они имеют существенные преимущества перед последними. Гидромоторы меньше в среднем в 3 раза по размерам и в 15 раз по массе, чем электромоторы соответствующей мощности. Диапазон регулирования частоты вращения гидромотора существенно шире: например, он может составлять от 2500 об/мин до 30-40 об/мин, а в некоторых случаях, у гидромоторов специального исполнения, доходит до 1-4 об/мин и меньше. Время запуска и разгона гидромотора составляет доли секунды, что для электромоторов большой мощности (несколько киловатт) недостижимо. Для гидромотора не представляют опасности частые включения-выключения, остановки и реверс. Закон движения вала гидромотора может легко изменяться путём использования средств регулирования гидропривода.

    Недостатки Однако гидромоторы обладают теми же недостатками, которые присущи гидроприводу.

Гидромотор OMT 250 3D-модель

Гидромотор OMT 250 3D-модель

Состав: 3D модель габаритная

Софт: Формат Iges, STP, Компас-3D

3D-модель Гидромотор Мотор шестеренный Sauer Danfoss SNM2 11

3D-модель Гидромотор высокого давления для Sauer Danfoss SNM2 11

Состав: 3D модель с деталировкой

Софт: Формат Iges, STP, sldasm, sldprt (solidworks)

Гидромотор MT160 C 3D-модель

Гидромотор MT160C

Состав: 3D модель с деталировкой

Софт: Формат Iges, STP, sldasm, sldprt (solidworks)

Гидромотор SAUER DANFOSS OMP 3D-модель

Гидромотор SAUER DANFOSS OMP

Состав: 3D модель габаритная

Софт: Формат Iges, STP, sldasm, sldprt (solidworks)

Гидромотор SAUER DANFOSS OMS героторный (планетарный) 3D-модель

Гидромотор SAUER DANFOSS OMS

Состав: 3D модель габаритная

Софт: Формат Iges, STP, sldasm, sldprt (solidworks)

Гидромотор Гидромотор sauer danfosss smf 23 3D-модель

Гидромотор sauer danfosss smf 23

Состав: 3D модель габаритная

Софт: Формат Iges, STP, sldasm, sldprt (solidworks)