Pentru a împrumuta cuvintele Dr. Zhang Haiping de la industria hidraulica din China:
„Cele două elemente fundamentale pe care se bazează tehnologia hidraulică – densitate de energie mai mare decât acționările electrice și mai multă flexibilitate decât acționările mecanice – nu sunt atât de ușor de spart.”
Caracteristicile transmisiei hidraulice
Caracteristicile transmisiei hidraulice: Transmisia hidraulică are multe caracteristici, cum ar fi dimensiune mică, dar putere mare, viteză mare și densitate mare de putere, rezistență puternică și fermă la șocuri, rezistență puternică la mediu și viață lungă. Comparând motoarele hidraulice cu motoarele electrice și alte actuatoare de transmisie electromagnetică transformatoare, densitatea puterii este de aproximativ 10 ori mai mare, iar raportul de putere este de peste 20 de ori mai mare decât standardul de răspuns.
În acest sens, actuatoarele piezoelectrice sau super-magnetostrictive, deși puteți obține o tracțiune mai mare, dar puteți mișca cursa și cilindrii hidraulici, cursa este super scurtă și nu este comparabilă. Prin urmare, utilizarea mașinilor de inginerie, cum ar fi cilindrii hidraulici și alte transmisii liniare, utilizarea înlocuirii electromagnetice este de neconceput.
În plus, avantajul transmisiei hidraulice de putere este că este mai flexibilă în ceea ce privește configurația componentelor realizate decât transmisia mecanică a puterii, cum ar fi roți dințate sau biele. Deoarece configurația compoziției dintre o sursă de energie precum o pompă și un element de acționare cum ar fi o supapă de control, un cilindru hidraulic, un motor etc. se realizează prin conducte, configurația dintre ele nu este o problemă chiar dacă sunt departe unul de celălalt și există un grad mai mare de libertate în forma sau designul spațial al sistemului de transmisie. Mai mult, este posibil să se realizeze un sistem de transmisie a puterii reglabile de înaltă performanță și de înaltă rezistență prin adoptarea pieselor de bază hidraulice împreună cu părțile de bază hidraulice, fără a fi limitat de constrângerile mecanice și structurale ale structurii.
Hidraulica echipamentelor fixe începe acum să fie parțial marginalizată de acționările electrice - servomotoare etc., adică pentru că energia electrică poate fi obținută în general direct, iar utilizarea hidraulicei poate fi, de asemenea, o conversie de energie în plus, o pierdere de energie în plus. Dar asta se întâmplă doar pe echipamentele staționare de putere redusă, pe acele mii până la zeci de mii de tone de prese hidraulice, peste încă douăzeci de ani hidraulica nu va avea rival.” „În prezent, industria aerospațială, roboții (de exemplu, Atlasul Boston Dynamics). cu o baterie pe spate), încă mai folosesc o mulțime de antrenări hidraulice. Motivul fundamental pentru aceasta este densitatea mare a forței acționărilor hidraulice. Pentru a obține o mișcare liniară, cilindrii hidraulici au o structură simplă și pot atinge împingeri pe care acționările electrice nu pot spera să le atingă. Împingere mică, zeci de sute de kilograme de forță, acționare electrică poate fi. Dar tracțiunea mare, ca să nu mai vorbim de zeci de mii de tone sau mii de tone, acționarea electrică este foarte dificil de realizat, deoarece forța electromagnetică este limitată de curent. Toate materialele disponibile în prezent au rezistență: cu cât curentul este mai mare, cu atât încălzirea este mai proastă.” Desigur, în viitor, dacă celulele de combustie, tehnologia supraconductivității etc. au progrese în industrializare, poate că antrenarea hidraulică va fi înlocuită într-o anumită măsură, dar în ceea ce privește dezvoltarea industrială actuală, hidraulica în multe domenii este încă foarte importantă.
Din câte știu, sistemul hidraulic a îmbrățișat inteligența în ultimii ani, adăugând mai mult control digital, inteligent și achiziție și analiză de date, perspectivele de dezvoltare viitoare sunt încă foarte largi.


