空圧ツールは作動媒体として圧縮ガスを利用し、ガス圧を通じて動力や情報を伝達します。動力伝達システムは、パイプと制御バルブを介して圧縮ガスを空気圧アクチュエーターに送り、圧縮ガスの圧力エネルギーを機械エネルギーに変換して仕事を実行します。情報伝送システムは、空気圧論理要素またはジェット要素を使用して論理演算やその他の機能を実行します。これは空気圧制御システムとしても知られています。
まず、電動工具と比較して、空気圧工具は同じ出力でも小型かつ軽量であるため、過熱することなく長時間の作業に適しています。エンジンが過負荷になった場合でも、過負荷が解除されると通常の運転に戻ります。次に、空気圧工具は耐水性が高く、内燃エンジンのエア ポンプを使用できるため、さまざまな過酷な環境や悪環境に適応できます。-最後に、空圧工具への初期投資には圧縮空気配管設備の設置が必要ですが、エネルギー消費と工具のメンテナンスの点で長期的なコストは低くなります。{4}}
ただし、過酷な条件下では、空気圧工具は高品質、長寿命、高速、高出力、高精度を特徴とする手動工具に比べて比類のない利点をもたらします。{0}}
空圧モーターは空圧工具の重要なコンポーネントであり、主に空圧モーターと出力ギアで構成されています。高圧圧縮空気を利用してモーター ブレードを駆動し、モーター ローターを回転させて回転運動を出力します。この回転運動はギアを介して作動機構全体に伝達されます。ステーターとローターが同心であるかどうかに基づいて、空気圧モーターは同心モーターと偏心モーターに分類できます。空気入口の数に基づいて、シングル入口モータ、-ダブル入口モータ、ダブル-入口モータ、およびマルチ-入口モータに分類できます。タイプに関係なく、すべての空気圧モーターは圧縮空気を利用してモーターブレードを駆動し、ローターを回転させます。 -高速回転中、モーターブレードは常にステーターの内壁と擦れ合うため、モーター内で最も一般的で損傷しやすい部品となります。したがって、圧縮空気の品質と潤滑油分子の存在が非常に重要です。
