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'''油圧'''(ゆあつ)あるいは'''油圧システム'''(ゆあつシステム)または'''油圧駆動システム'''(ゆあつくどうシステム、{{lang-en|Hydraulic drive system}})とは、液体(主に鉱物油)を[[エネルギー]]の伝達媒体とした駆動系のこと<ref>油圧とは、液体により生じる液体自体の圧力、または物体に及ぼす[[圧力]]のこと。</ref>。類似した圧力媒体の異なる圧力駆動システムには[[空圧]]や水・グリセリンを使用した機構がある。
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'''油圧'''(ゆあつ)
  
== 概要 ==
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[[]]を伝達手段に用いてかける[[圧力]]
[[ファイル:Volvo Kettenbagger EC290B 3.jpg|thumb|200px|油圧ショベル、油圧シリンダー(ピストン)やホース類が見える]]
 
油圧システムは 比較的小型のポンプで大きな力を発揮できる、出力や速度の制御が容易である、遠隔操作が可能である等の特徴を有している。その特徴を生かし、工場では大きな圧力を発揮する[[プレス機]]や加圧装置、荷物用[[エレベーター]]から各種小型機械の昇降用動力などに多用される。一般的に目に留まりやすい油圧機械として[[建設機械]]や荷役機械がある。[[パワーショベル]]や[[フォークリフト]]や[[レッカー車]]の作業機部分の操作の動力は油圧を使用している。[[自動車]]のブレーキ、[[航空機]]の舵面操作や水門の開閉等にも使用されている。油圧の圧力単位は[[国際単位系]]では[[パスカル]] (Pa) が基本であるが、以前は[[重量キログラム|重量キログラム毎平方メートル]] (kgf/m<sup>2</sup>) を元にした単位であるkgf/cm<sup>2</sup>が使用されていた。現在も国際単位系には各国、各機関とも統一が進んでおらず、[[重量ポンド毎平方インチ]] (psi) や[[バール (単位)|バール]] (bar) を使用する事もある。
 
  
=== 原理 ===
 
[[ファイル:pascalfig.png|thumb|200px|二つのピストン内部の圧力は一定である。面積の大きな左のピストンは右のピストンより面積比に応じた大きな力を発揮できる。]]
 
油圧駆動は、いわゆる[[パスカルの原理]]を応用して大きな力を発揮する。例えば右図の二つのピストンの面積を1:3とすると、右側の小さいピストンに一定の力を加えて押し下げると、左側のピストンはその3倍の力、1/3の速度で上昇する。油圧駆動は油圧ポンプで作った高圧の流体を配管やパイプで送り出し、所定の場所に設置された[[ピストン]]や油圧モーター(油圧機器ではアクチュエーターと総称する)で仕事を行う動力方式である。
 
 
=== 長所 ===
 
* 比較的小型の油圧ポンプで、大きな力を出すことができる。([[空気圧]]機器よりも高圧で使える)
 
* 過負荷で止まった時に、動力系に悪影響を与えない。(電気モーターと大きく異なる)
 
* 出力や速度の調整が容易であるため、繊細な操作が要求される航空機の舵面操作にも対応できる。
 
* 電気式や油圧式などによる遠隔操作が可能。
 
* 作動油自体に防錆・潤滑効果があり機器内部の摩耗が少ない。
 
 
=== 短所 ===
 
* ポンプ・バルブ類・調整弁・アクチュエーター間の配管が長く複雑になると、配管継手やフランジから外部油漏れが起こりやすい。
 
* 油は酸化や水の混入により劣化し、出力性能低下や機器へダメージを与えるので、常に管理する必要がある。
 
* 油は温度変化に伴い[[粘度]]が変化する。低温では高粘度によるエネルギーロスが大きくなり、高温では粘度の低下により漏れが多くなったり作動油の劣化が速くなるなどの弊害が出る。
 
* 油圧機器の内部では漏れが多少とも発生する。この内部漏れは実際の仕事につながらず、その分ポンプが余計な仕事をすることになり、エネルギー効率の低下を生む。また内部漏れは発熱の原因となる。結果として、動力源・タンク・オイルクーラーが本来の適性サイズよりも大きくなるおそれがある。
 
* 配管の新設や維持にコストがかかる。(空圧システムではアクチュエーターでの仕事を終えた空気を大気中へ解放できるが、油圧では戻り油をタンクへ返す配管が必要になる)
 
* 金属を多用する圧力機器であるため軽量化が難しく、作動油の軽量化はほぼ不可能であるため、重量にシビアな機械ではネックとなる。
 
 
== 作動 ==
 
油圧機器を作動させるためには、油圧ポンプから吐出した作動油を、圧力制御弁を介して圧力を所定レベルに下げ、流量調節弁により流量をコントロールして、[[油圧モーター]]や油圧シリンダーに送り込み、油圧モーターを回転または油圧シリンダーを作動させる。回転の方向(正転または逆転)やシリンダーの伸縮は方向制御弁で制御する。
 
 
=== 構成機器 ===
 
; 油圧ポンプ
 
: 作動油に圧力を加え、油圧回路に作動油を送り出す機能を持つ。電動機やエンジンなどを動力源として、回転運動で油圧回路に作動油を吐出する(油圧力を発生する)。構造によって概ね下記に分類できる。
 
:; ベーンポンプ
 
:: ケーシング内に偏心して取り付けられた回転子に取り付けられた可動式羽根車(ベーン)を回し作動油に圧力を与え吐出する。比較的低圧領域に適している。
 
:; ギヤポンプ
 
:: ケーシングの中で回転する歯車が噛み合うことで、作動油に圧力を与え吐出する。構造によって「外接ギヤポンプ」と「内接ギヤポンプ」の2種類がある。小型機械([[フォークリフト]]や[[農業機械]]など)の動力源として使われる例が多い。構造上、可変式がなくすべて固定容量式である。
 
:; スクリューポンプ
 
:: ケーシングの中で複数のスクリューが回転し噛み合うことで、作動油を軸方向に押し出す。[[エレベータ]]の昇降や[[水門]]の開閉など。連続吐出する構造のため、運転時の脈動が起きない。
 
:; ピストンポンプ
 
:: 「プランジャーポンプ」とも。回転軸の周りに配置されたピストンの往復運動で油圧力を発生するもの。軸に対するピストンの作動方向によって、「アキシャルピストンポンプ」(ピストンの作動方向が軸とほぼ平行)、「ラジアルピストンポンプ」(作動方向が軸の中心から外に向かう)に大別される。アキシャルピストンポンプには「斜板式」と「斜軸式」があり、さらに吐出量が固定式のものと可変式のものとがある。
 
::; アキシャルピストンポンプ(斜板式)
 
::: 回転するバルブプレートによる弁機構と、回転する傾斜した板によるピストンの往復運動で圧力を与えるもの。
 
::; アキシャルピストンポンプ(斜軸式)
 
::: 動軸とシリンダブロック中心軸とが、ある角度をもった形式のアキシャルピストンポンプ。
 
::; ラジアルピストンポンプ
 
::: 動軸に対してシリンダーが放射状 (星型)に並んでいるもの。基本的に固定容量式。アキシャルピストンポンプに比べて摺動部品が少ないため内部リーク量が少なく、運転時の効率がよい。高い作動圧力にも対応できる。
 
:
 
; [[油圧モーター]](アクチュエーター)
 
: 油圧ポンプから得た油圧力から回転運動を取り出すもの。基本的な構造は各種油圧ポンプと同じであり、ベーンモータ、ギヤモータ、ピストンモータがある。
 
; 油圧ブレーキ
 
: 油圧モーター等に付随して駆動部を拘束・保持する装置。ネガティブブレーキ(圧力がない場合に駆動部を拘束、圧力確立で解除)とポジティブブレーキ(圧力を加えると駆動部を拘束、圧力がなくなると解除)がある。
 
; 油圧[[シリンダー]](アクチュエーター)
 
: 油圧を直線運動に変換し、伸縮の駆動をする装置。伸縮の両方に油圧力を必要とする複動式と、一方が油圧駆動・他方が外力またはばね駆動の単動式がある。
 
; 弁
 
:; 方向制御弁
 
:: 油の流路を閉止・開通する制御を行い、弁内部のスプールやポペットなどの切り換えエレメントを、電磁石や手動レバーなどのアクチュエーターで作動させる。電磁石で切り換えるものは[[電磁弁]]と呼ばれる。全開か全閉だけを切り換えるオンオフ弁と、切り換え途中のエレメント開度を無段階制御できる比例弁ないしサーボ弁とに大別される。比例弁・サーボ弁は流量制御弁の代用としても使うことができる。
 
:; 圧力制御弁 (リリーフ弁)、安全弁
 
:: 設定以上の圧力になると圧力油を油圧系統から逃がし、それ以上の圧力上限を抑える機能を持つ弁。逃がした作動油は配管を通ってリザーブタンクへ戻す。比例電磁弁を使用した場合、制御電流または制御電圧に比例した圧力調整を遠隔制御することができる。
 
:; 流量制御弁
 
:: 設定以上の流量を絞り、弁以降の流量上限を抑える機能を持つ弁。流量を絞ると流量制御弁より手前の圧力が上がり、固定ポンプでは圧力制御弁が作動して絞られた分の作動油をリザーブタンクへ戻す。可変ポンプの場合はポンプ吐出量が自動的に低下される。比例電磁弁を使用した場合、制御電流または制御電圧に比例した流量調整を遠隔制御することができる。
 
:; 逆止弁 (チェック弁)
 
:: 油圧の流れを一方向に制限する機能を持つ弁。一次側 (入側) より二次側 (出側) の圧力が高い場合、弁が閉塞される。任意のタイミングで弁を開いて、二次側から一時側への逆流機能を持つ製品は、パイロットチェック弁 (パイロット操作チェック弁 )と呼ばれる。
 
:; その他
 
:
 
; [[アキュムレータ (機械)|アキュムレータ]]
 
: 油圧エネルギーを一時的に貯めておき、油圧の脈動を減らす。一気に大量の作動油が必要になるときのリザーバーや、ポンプと併用した油圧源の役目も持つ。
 
; [[油圧計]](圧力計)
 
: 直接目盛りを目視する圧力計のほか、遠隔監視するために電気信号に変換する圧力センサーを使う場合もある。
 
; 油温計
 
: 油圧システムの運転温度には適切なレベルがあり、低過ぎても高過ぎても支障をきたす。直接目盛りを目視する油温計のほか、遠隔監視するために電気信号に変換する温度センサーを使う場合もある。
 
; オイルフィルター
 
: 作動油に混入したゴミや、運転にともなって生まれるスラッジ(作動油生成物)を取り除く。用途・設置場所に応じて、ろ過精度や耐圧能力を使い分ける必要がある。
 
; オイルタンク(リザーバー・タンク)
 
: 油圧系統に必要な作動油を貯めておくタンク。リリーフ弁(圧力制御弁)から出る余分な作動油やアクチュエーター類から戻ってきた作動油を貯める。作動油の冷却機能も有する。弁類を配管中やアキュムレータの油を抜く場合は、戻り量によってタンクが溢れないように注意が必要である。
 
; 冷却器
 
: 作動油の温度が高温になる条件下では、作動油の温度を適正レベルまで下げるために冷却器(クーラー、ラジエーター)を設置する場合がある。構造上は空冷式、水冷式、冷媒式の3種類に大別できる。油圧系統から戻ってきた油をタンクへ入れる直前に冷やすインライン配置と、油圧系統とは独立した形でタンクの油を直接冷やすオフライン配置とがある。
 
; ヒーター
 
: 運転中に作動油の温度が大きく変わると油圧の性能に影響が出る。運転起動時などに作動油の温度が低過ぎる場合、ヒーターで作動油を適正レベルにまで予熱する。
 
 
=== 作動油 ===
 
油圧は、大きく分類して石油(鉱物油)系作動油と難燃性合成作動油を使用する。最近では植物油や合成油を使用した、環境対応型の生分解性作動油も登場した。いずれも基材にさまざまな添加物を調合してあり、潤滑性を保つ、劣化しにくい、泡立ちにくい、混入した水を分離しやすいといった条件を満たすように考慮されている。
 
 
使用時の気温、状態、場所に合う作動油を使用し、劣化や異物が混入したり、水分混入により白濁した場合は交換する。問題無く使用できる状態であっても、一定の期間・使用時間(目安は最長でも1年以内)が過ぎたらやはり交換する。高性能なオイルフィルターを使うのがベストだが、単に作動油を定期交換するだけでも、油圧システムの寿命が大きく変わってくる。
 
 
また油圧機器のパッキン素材には多くの種類があり、作動油や使用環境、作動圧力に適合するものを選ばなければならない。
 
 
自動車の[[ブレーキ]]システムの作動油は[[ブレーキフルード]]といい、[[エチレングリコール]]を主剤とした[[エタノール]]系である(そのため、水分の混入がある)。
 
 
== 図記号 ==
 
油圧の図記号は[[日本工業規格|JIS]] B 0125-1 油圧・空気圧システム及び機器 図記号及び回路図 第1部:図記号に記載されている。
 
 
== 代用 ==
 
[[航空機]]などの重量にシビアな機械では、軽量化のため電気モーターと電線に置き換えタンク・ポンプ・配管を排除した[[フライ・バイ・ワイヤ|パワー・バイ・ワイヤ]]などが考案されている。
 
 
== 脚注 ==
 
{{reflist}}
 
 
== 関連項目 ==
 
* [[油圧モーター]]
 
* [[油圧シリンダー]]
 
* [[油圧バルブ]]
 
* [[油圧ユニット]]
 
* [[建設機械]]
 
* [[油圧ショベル]]
 
* [[フォークリフト]]
 
* [[射出成形機]]
 
* [[工作機械]]
 
  
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2018/10/18/ (木) 22:44時点における最新版

油圧(ゆあつ)

を伝達手段に用いてかける圧力




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