油缸是工程機械**主要部件,傳統的加工方法是:拉削缸體——精鏜缸體——磨削缸體。采用滾壓方法是:拉削缸體——精鏜缸體——滾壓缸體,工序是3部分,但時間上對比:磨削缸體1米大概在1-2天的時間,滾壓缸體1米大概在10-30分鐘的時間。投入對比:磨床或絎磨機(幾萬——幾百萬),滾壓刀(1仟——幾萬)。滾壓后,孔表面粗糙度由幢滾前Ra3.2~6.3um減小為Ra0.4~0.8&um,孔的表面硬度提高約30%,缸筒內表面疲勞強度提高25%。油缸使用壽命若只考慮缸筒影響,提高2~3倍,鏜削滾壓工藝較磨削工藝效率提高3倍左右。以上數據說明,滾壓工藝是高效的,能**提高缸筒的表面質量。在應用于石油加工和石油化工生產的容積式液壓傳動機械中,動力液壓缸是液壓發動機常用的形式。長寧區節能雙作用塞桿缸聯系人
(2)潤滑不良或液壓缸孔徑加工超差。因為活塞與缸筒、導軌與活塞桿等均有相對運動,如果潤滑不良或液壓缸孔徑超差,就會加劇磨損,使缸筒中心線直線性降低。這樣,活塞在液壓缸內工作時,摩擦阻力會時大時小,產生滑移或爬行。排除辦法是先修磨液壓缸,再按配合要求配制活塞,修磨活塞桿,配置導向套。(3)液壓泵或液壓缸進入空氣??諝鈮嚎s或膨脹會造成活塞滑移或爬行。排除措施是檢查液壓泵,設置專門的排氣裝置,快速操作全行程往返數次排氣。靜安區新款雙作用塞桿缸批量定制該缸的制造開創了液壓缸生產的一個新的突破點,為進一步開發大型液壓缸打下了良好的基礎。
氣壓缸是將氣壓能轉變為機械能的、做直線往復運動(或擺動運動)的氣壓執行元件。它結構簡單、工作可靠。用它來實現往復運動時,可免去減速裝置,并且沒有傳動間隙,運動平穩,因此在各種機械的氣壓系統中得到廣泛應用。液壓缸(油缸)主要用于實現機構的直線往復運動,也可以實現擺動,其結構簡單,工作可靠,應用***。液壓缸的輸入量是液體的流量和壓力,輸出量是速度和力。 液壓缸和液壓馬達都是液壓執行元件, 其職能是將液壓能轉換為機械能。如圖《液壓缸原理示意圖》所示。
HSDG系列等推力二級液壓缸是歷時多年研制開發的新型工程液壓缸,以全新的原理和結構,突破性的解決了普通二級缸在一定輸入壓力和流量時,兩級活塞桿伸出推力和速度不相等的固有難題,并大幅度減小了外形尺寸及材料消耗。在研制開發過程中進行了多項工藝創新,滿足了該系列液壓缸關鍵件—兩種長套筒類活塞桿的特殊設計要求。早在5年前,徐液在國內***開發研制成功的10件HSDG320型300t等推力二級液壓缸,在泰國進行的某重點項目隧道頂管施工中,以優良的性能和可靠性有力地保證了工程進度,受到中港集團的好評,被譽為可與進口件相媲美的比較好國產液壓缸,并于2004年再次訂購4件,用于越南的隧道頂管施工。按結構形式分為活塞缸、柱塞缸、伸縮套筒缸、擺動液壓缸;按活塞桿形式分為單活塞桿缸、雙活塞桿缸。
缸筒作為液壓缸、礦用單體支柱、液壓支架、炮管等產品的主要部件,其加工質量的好壞直接影響整個產品的壽命和可靠性。缸筒加工要求高,其內表面粗糙度要求為Ra0.4~0.8&um,對同軸度、耐磨性要求嚴格。缸筒的基本特征是深孔加工,其加工一直困擾加工人員。采用滾壓加工,由于表面層留有表面殘余壓應力,有助于表面微小裂紋的封閉,阻礙侵蝕作用的擴展。從而提高表面抗腐蝕能力,并能延緩疲勞裂紋的產生或擴大,因而提高缸筒疲勞強度。通過滾壓成型,滾壓表面形成一層冷作硬化層,減少了磨削副接觸表面的彈性和塑性變形,從而提高了缸筒內壁的耐磨性,同時避免了因磨削引起的燒傷。滾壓后,表面粗糙度值的減小,可提高配合性質。一級活塞右行至終點時,二級活塞在壓力油的作用下繼續向右運動。閔行區直銷雙作用塞桿缸廠家供應
液壓缸與馬達一樣,也是將液壓能轉變為機械能的裝置,它將液壓能轉變為直線運動或擺動的機械能。長寧區節能雙作用塞桿缸聯系人
伸縮式液壓缸伸縮式液壓缸(2張)伸縮式液壓缸具有二級或多級活塞,伸縮式液壓缸中活塞伸出的順序式從大到小,而空載縮回的順序則一般是從小到大。伸縮缸可實現較長的行程,而縮回時長度較短,結構較為緊湊。此種液壓缸常用于工程機械和農業機械上。有多個一次運動的活塞,各活塞逐次運動時,其輸出速度和輸出力均是變化的。伸縮式雙作用缸缸體兩端有進、出油口A和B。當A口進油,B口回油時,先推動一級活塞向右運動。一級活塞右行至終點時,二級活塞在壓力油的作用下繼續向右運動。長寧區節能雙作用塞桿缸聯系人
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