各种压力、流量、方向控制阀及其他控制元件)-控制调节液压系统中从泵到执行器的油液压力、流量和方向,从控制执行器输出的力(转矩)、速度(转速)和方向以保证执行器动作的主机工作机构完成预定的运动规律。辅助部分(油箱、管件、过滤器、热交换器、蓄能器及指示仪表等)-用来存放、提供和回收液压介质,实现液压元件之间的连接及传输载能液压介质,滤除液压介质中的杂质保持系统正常工作所需的介质清洁度,系统加热或散热,储存、释放液压能或吸收液压脉动和冲击,显示系统压力、油温等。二、液压系统主要参数及液压回路:液压系统的主要参数包括压力、流量和功率,根据各执行器的动作循环与周期及各机构运动之间的联锁和要求,液压系统由各种简单的液压回路拼搭组合而成。构成液压系统的回路有主回路(直接控制液压执行器的部分)和辅助回路(保持液压系统连续稳定地运行状态的部分)两大类。液压系统主回路有以下几种形式:动力源回路-发生液压源,包括液压泵(固定机械用电动机驱动、行走机械用内燃机驱动)和压力控制阀。通常泵连续运行,故常附加蓄能器和卸载回路,实现节能与防止发热。主要由调压回路、卸载回路、蓄能器回路等组成。特点为连续工作不发热,集成式设计,清洗、操作极其方便。上海大扭矩液压扳手**知识
液压扳手是一种广泛应用于许多工业领域的设备,特别是在需要高扭矩和精确控制的场合。液压扳手使用液压能来驱动各种机械工具,如螺栓、螺母、销钉等,以进行紧固或拆卸。液压扳手的工作原理是利用液压能转化为机械能。液压扳手一般由液压缸和电动泵站组成。电动泵站将液压油加压,使其通过管道输送到液压缸。液压缸内的活塞在压力作用下推动输出轴,从而输出高扭矩。总的来说,液压扳手的广泛应用证明了其良好的性能和多功能性。随着科技的不断发展,液压扳手的种类和应用还将不断扩展和改进,为工业生产带来更多的便利和效益。上海大扭矩液压扳手**知识扭矩重复精度高达±3%。
螺栓预紧力就是在拧螺栓过程中拧紧力矩作用下的螺栓与被联接件之间产生的沿螺栓轴心线方向的预紧力(夹紧力)。螺栓的预紧力关系到被连接件的紧密性和可靠性,过大或过小的预紧力都会对连接质量产生影响。螺栓预紧力过大,会出现超拧现象;螺栓预紧力过小,则保证不了连接强度和质量。一个螺栓可使用的**大预紧力与螺栓材料品种、螺栓材料热处理、螺栓直径大小等都有关系。所以,控制预紧力大小很重要,一般有5种方法。先看一个特殊视频中空式液压扳手↓↓友情提示,建议在wifi下欣赏,留着流量学知识!这里展示的工作头可以根据螺母的形状方便更换,方便吧!书归正传,还是谈谈预紧力的常用五种控制方法:1、通过拧紧力矩控制预紧力拧紧力与螺栓预紧力呈线性关系在,控制了拧紧力矩的大小,就可以通过实验或理论计算的方法得到预紧力值。但在实际中,由于受摩擦系数和几何参数偏差的影响,在一定的拧紧力矩下,预紧力变化比较大,故通过拧紧力矩来控制螺栓预紧力的精度不高,其误差约为±25%,大可达±40%一般来说,控制区拧紧力矩精度较高的工具是测力矩扳手和限力扳手。
现在中国的液压扳手使用范围十分普遍。在船舶工程,石油化工,建筑,电力,矿山,冶金等行业的施工,检修,抢修等工作中,液压扳手对于大规格的螺栓的安装与拆卸都是一种十分重要的工具。具有其它工具的不可替代性。不仅使用方便轻巧,而且所提供的扭矩巨大且十分准确。扭矩重复精度达到±3%左右。据有关统计,在设备运行故障中有50%左右是因为螺栓问题引起的,同时因螺栓问题而造成设备重大事故的数量也非常惊人,因此在设备安装,检修及***修过程中,对螺栓紧固及拆卸的力矩在绝大部分情况下都要求比较严格,而用人工方法是难以达到要求的。对于螺栓提供大规格的扭矩,液压扳手更是理想的选择。液压扳手主要分为液压方驱扳手和液压中空扳手两大类。液压扳手 HTM系列-驱动式。
电力行业:在电力行业中,大型设备如发电机、变压器等需要高扭矩来紧固各部件,液压扳手是这种任务的理想选择。汽车制造业:在汽车制造过程中,螺栓的紧固和拆卸需要高扭矩和精确的控制,液压扳手能够满足这些需求。航空航天:在航空航天领域,由于对安全性的要求非常高,液压扳手得到了广泛应用。例如,飞机起落架的拆卸就需要精确控制的高扭矩,液压扳手是完成这个任务的理想工具。化工行业:在化工行业中,设备常常需要在高温、低温、强腐蚀等恶劣环境下工作,液压扳手具有出色的适应性,能够在这些环境下稳定工作。采用德国组件,超高压系统设计,体积小,重量轻,具有高寿命,能长时间连续操作,数显控制。上海大扭矩液压扳手**知识
液压扳手泵 MP系列-风电行业。上海大扭矩液压扳手**知识
液压扳手一般是由液压扳手本体、液压扳手泵站以及双联高压软管和重型套筒组成。液压扳手泵可以是电动或者气动两种驱动方式。液压扳手基本组成:液压扳手是由本体、电动液压泵、双联高压油管、套筒组成。液压泵启动后通过马达产生压力,将内部的液压油通过油管介质传送到液压扳手,然后推动液压扳手的活塞杆,由活塞杆带动扳手前部的棘轮使棘轮能带动驱动轴来完成螺栓的预紧拆松工作。液压扳手的本体主要由三部分组成,本体(也叫壳体),油缸和传动部件。油缸输出力,油缸活塞杆与传动部分组成运动副,油缸中心到传动部件中心距离是液压扳手放大力臂,油缸出力乘以力臂,就是液压扳手理论输出扭矩。液压扳手同步系统应用:液压扳手同步系统主要目的是为了避免法兰面单边受压模式,这种模式会导致法兰面的垫片因挤压过度而失效,从而引起泄露。同步系统是两台或四台液压扳手同时连接到一台泵上使用。根据液压原理,多部液压扳手同时工作,同时输出设定扭矩,即可实现法兰平行闭合,其扭矩精度达到3%。同步系统可一次将螺栓锁紧,而单系统需多次加载,分步锁紧,由此可见同步系统的效率远大于单系统。液压扳手主要分类及特点:液压扳手有驱动液压扳手和中空液压扳手两大系列。上海大扭矩液压扳手**知识
有限元分析(finiteelementanalysis)优化设计方法基于有限元分析而采取的优化设计方法主要是采用离散化理论计算来反复修正设计,以达到比较好化设计。主要计算原理为:在离散后采取h-elements(进一步细分网格)及p-element(提高计算阶数)来达到计算收敛。液压方驱扳手内部棘爪的FEA力学计算,可见局部应力已经超过1000MPa。由于现在计算机的快速发展,由于网格的细化而造成的计算量巨大已经不是一个问题。从这一方面来讲,对于计算的精度没有瓶颈问题。但是由于液压方驱扳手内部零件较为复杂,且边界条件难以给定,接触面条件也难以模拟与给定,因而计算只能作为设计与实验的参考,不能完...