济南附止逆及检知装置回转油缸
液压油缸的分类和工作原理(五)
3、摆动式
摆动式液压缸是输出扭矩并实现往复运动的执行元件,有单叶片、双叶片、螺旋摆动等几种形式。叶片式式:定子块固定在缸体上,而叶片和转子连接在一起。根据进油方向,叶片将带动转子作往复摆动。螺旋摆动式又分单螺旋摆动和双螺旋两种,现在双螺旋比较常用,靠两个螺旋副降液压缸内活塞的直线运动转变为直线运动与自转运动的复合运动,从而实现摆动运动。
二、液压油缸的工作原理
液压缸是液压传动系统中的执行元件, 它是把液压能转换成机械能的能量转换装 置。液压马达实现的是连续回转运动,而液压缸实现的则是往复运动。液压缸的结构 型式有活塞缸、柱塞缸、摆动缸三大类,活 塞缸和柱塞缸实现往复直线运动,输出速度 和推力,摆动缸实现往复摆动,输出角速度 (转速) 和转矩。液压缸除了单个地使用 外,还可以两个或多个地组合起来或和其他 机构组合起来使用。以完成特殊的功用。液压缸结构简单,工作可靠,在机床的 液压系统中得到了普遍的应用。
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液压油缸作动的优点
液压油缸传动与其他传动方式相比较的主要优点有如下几个
(1)在同等体积下液压油缸装置能比电气装置产生出更大的动力。在输出同等功率的条件下,液压油缸装置的体积小、重量轻、惯性小、結构紧。液压马达的体积和质量只有同等功率电动机12%左右。
2)液压油缸装置能在大范围内实现无级调速,调速范围可达2000:1,它还可以在运行的过程中进行调速。
(3)液压油缸装置工作比较平稳。由于质量轻、慣性小、反应快、液压装置易于实现快速启动、制动和频繁的切换。
(4)液压油缸传动装置的控制和调节比较简单、操作比较方便、省カ。当机、电、 水压合起来使用时、整个传动装置能实现很复杂的顺序动作,也方便实现远程控制和自动化。
(5)液压油缸易于实现过载保护,同时、液压油能自行润滑相对运动表面,因此 液压元件的使用寿命长。
(6)由于液压元件己实现了标准化、系列化和通用化,液压系统的设计、制造和使用都比较方便。
(7)用液压油缸传动实现直线运动远比用机械传动简单。
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中空油缸的故障排除
当油缸不能作动时,请采取以下步骤:
a.如果主轴仍在运转中,立即停止运转。
b.油压单元上,有压力设定用减压阀,调高设定压力约5kg/cm²,再操作切换阀门,检查油缸是否有动作。
c.如果油缸还是不能作动,则再增加油压压力约5kg/cm²,如此重复测试,直到油压压力增加到卡盘最高使用压力再增加30%。当油缸作动回正常之后,必须将油压压力调降到原来的位置。
d.如果油缸经过上述多次的测试,仍无法作动,则将油压压力回降到原来的设定压力,关掉电源,等待油缸表面温度冷却到室温温度相同时,再依上述方法测试,确认油缸是否正常运作。
e.当温度降低后,油缸的运作仍无法正常时,将卡盘内部的拉杆螺帽松开,拆下油缸单独测试油缸的动作。
液压油缸的分类和工作原理(一)
液压缸 是将液压能转变为 机械能 的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压 执行元件 。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时,可免去减速装置,并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种机械的 液压系统 中得到广泛应用。液压缸输出力和活塞有效面积及其两边的压差成正比;液压缸基本上由缸筒和 缸盖 、 活塞 和 活塞杆 、 密封装置 、缓冲装置与 排气装置 组成。缓冲装置与排气装置视具体应用场合而定,其他装置则必不可少。
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液压系统如何进行日常维护(五)
有计划的维护
建立系统定期维护制度,对液压系统较好的维护保养建议如下:
1)至多500小时或是三个月就要检查和更换油液。
2)定期冲洗油泵的进口油滤。
3)检查液压油被酸化或其他污染物污染情况,液压油的气味可以大致鉴别是否变质。
4)修护好系统中的泄漏。
5)确保没有外来颗粒从油箱的通气盖、油滤的塞座、回油管路的密封垫圈以及油箱其他开口处进入油箱。
日常维护
1、油箱密封好,防尘,或安装带有空气过滤器的呼吸孔;
2、成品油储运过程中一定要防尘,防水;
3、系统中必须装有过滤装置及时去除污染颗粒,比较好采用带指示信号的滤器,油箱底部比较好安装磁性捕集器;
4、安装并定期检查系统中泵、阀、缸等元件的配合间隙,过大时要检修调整,防止系统泄漏,清洗泵吸入的粗滤器;
5、在油缸和推杆密封处加防护罩,或吹气防尘;
6、在保证正常工作条件下油泵压力要调至比较低工作压力,以减少能量消耗,防止油温过高
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液压系统如何进行日常维护(一)
一、液压系统的保养
一个液压系统的好坏不仅取决于系统设计的合理性和系统元件性能的的优劣,还因系统的污染防护和处理,系统的污染直接影响液压系统工作的可靠性和元件的使用寿命,据统计,国内外的的液压系统故障大约有70%是由于污染引起的。
二、油液对液压系统的危害
1)元件的污染磨损
油液中各种污染物引起元件各种形式的磨损,固体颗粒进入运动副间隙中,对零件表面产生切削磨损或是疲劳磨损。高速液流中的固体颗粒对元件的表面冲击引起冲蚀磨损。油液中的水和油液氧化变质的生成物对元件产生腐蚀作用。此外,系统的油液中的空气引起气蚀,导致元件表面剥蚀和破坏。
2)元件堵塞与卡紧故障
固体颗粒堵塞液压阀的间隙和孔口,引起阀芯阻塞和卡紧,影响工作性能,甚至导致严重的意外损失。
3)加速油液性能的劣化
油液中的水和空气以其热能是油液氧化的主要条件,而油液中的金属微粒对油液的氧化起重要催化作用,此外,油液中的水和悬浮气泡明显降低了运动副间油膜的强度,使润滑性能降低。 济南附止逆及检知装置回转油缸
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