產品詳情
1.油缸直徑;油缸缸徑,內徑尺寸。
2. 進出口直徑及螺紋參數
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現故障的油缸即為壞。

另外,我們對焊接、彎形等工藝所產生的內應力、變形等的研究也很少,許多研究只是停留在理論上,很少在產品設計中使用,致使我們的許多產品在技術水平、實物質量上有很大的差異。底架結構由于承受了整車的傾覆彎距及泵送系統的震動,其局部的損壞多是以局部結構的疲勞破壞為主。由于混凝土泵車工作工況的惡劣性及復雜性,所以深入研究底架結構特別是鉸點區域等高應力區域的疲勞特性、開展底架結構的優化研究,將是設計工作的重中之重;有效減少焊接應力,如何避免油箱、水箱等焊接區域延時裂紋的產生將是制造工作中所面臨的重要課題。
液壓油缸結構性能參數包括:
1.液壓缸
1)當缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內泄。排除方法為:適當加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當或導向套與活塞桿之間的間隙較大時,將出現活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。

其橢圓式的噴霧冷卻方式給各個支撐輥以均勻的冷卻條件。每個二冷段在寬面(510mm)和窄面(390mm)上的噴水都能獨立調節,以保證均衡的熱交換。動態軟壓下鑄機的拉矯單元有10個獨立的模塊(改造以前是4個),壓下輥直徑是1m,由新的水平1和水平2自動化系統獨立控制每一個輥子的操作。正常拉坯時,控制輥子壓力;施行軟壓下時,控制輥子的位置。當實施位置控制時,輥子擠壓間隙誤差可控制在0.1mm以內,在此情況下擠壓力是材料強度的函數。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當其油溫升高后,應在無負荷狀態下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應適當停機降低油溫,之后這種現象將會逐漸消失,不會影響正常作業。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。

為解決這個問題,開發出了高粘度低熔點保護渣,由保護渣消耗下降造成的非金屬夾雜物缺陷大幅下降。氬氣泡在彎月面附近破裂造成卷渣,雖然減少氬氣流量有望能減輕卷渣,可一旦氬氣流量下降,就更有可能形成氧化鋁結瘤或水口堵塞。另一方面,用無碳水口能很大程度的降低卷渣造成的產品缺陷,這種水口抗氧化鋁結瘤性能良好。3電磁場應用電磁力控制鋼水在結晶器內的流動開始于1985年。開發出的各種技術普遍為板坯連鑄機采用,其中包括電磁制動和電磁攪拌。


