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。中控液压扳手是由动力头与工作头组成。德国大功率驱动式液压扳手批量定制
液压扳手的粗齿和细齿是指棘轮棘爪来分的,棘轮棘爪单齿啮合的叫粗齿,多齿啮合的叫细齿。两种结构,各有优劣。只有了解其优缺点,结合实际正确选择结构类型,才能提高工作效率和扳手的使用寿命。***就为大家整理了一些液压扳手粗细齿结构的优缺点以供大家参考。粗齿结构:优点:1、粗齿液压扳手采用的是大棘齿,单个齿的承载能力大,在材质及热处理达到设计标准的前提下不易断裂,棘轮与棘爪的使用寿命较长。2、扳手一般带有反力制子,可防止回程时螺母反转;每一行程都有清脆的叮当声,便于操作者凭声音就可操作;单齿啮合结构在设计时就已经做了满负荷强度设计,崩齿的现象会比较少。缺点:扳手工作时偶尔会发生卡死现象,一旦卡死很难从螺母上拆下,精度也较差。细齿结构:优点:1、强度高:细齿液压扳手棘轮棘爪结合面大,精度高;2、精度高:扭矩精度是由设定压力的**后一个行程确定的,细齿结构**后一个行程根据扭转角度可以过三齿,也能只过两齿,一齿,来**接近设定输出扭矩,而粗齿**后一个行程要么过一齿,要么不能过,未过的话实际扭矩并未达到设定扭矩;3、速度快。缺点:1、承载力小:细齿液压扳手采用的是小棘齿设计,单个齿的承载能力比粗齿扳手要小。上海驱动液压扳手品牌该泵站是为轨枕放张设计的一种抗污能力强,全自动,高寿命泵站。
液压扳手全名液压力矩扳手,作为各种工程施工中常用到的一种工具,液压扳手发挥着其他工具无法替代的作用。虽说这类工具构造较为精巧,但也要做好日常的保养工作,才能增强其使用寿命。通常在液压扳手的构造上,有橡胶制品、密封圈等橡胶材料,由于扳手在长期工作中需不断的拉伸挤压,会造成部分构件的老化断裂。所以,要及时做好对这些细小构件的修补与替换保养工作。如何做好对液压扳手的保养维护:1、液压扳手在搬运和使用的过程中一定要避免摔碰,锤击,尽可能的减少对其损坏;2、液压扳手使用的工作液是液压油,所以不能够使用酒精、水等介质替换,另外,所使用的液压油必须是清洁、纯净的才可使用;3、在平时使用中,若扳手上残留了各种油污,应立即用干净抹布擦拭干净;4、若是长期不使用液压扳手,一定要给其做好防锈准备。常用的防锈方法是将凡士林涂抹在液压扳手上,以作防锈处理,然后将其放置在原来的箱子中,在干燥、温度适宜的室内进行储存;5、为了防止污物污染工作油液,所以要将液压系统中连接油管的接头换成螺纹堵头;6、高压胶管在长期的使用后,会降低强度,所以我们在使用了一段时间后,需要用高压胶管进行更换;7、在使用液压扳手之前。
我们需要注意些什么呢?1:液压扳手在搬运和使用的过程中一定要轻拿轻放避免摔碰,锤击,这样是很容易使液压扳手损坏的。2:液压扳手使用的工作液必须是抗磨液压油,所以不能够使用酒精,水等介质当做液压扳手的工作液,同时,必须是清洁,纯净的液压油才能够让液压扳手使用。3:液压扳手必须确保干净,特别是进出油口的地方一定不能够有油污泥物,以防系统出现泄漏现象,使得液压扳手无法正常运转。4:若长时间不使用液压扳手,一定要给其做好防锈工作,通常防锈的方法是将凡士林涂抹在液压扳手上,以作防锈处理,然后在放置在原来的箱子中,在干燥,温度适宜的室内进行储存。液压扳手也不例外。5:为了防止由你污物污染工作油液,所以要将液压系统中连接高压油管的接头换成螺纹堵头。6:高压软管在长期的使用后,会降低强度,所以我们在使用了一段时间后,需要多高压软管进行更换。7:在使用液压扳手之前,需要将液压扳手的说明书仔细阅读,严格按照液压扳手使用说明书来操作,以免造成意外的伤害。8:当我们在预紧的时候,一定要将扭矩(液压泵上的压力)严格的控制好,为了操作者的安全,一定不要超压使用设备。轨枕放张机HTK-C系列。
本实用新型属于机械设备技术领域,特别涉及一种液压扳手托举装置。背景技术:在长输管线的运行和投产过程中,经常涉及到大口径管线法兰的安装,由于法兰口径大,为了将法兰紧固必须使用**液压扳手。液压扳手头部较重,技术人员在操作液压扳手时可能因为人员疲劳导致扳手脱落造成人身伤害,尤其是紧固法兰底部螺栓时需要人员对液压扳手进行托举,更易出现液压扳手脱落的情况。技术实现要素:本实用新型所要解决的技术问题是提供一种液压扳手托举装置,有效的克服了现有技术的缺陷。本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种液压扳手托举装置,包括托举支撑架,上述托举支撑架包括上卡盘、连梁、下支撑盘、容纳槽和高度调节装置,上述上卡盘和下支撑盘均为水平设置的盘体,并上下间隔分布,上述连梁竖直设置于上述上卡盘和下支撑盘的同一侧之间,其上下端分别与上述上卡盘和下支撑盘连接固定,上述容纳槽安装于上述下支撑盘上端,其槽口向上,上述容纳槽内部腔体与液压扳手的形状相匹配,并用于放置容纳液压扳手,上述高度调节装置安装于上述下支撑盘上,并与上述容纳槽连接,用于调节上述容纳槽的高度。在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。进一步。液压扳手泵 MP系列-风电行业。德国大功率驱动式液压扳手联系方式
此扳手专为拆装卸辊适用工具,操作简便,省时提效。德国大功率驱动式液压扳手批量定制
液压系统在工作时,其压力和容积损失,机械损失等都会转化为热能而使液压油的油温上升,特别是大功率闭式回路的液压系统在进行连续长时间工作后,油液的温升特别严重。油液的工作温度直接影响液压油及液压元件的寿命,油温的变化同时也会引起油液的黏度变化,从而导致机械系统运动速度不稳定,所以控制油温是很有必要的。一般的油温控制都是采用两点控制法,即将油液温度的变化控制在一个允许范围内,在起动系统工作时,由于油温过低,液压泵不能起动,对油液进行加热是靠手动来控制的;而当液压系统在工作中由于某种偶然的原因导致油温超出工作温度上限、且冷却器效率不够时,也是靠手动来控制卸载或停机,这就需要有人在现场进行监视。若当监视人员脱离现场时发生油温过高的现象,而不能及时采取措施,就有可能造成液压系统的损坏,系统不能再正常工作,这是两点控制方法的一种大缺陷。现介绍一种能对4个温度点进行自动控制的四点温控法,这种方法可用于大型液压泵站。由温度传感器测量油液的实际温度T,并将测得的信号输入给温控器,温控器有4个输出。在刚开机或油温过低(T<T1)时,温控器发出T1信号,使TP1闭合,接通加热器,对油液进行加热。当油温T达到T1时。德国大功率驱动式液压扳手批量定制
上海海塔机械制造有限公司是一家集生产科研、加工、销售为一体的****,公司成立于2005-06-21,位于武宁路955弄1号楼2406-2407室。公司诚实守信,真诚为客户提供服务。公司业务不断丰富,主要经营的业务包括:{主营产品或行业}等多系列产品和服务。可以根据客户需求开发出多种不同功能的产品,深受客户的好评。公司与行业上下游之间建立了长久亲密的合作关系,确保液压扳手,千斤顶,拉马,拉伸器在技术上与行业内保持同步。产品质量按照行业标准进行研发生产,绝不因价格而放弃质量和声誉。HYDRA,上海海塔,海特尔秉承着诚信服务、产品求新的经营原则,对于员工素质有严格的把控和要求,为液压扳手,千斤顶,拉马,拉伸器行业用户提供完善的售前和售后服务。
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...