保证液压缸良好的工作,需要研究27SiMn钢与45钢的焊接性能。1对接焊缝外缸筒如图1所示,焊接部位较多,其中缸体与缸头、缸体与缸底为对接环缝,采用单面(外圆)施焊而成。由于焊缝质量至关重要,尤其是对接环焊缝**为关键,既要承受液压介质均匀的周向力,又要承受轴向力,焊缝金属和热影响区必须要有较高的强度和足够高的冲击韧性,而焊缝处一旦出现漏液及缸体开裂将造成严重安全事故,因此要求焊接接头无裂纹、夹渣等缺陷,故焊接是油缸生产制造过程中**关键工序之一2焊接技术27SiMn钢热处理工艺:920℃±20℃保温h,水淬,450℃±50℃回火,冷却剂为油或水,硬度为HBW240~280。45钢热处理工艺:正火850℃,淬火840℃,回火600℃,焊后要求焊缝与母材强度接近27SiMn钢与45钢的化学成分和力学性能依据国标GB/T3077-1999、GB/T699-2015和GB/T17396-2009,27SiMn钢与45钢的化学成分和力学性能如表1、表2所示。27SiMn钢与45钢的焊接性能27SiMn无缝钢管具有良好的机械性能,内外表面质量光滑、壁厚均匀,有较高的强度和良好的韧性,能承受高压、抵御冲击碰撞,但焊接性较差,存在缺口敏感性,焊缝处易断裂和开裂45钢属中碳钢,焊接性较差。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。自动活塞型液压油缸供应商
3活塞,4柱塞连接件,41凸缘,5过渡轴,51圆柱形结构,6密封套,7柱塞缸套,8前导向套,9密封螺母,10箱体,11连接端,12凹槽。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。请参见附图3,一种柱塞与活塞的连接过渡装置,包括柱塞连接件4和过渡轴5;过渡轴5的一端与柱塞1的一端对接并通过柱塞连接件4套接固定,过渡轴5的另一端与活塞3的一端对接并通过连接件2套接固定,使柱塞1、连接件2、活塞3、柱塞连接件4和过渡轴5同轴安装在箱体10内,柱塞1的另一端通过密封套6同轴安装在柱塞缸套7内,并通过前导向套8和密封螺母9在密封套6的两端限位固定。请参见附图4,所述的过渡轴5的长度大于柱塞1贯穿密封螺母9后插入在柱塞缸套7内的柱体长度,使卸下过渡轴5后,柱塞1的一端与活塞3的一端接触,且柱塞1的另一端与密封套6之间留有间隙,便于密封套6的拆装。所述的柱塞1的一端加工成圆柱形的连接端11,使圆柱形的连接端11与柱塞连接件4刚性连接,由于柱塞1是一个需要磨削加工的高硬度工件,圆柱体结构更便于安装和加工,降低了加工成本;且不同机器中不同尺寸的柱塞1能具有较好的通用性和统一性,便于与统一尺寸的柱塞连接件4的通用连接。四川供应活塞型液压油缸哪家强工作时柱塞总受压,因而它必须有足够的刚度;
从而便于与外部设备固定连接。作为推荐的技术方案,所述输油口和排气口上都配有一密封帽,在不使用时,由该密封帽封闭开口。本实用新型的有益效果是:本方案中的液压油缸随着储油腔内的油压增强,其推杆不仅能够实现直线推进,而且由于波纹管能够弯折变化,使其推杆也能够在推进中改变其推进方向,从而实现多方向推进,此外,本方案的制造工艺要求较**造成本较低,工作过程更加稳定可靠。附图说明图1是本实用新型的整体结构示意图。图2是缸筒纵切面结构示意图。图3是缸筒的开口端结构示意图。图4是法兰结构示意图。图5是压板结构示意图。图6是推杆向上偏转推进的示意图。图7是推杆向下偏转推进的示意图。图中:1-缸筒、2-波纹管、3-储油腔、4-推杆、5-复位弹簧、6-法兰、7-压板、8-输油口、9-排气口。11-缸筒内边沿、12-缸筒外边沿、13-螺孔、61-螺母、71-锁定螺栓。具体实施方式以下结合附图,对本实用新型做进一步说明。本方案的一种具体实施方式如图1所示,包括缸筒1和波纹管2,其中波纹管2嵌套于缸筒1内。缸筒1和波纹管2的结构都是一端开口,另一端封闭,且两者的开口端固定连接在一起,使得缸筒1与波纹管2之间形成一密闭的储油腔3。
在推杆4上设有螺纹,从而便于与外部设备固定连接。此外,在输油口8和排气口9上都配有一密封帽,在不使用时,由该密封帽封闭开口。输油口8与排气口9结构相同,在实际使用时,可选择其一定义为输油口8,另一个则定义为排气口9。本方案的使用原理如下:***使用时,分别取下输油口8和排气口9上面的密封帽,然后从输油口8处慢慢注入液压油,使储油腔3内部的空气慢慢从排气口9处排出,当液压油体注好之后,采用密封帽封闭排气口9,即可开始正常使用。使用时,当输油口8处通过高压进一步注入液压油时,油体压缩波纹管2使其管体发生压缩变化,从而推进推杆4向缸筒外部直线推进。由于波纹管2的管体可压缩和弯折,因此,当推杆4收到外力约束使其方向发生偏转时,波纹管2的管体也会在压缩的同时,发生倾斜偏转,从而实现推杆4的多方向推进。图6显示的是推杆4向上偏转推进状态示意图,图中可看出波纹管2的管壁一侧延展,而另一端严重压缩,从而可以适应推杆4的偏转方向。图7显示的是与图6方向相反的推杆推进状态示意图,图中推杆4向下偏转推进。而波纹管2的管壁变化与图6相反。当储油腔内的油压降低时,波纹管2在复位弹簧5的弹力作用下完成复位,从而带动推杆4完成收缩动作。在供油量相同时,不同腔进油,活塞的运动速度不同;
液压缸和柱常用27SiMn钢,缸底、耳环、油口管接头等常用45钢。液压油缸的缸体与缸头、缸体与缸底端面间,缸体与耳环、耳环与铰轴间,缸体与油口接头等均需要焊接组装,而27SiMn钢与45钢的焊装属异种钢焊接。为获得良好的焊接接头,采用CO2气体保护焊、低氢低碳合金焊材,精选焊接工艺参数、焊前预热、焊后缓冷的焊接工艺。对焊后试件进行试验及工艺评定,无孔、无裂纹、未熔合、未焊透等缺陷,进行拉伸和弯曲试验,其力学性能合格。结果表明:采用合理的焊接工艺,异种钢27SiMn与45的焊接性能优良,完全满足液压油缸的工作要求。液压油缸在工程机械、起重运输机械和机床等行业获得***使用,是一个非常重要的部件。根据国标GB/T17396-2009规定,液压支柱用热轧无缝钢管可选用20、35、45质量碳钢,也可选合金钢,如27SiMn等。根据额定工作压力,有轻压(MPa)、中压(10~14MPa)和高压(25~31MPa)油缸。对额定工作压力为16MPa的工程油缸,缸体采用27SiMn钢,缸底和耳环等采用45钢,通过焊接组装。由于异种钢在物理性能和化学成分上存在差异,焊缝及热影响区容易出现硬度高、脆性高、韧性较低的组织和性能,可能导致液压缸失效破坏。为提高焊接结构的质量及可靠性。一般在满足了油缸的稳定性要求后,按实际工作行程选取与其相近似的标准行程。浙江购买活塞型液压油缸执行标准
活塞式液压缸可分为单杆式和双杆式两种结构,其固定方式由缸体固定和活塞杆固定两种。自动活塞型液压油缸供应商
会使油污浸入缸体,造成粘接不牢,甚至脱落。打磨时先将挤伤部位高出基准面的部分打磨至基准面以下,以防止柱塞的再划伤,再用什锦锉将划伤沟槽内的油污、异物剔出,后用旋转锉将整个划伤面打毛。)清洗和加温干燥,对已打磨好的划伤面用擦试干净。然后用热风机或碘钨灯将水分烤干,同时也对待修复表面进行预热,尤其在室温低于15℃的情况下,必须对待修复表面进行预热。2、调和材料:严格按照比例进行调和,并搅拌均匀,直到没有色差。3、涂抹材料:将调和均匀的2211F涂抹到划伤表面;层要薄,要均匀且全部覆盖划伤面,以确保材料与金属表面好的粘接,再将材料涂至整个修复部位后反复按压,确保材料填实并达到所需厚度,使之比缸筒内壁表面略高。4、固化:材料在24℃下完全达到各项性能需要24小时,为了节省时间,可以通过卤钨灯提高温度,温度每提升11℃,固化时间就会缩短一半,佳固化温度70℃。5、材料固化后,用细磨石或刮刀,将高出表面的材料修复平整,施工完毕。6、活塞杆表面划伤的修复;活塞杆表面因内部或外部原因导致直线划伤、碰伤等;内部原因主要有:液压油的污染,液压系统有异物,进入到油缸内部;外部原因主要有:恶劣环境作业,矿山、山区、拆建作业等。自动活塞型液压油缸供应商
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