
Apakah penyelesaian kepada Akumulator Diafragma Tersuai calar silinder hidraulik?
Penyelesaian kepada calar silinder hidraulik
Silinder hidraulik boleh mencalar permukaan lubang silinder semasa digunakan. Artikel berikut akan memperkenalkan penyelesaian kepada calar silinder hidraulik.
1. Selepas bahan diawet, gunakan batu pengisar halus atau pengikis untuk membaiki bahan di atas permukaan rel panduan, dan pembinaan selesai.
2. Bakar dan gores bahagian dengan nyalaan oksiasetilena (kawal suhu untuk mengelakkan penyepuhlindapan permukaan), bakar minyak pada permukaan logam sepanjang tahun, dan bakar sehingga tiada percikan percikan.
3. Gunakan pengisar sudut untuk rawatan permukaan untuk menggaru kerosakan, dengan kedalaman pengisaran lebih daripada 1mm, dan mengisar alur di sepanjang rel panduan, yang merupakan alur dovetail. Lubang-lubang di kedua-dua hujung calar diperdalam untuk mengubah tekanan.
4. Bersihkan permukaan dengan kapas penyerap yang dicelup dalam aseton atau etanol mutlak.
5. Sapukan bahan pembaikan logam meka Waffles Blue 2211F yang seragam secara harmoni pada permukaan yang tercalar; lapisan awal hendaklah nipis, seragam dan menutup permukaan yang tercalar untuk memastikan ikatan bahan pada permukaan logam. Bahan itu kemudiannya digunakan pada keseluruhan tapak pembaikan, menekan berulang kali sehingga bahan mengisi dan mencapai ketebalan yang diperlukan, sedikit di atas permukaan rel.
6. Prestasi bahan mencapai 24 jam pada 24°C. Untuk menjimatkan masa, ia boleh dipanaskan oleh lampu tungsten halogen, suhu dinaikkan sebanyak 11°C, masa pengawetan dipendekkan separuh, dan suhu pengawetan ialah 70°C.
Apakah prinsip kerja silinder hidraulik? Hanya dengan memahami prinsip kerja silinder hidraulik boleh penyelenggaraan menjadi mudah apabila silinder hidraulik gagal. Pengeluar silinder hidraulik berikut memperkenalkan apakah prinsip kerja silinder hidraulik?
Bagaimanakah silinder hidraulik berfungsi?
Minyak, sebagai medium kerja, menghantar gerakan melalui perubahan volum pengedap, dan menghantar kuasa melalui tekanan dalam minyak.
1. Bahagian kuasa
Menukarkan tenaga mekanikal penggerak utama kepada tenaga tekanan (tenaga hidraulik) minyak. Contohnya: pam hidraulik.
2. Bahagian pelaksanaan
Tekanan minyak input pam hidraulik boleh ditukar kepada tenaga mekanikal untuk memacu mekanisme kerja. Contohnya: silinder hidraulik, motor hidraulik.
3. Bahagian kawalan
Digunakan untuk mengawal dan mengawal tekanan, aliran dan arah minyak. Contohnya: injap kawalan tekanan, injap kawalan aliran dan injap kawalan arah.
4. Bahagian bantu
Tiga bahagian pertama disambungkan bersama untuk membentuk sistem penyimpanan minyak, penapisan, pemeteran dan pengedap. Contohnya: paip dan kelengkapan, tangki, penapis, akumulator, pengedap dan instrumen kawalan. Tekanan yang dikenakan pada mana-mana titik pada isipadu cecair tertentu boleh dihantar secara sama rata ke semua arah. Ini bermakna apabila berbilang silinder digunakan, setiap silinder akan menarik atau menolak pada kelajuannya sendiri, bergantung kepada tekanan yang diperlukan untuk menggerakkan beban. Dalam prinsip kerja silinder hidraulik, dalam julat kapasiti galas yang sama bagi silinder hidraulik, silinder hidraulik yang membawa beban kecil bergerak terlebih dahulu, dan silinder hidraulik yang membawa beban besar bergerak kemudian. Injap kawalan atau komponen sistem bicu segerak digunakan dalam sistem untuk menyegerakkan silinder hidraulik untuk mengangkat beban pada kelajuan yang sama pada sebarang titik.