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              畢節供應精密活塞桿生產廠家好貨源好價格 精恒液壓元件公司

              發布時間:2020-12-30 14:55  

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              視頻作者:無錫市精恒液壓元件有限公司







              空心活塞桿表面采用陶瓷硬化的處理方式有哪些好處呢?

              我們都知道當空心活塞桿在運動時對密封圈或密封件的沖突損傷,進步了油缸的全體使用壽命;那么,空心活塞桿表面采用陶瓷硬化的處理方式有哪些好處呢?下面,空心活塞桿品牌就這個問題詳細情況為你講解下!

              表面陶瓷硬化處理方法,空心活塞桿所要解決的技術問題是:目前生產活塞桿要經過十幾道冷熱加工的工序,活塞桿的生產周期長,費用高,合格品率低;

              空心活塞桿表面采用陶瓷硬化的處理的步驟是:鍛造→正火→粗加工→調質→半精加工→除應力回火處理→粗磨→陶瓷噴涂→精加工。

              那么。有什么好處呢?空心活塞桿采用陶瓷處理大大減少熱加工工藝時間,降低了廢品率,而且由于陶瓷本身的耐磨性和耐蝕性,使空心活塞桿使用壽命大的提高了。



              故障現象:1、泵車在低壓泵送時,換向頻次越來越快,主油缸活塞桿行程越來越短,在洗滌室內看不到活塞頭,即砼活塞在兩輸送缸靠S閥端動作。

              2、按點動后退,使活塞頭到位后繼續泵送,情況依舊。

              3、高壓泵送正常,怠速時,兩主油缸活塞桿靜止不動。

              故障分析:1、根據低壓泵送時的現象,說明兩主油缸無桿腔油量越來越多。

              2、 參見液壓原理圖七,低壓泵送時,主閥塊6個高低壓插裝閥中1、2、3閥打開,4、5、6號閥關閉。根據故障現象,可能是5、6號插裝閥閥芯關閉不嚴,導致低壓泵送時,主四通閥A1口(或B1口)液壓油通過5、(6)號插裝閥芯錐面進入無桿腔的油量大于無桿腔液壓油通過6、(5)插裝閥錐面向B1口(或A1口)泄出油量,故兩主油缸無桿腔的油量漸漸增多而產生故障。壓彎加敲擊振動的方法雖然可解決活塞桿類零件精加工后的變形問題,采用銅棒校直還可以節約激振器設備,并達到類似效果,但勞動強度大,且要求操作者具有一定的實踐經驗,僅適用于單件和小批量桿類零件的精校直。

              故障解決:拆開5、6號插裝閥,取出閥芯,發現閥芯錐面有磨損,閥芯與閥套閉合不嚴,更換兩插裝閥后,泵車工作正常。



              造成活塞桿低速爬行的原因是什么?

              活塞桿的低速爬行主要原因是,它一般是采用什么加工的方法了?

              低速爬行原因:液壓缸低速爬行的現象液壓缸的活塞桿在油壓的作用下伸出或縮回時,經常出現速度不均勻現象,并有時伴有振動和異響,從而引起整個液壓系統的振動,并帶動主機其它部件振動,在主機調試過程中經常出現,有時速度快了,這種現象會減輕。除因液壓系統管路引起這種現象以外,液壓缸自身產生的振動也經常引發此類現象。6、在安裝橡膠活塞桿密封件時,必須注意密封材料與這些潤滑劑之間的相容性。

              采用滾壓加工,由于表面層留有表面殘余壓應力,有助于表面微小裂紋的封閉,阻礙侵蝕作用的擴展。從而提高表面抗腐蝕能力,并能延緩疲勞裂紋的產生或擴大,因而提高油缸桿疲勞強度。通過滾壓成型,滾壓表面形成一層冷作硬化層,減少了磨削副接觸表面的彈性和塑性變形,從而提高了油缸桿表面的耐磨性,同時避免了因磨削引起的shao傷。再說熱處理,淬火、調質是一種熱處理,基本上活塞桿的加工之后都對其進行淬火、調質出來。











              液壓支柱廣泛用于煤礦的巷道支撐和工作面的支護。隨著我國煤礦工業的技術進步和裝備水平的不斷提高,其使用量每年都在上升,已從20世紀90年代全國保有量不足100萬只到目前每年需求超過100萬只。液壓支柱的活塞桿大部分是用27SiMn無縫鋼管調質機加工后表面鍍鉻工藝制造。由于煤礦井下潮濕,含有S等腐蝕性氣體,環境惡劣,目前使用的液壓支柱其使用壽命都不長,一般為1~3年。主要原因是電鍍層表面有空隙,在井下潮濕環境中,會出現銹斑,隨著時間的延續,銹斑沿著鍍層與基體的界面擴大,造成鍍層起泡、剝落。另外煤粒沖擊也會造成鍍層表面損傷,使該處更容易被腐蝕和剝落。這些表面損傷使液壓支柱使用壽命遠低于設計壽命。由此造成失效的液壓支柱每年達幾十萬支,這為再制造提供了一個大市場。在我國,對液壓支柱活塞桿進行再制造的工藝有:電鍍、刷鍍、化學鍍鎳磷、膠、鑲套、激光熔覆、TIG堆焊等。我國是產煤大國,井下情況復雜,這些工藝各有特點,滿足了不同需求。2、減少了磨削副接觸表面的彈性和塑性變形,提高了表面的耐磨性。


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