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。360°的旋转油管接头,无使用空间限制。上海中空式液压扳手怎么样
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。液压扳手维修电话反力臂上的孔可配多种形式加长力臂,拆装方便。
1、不得使用没有经过专业培训的人员单独操作液压扭矩扳手‚操作者必须认真阅读和理解操作手册‚对液压扭矩扳手的积淀原理‚对液压扭矩扳手的安装、调试、试机、操作、保养和维护要有深入了解‚并经过操作培训‚经过专门考核‚确认其能力可否能胜任此工作‚方可操作。2、控制好系统的油温:系统允许的比较低油温为25℃。比较好的工作温度为35℃-45℃‚超过45℃对系统是不利的。若超过规定值应对系统进行检查‚及时排查。3、液压油的选择:液压油的质量和洁净度以及工作粘度决定了液压扭矩扳手液压系统工作的可靠性‚以及液压扭矩扳手的效率、寿命、经济性。所以必须采用抗磨液压油‚要求液压油的密度是‚闪点255℃,流点-9℃‚粘度68CM2/S(40℃)、(100℃)‚粘度指数102。
(1)粘温性能好液压系统工作中时,伴随着工作压力损耗而油温高,若液压油粘温性能差,会使粘度明显降低,进而造成润化欠佳、泄露提升,并危害工作中精密度;若是在冬天运作时因粘度扩大危害运行。因此需要在工作中温度转变区域内,粘度的变动范畴要小。一般液压油温度指数值在90之上。(2)防锈处理性能好在液压机械长期性泊车或长期性库存量时,液压系统非常容易造成生锈,这就规定液压油具备不错的防锈处理性能。(3)抗氧化性性能好液压系统工作中时,伴随着温度渐渐上升,油越来越非常容易被氧化霉变,尤其在高溫情况下,空气氧化速率迅速,油液空气氧化,会转化成平衡胶泥沉积残渣,环境污染系统软件,危害操作系统正常的工作中。液压扳手 HTM系列-驱动式。
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。采用德国组件,超高压系统设计,体积小,重量轻,具有高寿命,能长时间连续操作,数显控制。液压扳手维修电话
依照德国DIN3121&DIN3129标准。上海中空式液压扳手怎么样
检查超高压软管有无折弯等损伤;连接时先理顺软管不得纠结,插头插座擦干净无污物,将快装接头插到底,确保连接可靠,并用手将螺纹套锁紧,否则快装接头内单向阀未顶开无法正常供油。操作程序:1)线控开关按钮功能:按下(RUN)按钮,油缸推进;松开按钮,油缸自动复位。按下(STOP)按钮,油泵停止。2)液压泵起动前,先打开(旋松)压力调节阀,再打开电源(ON),检查液压泵运转是否正常;然后点动线控按钮数次,运转数分钟,将压力调节到所需预设压力值。额定压力为70Mpa。上海中空式液压扳手怎么样
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...