相应的优点:将m12六角螺孔放在中心位置,保证整个结构强度优化,将m6、m8六角螺孔放在左侧,且m8六角螺孔的中心点与扳手头1的左端之间的距离为5mm,m10六角螺孔的中心点与扳手头1的左端之间的距离为15mm,有利于保证施加设计力矩值的前提下,强度结构余度良好。如图2所示,扳手头1的左端的圆角为r8,扳手头1的右端的圆角为r8,,尽量保证施加力矩时减少与其他部件局部的干涉。如图2所示,m4六角螺孔的中心点、m5六角螺孔的中心点、m6六角螺孔的中心点、m8六角螺孔的中心点、m10六角螺孔的中心点和m12六角螺孔的中心点的连线与扳手头1的中轴线重合,插柄2与扳手头1保持垂直。相应的优点:上述同轴线设计可以实现施加力矩值的**优化,插柄2与扳手头1垂直设计可以实现力臂的**优化,消除不必要的力矩值。如图2所示,插柄2的厚度为12mm,插柄2的宽度为12mm,可以适应大部分力矩扳手的安装尺寸。如图2所示,扳手头1的厚度为15mm,扳手头1的宽度为18mm,扳手头1的长度为56mm,设计结构紧凑,结构强度合理优化,通过有限元的仿真分析,模拟设计力矩值的施加满足强度余量要求。本实施例的集成式力矩施加扳手头通过统计常用内六角螺钉6种尺寸m4、m5、m6、m8、m10、m12。 当检定仪数值>100N,即偏大,在调试孔卸力。上海力矩扳手咨询报价
伞齿轮ⅱ202固定在直流减速电机14的输出轴上;伞齿轮ⅰ201和伞齿轮ⅱ202的齿端呈90°啮合。在本实施例中,开关控制机构具体可以包括:正反拨扭开关和启动开关。进一步的,如图1,正反拨扭开关,包括:拨扭控制器5和拨扭4;其中,拨扭4用于控制拨扭开关控制器5的闭合/断开。启动开关,包括:启动控制器8、弹簧7和开关按钮6;其中,开关按钮6通过弹簧7控制启动控制器的闭合/断开。在本实施例中,如图1,感应传感器16安装在保持架17下方的壳体机构中,实现头部工作机构的位置定位,完成回零操作。推荐的,感应传感器16为长2cm、直径1mm的细棒。在本实施例中,如图3,齿轮组合1具体可以包括:头部齿轮18、从动齿轮ⅰ19、从动齿轮ⅱ20和始端齿轮21。推荐的,齿轮组合1中的各结构之间的具体连接关系如下:头部齿轮18上设置有工作缺口181;从动齿轮ⅰ19和从动齿轮ⅱ20结构相同;头部齿轮18与始端齿轮21之间通过从动齿轮ⅰ19和从动齿轮ⅱ20啮合;始端齿轮21与伞齿轮ⅰ201固连。其中,直流减速电机轴上的伞齿轮ⅱ202带动伞齿轮ⅰ201传动,伞齿轮ⅰ201和始端齿轮21固连,因此保证始端齿轮21与伞齿轮ⅰ201等角速度转动;始端齿轮21转动带动从动齿轮ⅰ19和从动齿轮ⅱ20转动。德国多功能力矩扳手厂家直销扳手体、弹性元件、放大机构、显示机构和记忆机构五部分组成。
夹持类工具技术领域,尤其涉及一种同轴电缆组件拆装电动力矩扳手。背景技术:在目前卫星型号研制流程中,呈现多型号并行开展的态势,一个大型通信卫星可能存在几百、几千根同轴电缆,这些同轴电缆在装舱前需要进行测试。传统测试是通过手动连接后,再用机械式力矩扳手进行紧固,测试完成后再进行拆卸更换其它电缆组件,效率极为低下,费时费力。一根电缆获得测试数据一般经历流程如下:识别编号→安装→接头紧固→测试→波形调整→存图→记录数据→拆装。经过长期统计,测试一根射频电缆组件,平均耗时,而电缆连接及拆装是单次测试耗时较多的工序。同轴电缆组件由电缆及两端接插件组成,中间电缆根据材质可分为半钢电缆和柔性材质电缆;两端接插件为8mm宽度的正六边柱状结构,根据频段不同可分为sma头、,根据行业标准,紧固力矩在~。经过市场***调研,目前市场上并无此类型的电动力矩扳手。因为同轴电缆测试连接时,需要将被测电缆连接到校准电缆上,为“非轴向”力矩紧固,是一种绕轴旋转的紧固方式,市场上均为轴向紧固电动工具,因此不能用于电缆测试环节。技术实现要素:本发明的技术解决问题:克服现有技术的不足,提供一种同轴电缆组件拆装电动力矩扳手。
实现轮流当班,保证头部齿轮18可连续转动。在本实施例中,如图1,壳体机构具体可以包括:右壳体9和左壳体15。其中,右壳体9和左壳体15扣压在一起,并通过螺丝紧固。在本实施例中,所述同轴电缆组件拆装电动力矩扳手的工作原理如下:当同轴电缆组件拆装电动力矩扳手供电后,空载状态下,通过正反拨扭开关控制驱动机构中的直流减速电机的正转和反转;其中,正反拨扭开关的拨扭4拨向左侧、且开关按钮6持续处于按压状态时,头部工作机构持续顺时针转动;正反拨扭开关的拨扭4拨向右侧、且开关按钮6持续处于按压状态时,头部工作机构持续逆时针转动。无论所述同轴电缆组件拆装电动力矩扳手处于正转或反转状态,当开关按钮6被连续按压两次后,设置在头部工作机构中的头部齿轮18的下端的凸台转动到感应传感器16位置时自动停止,头部齿轮18上的工作缺口181朝向正前方,实现回零操作。当同轴电缆组件拆装电动力矩扳手供电后,带载状态下,将正反拨扭开关的拨扭4拨向左侧、按压开关按钮6后,主控板上的主控芯片首先对当前正反转状态进行检查,确定直流减速电机14是否需要换相。完成直流减速电机14相位设置后启动电机驱动板12进行工作。旋转表壳,使从动指针向表盘扭矩刻线的零位。
手持部分内部中空、设置有驱动机构和感应传感器,开关控制机构处于所述同轴电缆组件拆装电动力矩扳手的正上方三分一处。推荐的,同轴电缆组件拆装电动力矩扳手中的各机构之间的具体连接关系如下:驱动机构、开关控制机构和感应传感器设置在壳体机构内部;头部工作机构设在壳体机构的前端,与设置在壳体机构内部的驱动机构连接;开关控制机构设置在壳体机构前端,以控制所述同轴电缆组件拆装电动力矩扳手启动、暂停和工作模式切换。在本实施例中,如图1,驱动机构具体可以包括:电源适配器10、电源板11、电机驱动板12和主控板13和直流减速电机14。推荐的,驱动机构中的各结构之间的具体连接关系如下:直流减速电机14的输出轴与头部工作机构连接;直流减速电机14的远离输出轴的一端依次连接主控板13、电机驱动板12、电源板11和电源适配器10。在本实施例中,如图1,头部工作机构具体可用包括:齿轮组合1、伞齿轮组合2、盖板3和保持架17。其中,如图2,伞齿轮组合2具体可以包括:伞齿轮ⅰ201和伞齿轮ⅱ202。推荐的,驱动机构中的各结构之间的具体连接关系如下:齿轮组合1水平安装在保持架17上,并通过盖板3进行限位;伞齿轮ⅰ201与齿轮组合1中的始端齿轮固连。双向棘轮装置,可自动切换拆紧方向。数显式力矩扳手
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利用creo中静力学仿真模块进行材料校核尺寸优化,按照加载**大50n·m力矩条件,并且在保证应力应变符合要求的同时合理优化扳手头尺寸,**终确定长56mm,宽18mm,厚15mm,每个尺寸的间隙也优化成**合理的尺寸;应变**大尺寸*10-8mm,应力**大部位*10-4mpa,应力应变很小符合设计要求。附图说明通过阅读下文推荐实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图*用于示出推荐实施方式的目的,而并不认为是对本实用新型的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:图1是本实用新型实施例提供的集成式的力矩扳手头装置的结构示意图;图2是本实用新型实施例提供的集成式的力矩扳手头装置的结构尺寸图。具体实施方式下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。需要说明的是,在不***的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 上海力矩扳手咨询报价
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长度一般是用m(米),所以扭力的国际单位是(牛米),它们之间的换算单位是:1kgfcm=≈=。(1千克力为)大家不懂的话也可以看看这个换算表:以上是铸衡力矩扳手小编为用户分析一个关于力矩扳手换算的问题,不过我觉得,还是会有很多用户不太了解的,所以不了解的用户不用急,可以来电咨询我们上海铸衡电子科技有限公司,我们会有专业的业务,为您详细讲解;上海铸衡是一家专业生产和销售力矩扳手产品的公司,我们的力矩扳手也叫扭力扳手,扭矩扳手,下面给用户为大家带来几款我司的力矩扳手高清效果图,专业厂家直销,感兴趣的用户可以来电咨询哦。数显力矩扳手图片表盘力矩扳手图片预置力矩扳手图片电动力矩扳手图片另外两款是力矩扳...