并与上述容纳槽14连接,用于调节上述容纳槽14的高度。在对法兰底部螺栓紧固时,将液压扳手3预先放置于容纳槽14内,且使液压扳手3的操作部穿过容纳槽14槽壁预留的缺口处,之后,将上卡盘11水平插于法兰与管线端部之间的缝隙中,并使液压扳手3的作业部对准待紧固螺栓,之后,调节高度调节装置15使得螺栓的螺帽伸入液压扳手的作业部孔位内,接下来操作液压扳手3紧固螺栓即可,作业完毕,通过高度调节装置15调节高度,使得液压扳手3作业部与紧固的螺栓脱离,继续下一个螺栓的紧固,整个装置结构设计合理,在使用过程中可以有效的降低作业人员的劳动强度,实现更合理、更安全的作业。作为一种推荐的实施方式,上述高度调节装置15包括螺杆151、手轮152和底盘153,上述下支撑盘13中部竖直设有上下贯穿其的螺孔,上述螺杆151穿过上述螺孔,并相互旋合,上述手轮152固定于上述螺杆151的下端,上述底盘153水平设置,并可转动的安装于上述螺杆151的上端,上述容纳槽14可拆卸的安装于上述底盘153上端,上述手轮152可在外力驱使下旋转并带动上述螺杆151旋转,从而带动上述底盘153及容纳槽14上下移动,通过拧动手轮152带动螺杆151相对于螺孔旋转,即可带动底盘153升降。采用标准热处理过程,终身保用。上海大功率驱动式液压扳手
J3还可使在冷却器未工作但系统突然发生高温现象时强行接通冷却器使其工作,加速油液的冷却速度。该油温控制装置的冷却和加热有手动和自动两种控制方式,这可通过转换按钮进行转换。对于液压元件来说,油温恒定不变是**理想的,但恒温控制热损失太大,造价极高,在大型液压系统中,由于管路较长,热损失大,无法做到恒温,且没有必要。本方案是将测温点选在油箱中,对于只有1个工作点的单回路系统,可将测温点选在工作点处为好,其工作温度可控制在一个很小的范围内。这种继电器逻辑控制电路与单片机和PLC控制方法比较,对于单台固定长期使用的设备而言,其造价低,安装调试和维修简单方便,更为用户单位所乐于接受。上述温控装置,已在为某单位设计的大型液压泵站中采用,选用冷却效率高的板式换热器、潜水泵。实践证明,工作温度区间完全可以控制在5℃范围之内。本设备已应用两年多,性能稳定可靠。德国大扭矩液压扳手维修锁扣式驱动轴可根据用户要求。
液压扭矩扳手是由本体、电动液压泵、双联高压油管、套筒组成。液压泵启动后通过马达产生压力,将内部的液压油通过油管介质传送到液压扭矩扳手,然后推动液压扭矩扳手的活塞杆,由活塞杆带动扳手前部的棘轮使棘轮能带动驱动轴来完成螺栓的预紧拆松工作。液压扭矩扳手泵可以是电动或者气动两种驱动方式。液压扭矩扳手本体液压扭矩扳手的本体主要由三部分组成,本体(也叫壳体),油缸和传动部件。油缸输出力,油缸活塞杆与传动部分组成运动副,油缸中心到传动部件中心距离是液压扳手放大力臂,油缸出力乘以力臂,就是液压扳手理论输出扭矩。动力单元液压扳手泵是液压扳手的动力单元.。液压扳手泵属于高压泵,工作压力一般为70MPa,常见的有电动液压泵和气动液压泵。液压扳手泵由马达(电机或气马达)、泵、管路、电气控制等组成;泵常见的有二级泵和三级泵,一般的二级泵是低压齿轮泵和高压柱塞泵。齿轮泵为柱塞泵提供带压液压油,齿轮泵和柱塞泵的换压力为7-10MPa。三级泵的结构多样,典型的采用全部为柱塞泵的结构,低压4根大直径柱塞,中压2根小直径柱塞,高压2根小直径柱塞。也有三级泵采用一级泵为齿轮泵,二级、三级泵为柱塞泵。
气动扳手在操作前注意换向开关的位置,以便在操作进气阀时了解旋转方向。请务必保证进入扳手气动马达的压缩空气:**大气压为。否则,可能/不可避免导致传动系统故障、超速、破裂、输出扭矩错误等危险情形。确保所有的软管及其它连接装置尺寸正确、安装牢固;切勿使用已损坏的、磨损或老化的空气软管及其它连接装置;建议在供气线路上安装一个紧急关闭阀门,并要让他人了解它的安装位置。在操作机器前,务必检查油杯里是否有足够的润滑油,在缺少或没有润滑的情况下,会加快气动马达叶片磨损速度,导致工具性能降低、维护工作增加。身体姿态必须保持平衡和稳定,在操作本工具时不要幅度过大。在开启和操作工具的过程中,请预防和警惕运动中扭矩和力量的突然变化。如软管故障或连接断裂,可在软管上流安装一尺寸合适的空气保险装置,并在软管内部不关断的情况下,通过任何软管连接使用稳固装置来防止软管的摆动。工具为带反作用力臂的扭矩工具,机器产生的巨大扭矩都由反作用力臂吸收,所以,在操作时都必须为反作用力臂寻找足够强度的支撑点。鉴于安全考虑,在机器工作时,务必远离反作用力臂的工作范围,否则,将可能/不可避免的对人身造成巨大的伤害。。可按工艺要求任意设定放张量自动完成放张。
液压扳手的工作头主要由三部分组成,框架(也叫壳体),油缸和传动部件。油缸输出力,油缸活塞杆与传动部分组成运动副,油缸中心到传动部件中心这个距离是液压扳手放大力臂,油缸出力乘以力臂,就是液压扳手理论输出扭矩,由于摩擦阻力存在,液压扳手实际输出扭矩要小于理论输出扭矩。液压扳手有驱动式液压扭矩扳手和中空式液压扳手两大系列。驱动式液压扭矩扳手配合标准套筒使用,为通用型液压扳手,适用范围广。中空液压扳手厚度较薄,特别适用于空间比较狭小的地方。适用于电力(核电、风电、水电、火电)、船舶、治金、交通、水泥、建筑、航空等领域。液压扳手由于在施工的过程中常用于狭小空间及运输十分不便利的位置,因而扳手的体积和重量是一个**为重要的指标。为了缩小部件的尺寸,采用**度合金材料及热处理是常见的方法。对于采用**度合金材料及热处理的方法来达到减小部件的尺寸和重量的目的。由于目前全球贸易的***化,寻找到**度材料的难度并非很大,然而由于为了进一部的提**度,还必须采取热处理及表面处理,对于希望部件强度达到1000MPa以上并且稳定,并且对于材质强度的均匀性也要求极高(主要是由于液压方驱扳手内部零件的不规则所影响)。液压扳手 HTM系列-驱动式。上海手动液压扳手按需定制
以下为公制套筒尺寸,可定制英制或者各个规格的非标套筒。上海大功率驱动式液压扳手
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。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。上海大功率驱动式液压扳手
上海海塔机械制造有限公司发展规模团队不断壮大,现有一支专业技术团队,各种专业设备齐全。致力于创造***的产品与服务,以诚信、敬业、进取为宗旨,以建HYDRA,上海海塔,海特尔产品为目标,努力打造成为同行业中具有影响力的企业。公司坚持以客户为中心、冶金技术、机械工程、动力与电气技术专业领域内的“四技” 服务。销售机电设备及配件,金属材料,建筑材料,五金交 电,从事货物及技术的进出口业务,设备租赁。主导产品:1、螺栓工具;2、顶升工具;3、拉拔工具;4、剪切工具或其他 市场为导向,重信誉,保质量,想客户之所想,急用户之所急,全力以赴满足客户的一切需要。上海海塔机械制造有限公司主营业务涵盖液压扳手,千斤顶,拉马,拉伸器,坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针,赢得广大客户的支持和信赖。
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...