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活塞杆、加工活塞杆、精恒液压元件(多图)

活塞杆、加工活塞杆、精恒液压元件(多图)

活塞杆的直线度,是许多厂家在进行购买活塞杆时,所需要进行了解的一个方面。因为直线度大小,往往会影响机械产品正常运作。那么活塞杆的直线度是多少?大小多少才是合适的呢?

  直线度,可以说是限制实际直线对理想直线变动量的一种形状公差。如果是在任何直线水平方向的偏移量,即称为水平直线度。如果是在垂直方向的,则可以称为垂直直线度。

  一般来说,活塞杆的直线度大小,主要会受到形状(理想包容形状)、大小(公差值)、方向、位置等四个要素的影响。主要可以用于限制一个平面内的直线形状偏差,限制空间直线在某一方向上的形状偏差,限制空间直线在任一方向上的形状偏差。但是由于这个只是形状公差对单一要素提出的几何特征,因此,具体的活塞杆直线度是无基准要求的。

   所以我们一般只能通过活塞杆直线度的测量方法,来对活塞杆的直线度的多少进行准确测量。而目前,可以测量活塞杆直线度的方法,主要有四种,分别是贴切法、测微法、节距法以及数据采集仪连接百分表法。

无锡市精恒液压元件有限公司专业生产精密长轴(活塞杆)Φ16-Φ200、长度200mm-11000mm、采用精密冷拔、剥皮、精磨和高精度抛光的先进工艺制造,各项技术指标均符合并超过国家标准。竭诚欢迎广大客户来厂来函洽谈合作。


液压缸液压缸出现爬行现象的原因及排除方法:

1、缸内有空气侵入。应增设排气装置,或者使液压缸以大行程快速运动,强迫排除空气;

2、液压缸的端盖处密封圈压得太紧或太松。应调整密封圈使之有适当的松紧度,保证活塞杆能用手来回平稳地拉动而无泄漏。

3、活塞与活塞杆同轴度不好。应校正、调整;

4、液压缸安装后与导轨不平行。应进行调整或重新安装;

5、塞杆弯曲。应校直活塞杆活塞杆刚性差。加大活塞杆直径;

4、液压缸运动零件之间间隙过大。应减小配合间隙;

6、液压缸的安装位置偏移。应检查液压缸与导轨的平行度,并校正;

7、液压缸内径线性差(鼓形、锥形等)。应修复,重配活塞;缸内腐蚀、拉毛。应去掉锈蚀和毛刺,严格时应镗磨。

无锡市精恒液压元件有限公司专业生产精密长轴(活塞杆),竭诚欢迎广大客户来电或来厂来函洽谈合作。


  微小器件的装配是精密制造的重要环节,装配作业的质量对产品的性能有着重要影响。随着先进制造技术的飞速发展,精密装配的相对落后制约着微小器件的生产效率和性能。鉴于手工精密装配作业效率低,精度和一致性难以保证,因此需要对自动精密装配进行研究,其中孔轴零件的装配在生产制造中有较广泛的应用。对于微小型孔轴零件的自动精密装配作业,由于装配系统和环境因素使得孔、轴之间存在位姿偏差,在孔轴接触时引起较大的装配力。为了避免过大的装配力而导致装配失败甚至装配零件与设备的损坏,我们提出了一种基于机器视觉与被动柔顺机构的装配方法。

    机器视觉在孔轴装配非接触阶段进行位置检测与控制;被动柔顺机构在接触阶段产生柔顺变形,一方面吸收碰撞冲击能量,另一方面补偿位姿偏差来完成装配。基于此方法研制了用于微小型孔轴零件柔顺装配的自动精密装配系统。该系统包括四大模块:机器视觉模块、夹持作业模块、夹具工作台模块、控制模块。可移动的机器视觉模块可实现不同位置的孔、轴零件的检测定位;夹持作业模块完成零件的拾取、搬运、装配等操作;夹具工作台模块用于轴零件的固定和孔零件存放;控制模块协调控制前三个模块完成整个装配过程。本文建立了孔轴柔顺装配模型,对孔轴装配过程进行了受力分析,计算分析了相关因素对装配插入力的影响。研究设计了层叠式被动柔顺机构,对柔顺机构的性能作了相应分析。孔轴装配实验和分析表明该系统可以用于微小型孔轴类零件的自动精密装配。

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