以直径160mm的京师牌45钢无缝钢管铣头为例,验证了轧制效果。轧制后,圆柱杆表面粗糙度由轧制前的Ra3.2~6.3um降低到Ra0.4~0.8um,精密活塞杆供应商,圆柱杆表面硬度提高30%左右,精密活塞杆材料,圆柱杆表面疲劳强度提高25%。气缸的使用寿命提高了2-3倍,滚动过程的效率是研磨过程的15倍左右。以上数据表明,轧制工艺是有效的,可以大大提高连杆的表面质量。
在实践运用中,活塞杆与活塞的衔接能够选用不同的结构方式,首要的办法有:扭矩法、螺母转角法,液压拉伸法等。一般扭矩法适用于小型往复压缩机的活塞部件运用,设备时,依照计算好的力矩拧紧即可。螺母转角法适用于中小型往复压缩机的活塞部件运用,设备时,较小的螺母直接依照计算好的视点旋转到位即可。而液压拉伸规律一般是运用于大中型往复压缩机的活塞部件中。在设备过程中,精密活塞杆工艺,需求运用专门的液压拉伸设备拉伸衔接件到必定的轴向力,拧紧螺母后,除掉轴向力即可得到需求的预紧力。经过以上对活塞杆与活塞衔接结构的剖析和评论,期望能给我们供给一个简略、有用、正确的规划思路,便利今后的规划作业。
精密细长轴进行加工的时候出现变形的情况其实也就是会比较常见的,也正是因为如此,精密活塞杆,就精密细长轴进行加工的时候,就其切削用量选择的是不是合理,对于切削的时候,对于它产生的切削力方面的大小以及其切削热的多少也是不一样的。也正是因为如此,就细长轴所引起的变形也就是不一样的。精密细长轴进行加工时的切削深度,就它的切削深度本身来讲,其实也就是指在工艺系统刚度进行确认的一个大前提下,它其实也就是会随着切削深度的增加,就其车削的时候,所产生的切削力以及其切削热也就会随之增加,就其所引起细长轴上的受力以及其受热变形也就会增加。