液压缸是建筑工程机械的重要执行元件,其质量的稳定性直接影响着建筑工程机械的工作效率和可靠性。通过对装载机三包期故障率统计分析,液压缸问题位居第4 位,其中液压缸活塞杆外泄漏是zui突出的质量问题。虽然各液压缸生产企业曾采取多种措施进行改进,但效果并不十分显著。
那么降低液压缸早期活塞杆外泄漏的主要措施有哪些呢?
(1)选择内外双唇口防尘圈,使防尘圈起到阻止污物从唇口和槽底处进入液压缸。
(2)对防尘圈在液压缸和整机喷漆过程中增加保护措施。借鉴国外液压缸防尘圈保护经验,要防尘圈唇口处安装一个特制密封圈,可将油漆与防尘圈进行有效隔离,在喷漆完成后,加工活塞杆,再将特制密封圈去掉。
(3)改进轴用组合封结构,在轴用组合封棱边增加R1圆弧过渡和密封唇口增加7°偏角,避免高温时密封唇口处和棱边材料发生流动问题。通过这一改进,即使产生唇口材料出现流动情况,由于存在材料流动空间,也不会降低轴用组合封密封效果。
活塞杆一般采用哪种焊接方式?
相信大家应该都知道,成品的活塞杆都是需要经过锻造、电镀、焊接等多道工序才形成的。而焊接就是活塞杆加工过程中的一道工序,它的好坏直接影响活塞杆的加工质量。那么您知道活塞杆一般采用哪种焊接方式吗?
其实,在活塞杆加工过程中,其采用的焊接方式都是摩擦焊,它是一种通过焊界面的摩擦使界面的分子扩散和再结晶而实现焊接的固态焊接方法。在近几年来,摩擦焊这一种焊接方式以其优质、高效、节能、无污染等的技术特色,深受制造业的重视,主要因为它具有以下优点:
1、安全环保。
活塞杆加工过程中采用的摩擦焊这种焊接方式,是非常地安全环保的,因为它无任何声、光、气、辐射污染。
2、焊接效率高。
摩擦焊的焊接效率比较高,它可以在两三分钟焊接一支,而且焊接出来的质量稳定、一致性好。
3、焊接成本低。
摩擦焊这种焊接方式在活塞杆加工过程中,不需要使用任何的焊剂,活塞杆,只需要消耗一点电费就可以了。
如何计算油缸活塞杆的稳定性?
活塞杆是我们平常用于油缸、气缸、液压缸运动执行部件中的一个支持活塞做功的连接部件,经过滚压加工后,它可以起到提高油缸的配合性质、表面的耐磨表面、抗腐蚀能力及油缸整体使用寿命的作用。但是,在液压系统中,如果当油缸活塞杆的计算长度大于直径的10以上时,我们就需要对油缸活塞杆进行一个受压稳定性的计算。那么我们应该如何计算油缸活塞杆的稳定性呢?下面小编来介绍:
油缸活塞杆稳定性计算公式:
在油缸活塞杆的计算公式中,有些人一般都是把油缸活塞杆当成一个整体细长杆来进行处理。其实这种计算公式是不正确,因为这样计算出来的临界压力不免准确。
而正确的计算公式应该是把油缸与活塞杆进行分开计算,因为油缸和活塞杆的是两个不同截面性质的受压件。其油缸的受压稳定性所的临界罚相对于活塞杆来说,其临界力要大些,因此油缸的受压稳定性一般都会大于活塞杆。
通过以上介绍可以看出,在液压系统中,当油缸活塞杆受轴向压缩负载时,其直径d一般不小于长度L的1/15。如果当L/d≥15时,活塞杆作用,其油缸活塞杆就会出现压杆稳定性问题,活塞杆设计,在这时就需要进行稳定性校核,使它保持稳定工作所允许的临界负载Fk。否则,当其压缩力F超过了某一临界Fk值时,油缸活塞杆就会失去稳定性,破坏油缸的正常工作。