活塞杆的技术要求及加工技术
活塞杆是现在很瘦大家喜欢的一种产品,它可以减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形是支持活塞做功的连接部件,大部分应用在油缸、气缸运动执行部件中,是一个运动频繁、技术要求高的运动部件。以液压油缸为例,由:缸筒、活塞杆(油缸杆)、活塞、端盖几部分组成。其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。
活塞杆的组成:
一般来讲,轴类零件是一种旋转体零件,一般其长度是大于直径的,它主要是由外圆柱面、圆锥面、内孔、螺纹以及端面等组成的。
技术要求几何形状精度:主要是指圆度、圆柱度等,其公差应在尺寸公差范围内。
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,其油缸活塞杆就会出现压杆稳定性问题,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。
降低液压缸早期活塞杆外泄漏的主要措施
(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te制密封圈,可将油漆与防尘圈进行有效隔离,在喷漆完成后,再将te制密封圈去掉。
(3)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,活塞杆,由于存在材料流动空间,也不会降低轴用组合封密封效果。
(4)活塞杆表面中频淬火。通过中频淬火,提高活塞杆基体硬度,既可以增加活塞杆表面抗碰伤能力,又便于降低活塞杆表面粗糙度值。另外还有意见认为,加工活塞杆厂家,由于存在深度2mm以上的淬硬层,使整个活塞杆形成一个圆筒结构,可提高活塞杆抗弯强度。