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活塞杆、精恒液压元件(在线咨询)、上海活塞杆加工

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液压活塞杆技术发展方向

液压活塞杆技术发展趋势液压活塞杆技术是实现现代化传动与控制的关键技术之一,世界各国对液压工业的发展都给予很大重视。世界液压元件的总销售额为350亿美元。据统计,世界各主要国家液压工业销售额占机械工业产值的2%~3.5%,而我国只占1%左右,这充分说明我国液压活塞杆技术使用率较低,江阴活塞杆,努力扩大其应用领域,将有广阔的发展前景。液压气动技术具有独特的优点,如:液压活塞杆技术具有功率重量比大,活塞杆,体积小,频响高,压力、流量可控性好,可柔性传送动力,易实现直线运动等优点;气动传动具有节能、无污染、低成本、安全可靠、结构简单等优点,东莞活塞杆,并易与微电子、电气技术相结合,形成自动控制系统。因此,液压气动技术广泛用于国民经济各部门。但是近年来,液压气动技术面临与机械传动和电气传动的竞争,如:数控机床、中小型塑机已采用电控伺服系统取代或部分取代液压传动。其主要原因是液压活塞杆技术存在渗漏、维护性差等缺点。











活塞杆采用化学镀工艺的可能性

化学沉积Ni-P合金与电镀不同之处在于:电镀是利用电能将金属阳离子还原成金属并沉积在阴极上,而化学镀是在无直流电源条件下,用化学还原方法使镍阳离子还原成金属镍并沉积在催化金属表面上。由于铁、镍等金属及合金都具有催化作用,因此上述合金材料都可和沉积Ni-P合金,而且一旦开始后,由于镍的自身催化作用,这种氧化还原反应就会在镀件各处均匀的连续不断的进行下去,从而获得一定厚度的Ni-P合金镀层。当镀层含磷较高,一般为8%~13.5%时,镀层结构为非晶态。这种结构不存在晶界、位错等组织缺陷,不会产生晶间腐蚀和应力腐蚀。为镀层提供了比电镀层好的耐蚀性。由于Ni-P合金镀层硬度较高,在沉积状态下,镀层硬度为500~600HV,400°C热处理后为980~1100HV,所以它具有相当于或优于镀硬铬的耐磨性。化学镀Ni-P合金镀层在工业中应用广泛,但在工程机械行业中应用比较少,尝试将化学镀技术应用于工程起重机的液压缸活塞杆,以代替镀硬铬的耐磨性.


影响活塞杆电镀层厚度的因素有哪些?

活塞杆上都会具有一层电镀层,它不仅可以提高金属零件的表面硬度,而且还可以提高活塞杆在使用环境中耐磨性、抗腐蚀性、导电性、电磁性、耐热性等。但是如果当活塞杆的电镀层厚度不够厚时,很容易到导致产品出现生锈、表面硬度不达标等现象的发生。那么您知道影响活塞杆电镀层厚度的因素有哪些?


  1、电镀时间。

  活塞杆在电镀过程中的电镀时间是影响电镀层厚度重要的一个因素,电镀时间越短,其镀层就越薄。反之电镀时间越长,其镀层就越厚。

  2 电流温度。

  电流温度与电镀时间、电流密度一样,也是影响活塞杆电镀层厚度的一个因素。一般来说,其温度越高,其电流密度也可以相应地提高一些,而且搅拌镀液也可以提高电流密度,从而有利于增加电镀层厚度。

  3、电流密度。

  根据法拉第定律,可以知道,金属离子在电极还原为金属的多少与通电量是成正比的。因此电流是影响活塞杆镀层厚度的重要因素,河北活塞杆厂家,其电流密度越高,镀层沉积的速度也高。但是在一般情况下,其电镀时间和电流密度都是与镀层厚度成正比关系的。



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