济宁多功能液压油缸

时间:2022年05月24日 来源:

    且散热孔内设置防尘网,以及设置两个相对的吸油槽,避免外界灰尘落入导向套内而影响活塞运动,同时也避免内部油液外漏而造成润滑油含量降低;3、整个新型导向套拆装方便,防护性能好,实用性更高。附图说明图1为本发明整体剖视图;图2为本发明的a的放大图;图3为本发明固定盘立体图;图4为本发明的b的放大图;图5为本发明一号活塞杆与二号活塞杆结构示意图。图中:1、导向套本体;11、导向孔;12、储油槽;13、一号吸油槽;14、散热翅片;15、一号吸油棉;16、伸缩槽;17、压缩弹簧;2、固定盘;21、紧固孔;22、内螺纹环;23、密封环;24、一号穿孔;3、管套;31、二号穿孔;32、输油孔;33、油嘴;34、密封槽;35、橡胶圈;36、插杆;37、滑块;38、滑槽;39、散热孔;310、防尘网;311、二号吸油槽;312、二号吸油棉;313、三号吸油槽;314、三号吸油棉;315、金属环;4、一号活塞杆;41、二号活塞杆。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例可以可以是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例。液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压执行元件。济宁多功能液压油缸

    所述驱动结构固定架嵌套于输入结构外罩中间,所述导向轴安装于驱动结构固定架内,所述驱动盘与导向轴相互扣合,所述螺旋弹簧分别与驱动结构固定架、驱动盘贴合,所述液压油通孔贯穿连接于驱动盘表面四周,所述液压驱动板安装于液压油通孔之间。作为本发明的进一步改进,所述涡流形成装置由伸缩导架、调节轴、限位块、涡流叶片、引流槽组成,所述伸缩导架与液压驱动结构扣合,所述限位块与伸缩导架采用间隙配合,所述调节轴与限位块扣合,所述涡流叶片与调节轴采用机械连接,所述引流槽等距均匀分布于涡流叶片表面。作为本发明的进一步改进,所述活塞块左右两侧呈向内凹入的圆台形结构,因此当液压油灌入后,使液压推力汇聚到在活塞块中间,形成推力较大,同时受力更均匀。作为本发明的进一步改进,所述引流槽设有八个且呈螺旋状分布于涡流叶片表面,因此当液压油穿过引流槽流后形成顺时针转动的涡流,加快液压油的推力与流速。作为本发明的进一步改进,所述液压驱动板位于驱动盘前后表面的液压油通孔之间,且为斜面结构。作为本发明的进一步改进,所述涡流叶片四周通过调节轴与限位块连接。本发明的有益效果是:大直径液压油缸通过液压油分布器、液压驱动结构相互配合。济宁多功能液压油缸查验电磁阀弹黄是不是毁坏或电磁铁线圈是不是烧毁,油管是不是转换失灵。

    工程液压油缸:(1)液压系统各部件靠油管连接,所以借助油管的连接可以方便灵活地布置传动机构,这是比机械传动优越的地方。例如,在井下抽取石油的泵可采用液压传动来驱动,以克服长驱动轴效率低的缺点。由于液压缸的推力很大,又加之极易布置,在挖掘机等重型工程机械上,已基本取代了老式的机械传动,不仅操作方便,而且外形美观大方。(2)液压传动装置的重量轻、结构紧凑、惯性小。例如,相同功率液压马达的体积为电动机的12%~13%。液压泵和液压马达单位功率的重量指标,目前是发电机和电动机的十分之一,液压泵和液压马达可小至(牛/瓦),发电机和电动机则约为。(3)可在大范围内实现无级调速。借助阀或变量泵、变量马达,可以实现无级调速,调速范围可达1∶2000,并可在液压装置运行的过程中进行调速。(4)传递运动均匀平稳,负载变化时速度较稳定。正因为此特点,金属切削机床中的磨床传动现在几乎都采用液压传动。(5)液压装置易于实现过载保护——借助于设置溢流阀等,同时液压件能自行润滑,因此使用寿命长。(6)液压传动容易实现自动化——借助于各种控制阀,特别是采用液压控制和电气控制结合使用时,能很容易地实现复杂的自动工作循环,而且可以实现遥控。。

    所述液压驱动板b26位于驱动盘b23前后表面的液压油通孔b24之间,且为斜面结构,因此当液压油顺着均布器b12流入输送孔b15后对液压驱动板b26产生横向推力,促使驱动盘b23逆时针转动。所述涡流叶片b34四周通过调节轴b32与限位块b33连接,因此当液压油输入时,流体自左向右的流动,进而使涡流叶片b34向右展开,同理当液压油排出时,涡流叶片b34向左展开,并通过涡流叶片b34使流体形成涡流,加快流速。在工作时,通过外设的液压泵输入液压油进入液压油输入结构2b,同时活塞块2d右端的液压油从液压油输出结构2e排出,进而液压油推动活塞块2d与液压活塞杆4沿着密封圈2f向右伸出。当液压油从液压油连接管道b11流入后,液压油通过均布器b12向四周呈放射性流入输送孔b15,当各个输送孔b15完全充满液压油后,液压油通过推动液压驱动板b26形成横向推力,进而带动驱动盘b23沿着导向轴b25挤压螺旋弹簧b21并逆时针转动,随着驱动盘b23逆时针旋转后液压油通孔b24与输送孔b15导通,因此液压油穿过液压油通孔b24与输送孔b15并对活塞块2d产生推力,由于液压油通孔b24呈环形分布,因此活塞块2d所受到的推力均匀分布,避免活塞块2d发生倾斜的现象;同时当液压油从液压油通孔b24排出后。在缸筒与端盖、活塞与活塞杆、活塞与缸筒、活塞杆与前端盖之间均设置有密封装置。

    当液压油输入时对活塞块的推力更加均匀,有效的避免了活塞块滑动面受压不均匀,继而导致活塞块向一侧倾斜并加速磨损的情况,保证了液压油缸的密封性并延长了液压油缸的使用寿命。本发明的液压油输入结构在使用时,液压油从液压油连接管道流入后通过均布器向四周呈放射性均匀流入输送孔内,当所有的输送孔完全充满液压油后,液压油的压力推动液压驱动板形成横向推力,带动驱动盘沿着导向轴逆时针旋转,进而液压油通孔与输送孔导通,因此液压油穿过液压油通孔与输送孔流入液压油仓并对活塞块左侧产生向右的推力,同时由于液压油通孔呈环形分布,因此活塞块所受到的推力均匀分布,而当液压油从液压油通孔排出后,液压油推动涡流叶片沿着调节轴向右展开,同时在引流槽的作用下,液压油以顺时针涡流形式流动,加快了液压油流速与推力,保证了液压油缸活塞块推动时的受力均匀,也延长了液压油缸的使用寿命。附图说明图1为本发明一种应力均匀分布的大直径液压油缸的结构示意图。图2为本发明液压油缸主体内部的结构示意图。图3为本发明液压油输入结构详细的结构示意图。图4为本发明液压油分布器左视的结构示意图。图5为本发明液压驱动结构左视的结构示意图。液压站装置未供油,查验液压站系统和关键液压电磁阀等其他配件是否出现故障。临沂自动液压油缸销售厂家

定子块固定在缸体上,而叶片和转子连接在一起。根据进油方向, 叶片将带动转子作往复摆动。济宁多功能液压油缸

    液压油缸应用,在很多使用场合,通常要求油缸在行程终了时具有锁定功能,以防止活塞杆在较大外力作用下发生移动,影响油缸的支撑作用。目前油缸的锁定较为常用的方法是采用液压锁进行锁定,但由于液压锁外形尺寸大,在安装空间有限的使用场合,造成安装维修困难,也有采用在活塞杆上加工螺纹,用螺母锁紧的方式,这又造成活塞杆长度较长,如遇到较大的外力作用,活塞杆依然会发生移动而影响锁定效果。机械式自锁液压油缸结构图中1.缸筒2.缸盖3.缸底4.活塞5.活塞6.定位挡块61.径向锥孔7.钢球8.螺母81.内凹槽9.环状压块10.弹簧11.轴用挡圈12.挡板13.第二弹簧当有杆腔进油时,活塞杆4缩回,带动螺母8进入定位挡块6的内孔,螺母8推动设在径向锥孔61内的钢球7上浮,当活塞杆4运动至钢球7卡住环状压块9后,环状压块9停止移动,活塞杆4带动螺母8压缩弹簧10和第二弹簧13继续向左运动,当第二弹簧13力大于弹簧10力时,钢球7开始落入螺母8外壁的内凹槽81内,而环状压块9也在弹簧10的作用下向缸底3移动,当钢球7完全掉入内凹槽81内,活塞5碰到缸底3,活塞杆4停止运动,环状压块9也随即将钢球7上部封死,钢球7无法上浮,被压紧卡在螺母8外壁的内凹槽81内,油缸被自动锁紧。济宁多功能液压油缸

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