Apakah silinder hidraulik?
Silinder hidraulik adalah penggerak hidraulik yang menukarkan tenaga hidraulik menjadi tenaga mekanikal dan melakukan pergerakan reciprocating linear (atau pergerakan swinging). Ia mudah dalam struktur dan boleh dipercayai dalam operasi. Apabila ia digunakan untuk mencapai pergerakan reciprocating, peranti penurunan boleh dihapuskan, dan tidak ada jurang penghantaran, dan pergerakannya lancar, jadi ia digunakan secara meluas dalam pelbagai sistem hidraulik mekanikal. Daya output silinder hidraulik adalah berkadar dengan kawasan berkesan omboh dan perbezaan tekanan antara kedua -dua belah pihak;
Struktur silinder hidraulik
Silinder hidraulik biasanya terdiri daripada penutup belakang belakang, silinder, batang omboh, pemasangan omboh, penutup depan depan dan bahagian utama lain; Untuk mengelakkan kebocoran minyak di luar silinder hidraulik atau dari ruang tekanan tinggi ke ruang tekanan rendah, peranti pengedap disusun di antara silinder dan penutup akhir, omboh dan batang omboh, omboh dan silinder, batang omboh dan penutup hujung depan, dan peranti dustul juga diatur di luar di luar; Untuk mengelakkan omboh daripada memukul kepala silinder apabila ia cepat kembali ke hujung strok, hujung silinder hidraulik juga disediakan dengan peranti penampan; Kadang -kadang peranti ekzos diperlukan.
Perhimpunan blok silinder
Rongga pengedap yang dibentuk oleh pemasangan silinder dan pemasangan omboh tertakluk kepada tekanan minyak, jadi pemasangan silinder harus mempunyai kekuatan yang mencukupi, ketepatan permukaan yang tinggi, dan pengedap yang boleh dipercayai.
(1) Sambungan jenis bebibir, struktur mudah, pemprosesan mudah, sambungan yang boleh dipercayai, tetapi hujung silinder diperlukan untuk mempunyai ketebalan dinding yang cukup untuk memasang bolt atau skru, ia adalah bentuk sambungan yang biasa digunakan.
(2) Sambungan separuh cincin, dibahagikan kepada dua bentuk sambungan sambungan separuh cincin luar dan sambungan separuh cincin dalaman. Proses sambungan cincin adalah baik, boleh dipercayai, dan padat dalam struktur, tetapi ia melemahkan kekuatan silinder. Penggunaan sambungan cincin sangat biasa, dan ia sering digunakan dalam sambungan silinder paip keluli lancar dan penutup akhir.
(3) sambungan berulir, terdapat dua jenis sambungan benang luaran dan sambungan benang dalaman, yang dicirikan oleh saiz kecil, berat ringan, dan struktur padat, tetapi struktur akhir silinder adalah kompleks; Borang sambungan ini biasanya digunakan untuk majlis -majlis yang memerlukan saiz kecil dan ringan.
(4) Sambungan rod tali mempunyai struktur mudah, proses yang baik, dan fleksibiliti yang kuat, tetapi jumlah dan berat penutup akhir lebih besar, dan batang ikat akan diregangkan lebih lama selepas ditekankan, mempengaruhi kesannya. Hanya sesuai untuk silinder hidraulik tekanan sederhana dan rendah dengan panjang kecil.
(5) Sambungan dikimpal, kekuatan tinggi, pembuatan mudah, tetapi mudah menyebabkan ubah bentuk silinder semasa kimpalan.
Bentuk asas tindakan silinder hidraulik:
Tindakan Dual Standard: Perjalanan Kuasa di kedua -dua arah, dan digunakan dalam kebanyakan aplikasi:
Single - Silinder bertindak: Apabila tujahan diperlukan hanya dalam satu arah, silinder yang bertindak - boleh digunakan;
Silinder berkembar: Apabila anjakan yang sama diperlukan di kedua -dua belah omboh, atau apabila beban dilampirkan pada setiap hujung, apabila mekanikal yang berfaedah, akhir tambahan boleh digunakan untuk memasang kamera untuk beroperasi stroke operasi, dll.
Spring Return Single - Silinder bertindak: Biasanya terhad kepada silinder strok yang sangat kecil yang digunakan untuk memegang dan mengepung. Panjang yang diperlukan untuk menampung musim bunga kembali menjadikan mereka gangguan apabila perjalanan panjang diperlukan;
Silinder Bertindak Jenis Tunggal Plunger: Hanya satu ruang aliran, jenis silinder ini biasanya dipasang secara menegak, beban menetapkan semula penarikan silinder, mereka juga dipanggil "silinder anjakan", dan praktikal untuk perjalanan panjang;
Silinder teleskopik multistage: Sehingga 4 lengan, lebih pendek daripada silinder standard. Terdapat tindakan tunggal atau tindakan berganda, mereka lebih mahal daripada silinder standard, biasanya digunakan untuk ruang pemasangan adalah kecil, tetapi memerlukan peristiwa strok yang lebih besar.
Tandem Silinder: Kaki silinder tandem terdiri daripada dua silinder yang dipasang secara bersatu, piston kedua silinder dikaitkan dengan batang omboh biasa, dan meterai rod disusun di hadapan dua silinder supaya setiap silinder dapat menggandakan fungsi apabila lebar pemasangan atau ketinggian adalah terhad. Silinder tandem boleh meningkatkan output;
Silinder Double: Silinder berganda terdiri daripada dua silinder yang dipasang dengan cara yang sama. Kedua -dua piston tidak disambungkan. Meterai rod diatur di antara kedua -dua silinder supaya setiap silinder boleh menggandakan fungsi, dan kedua -dua silinder boleh dipasang pada batang omboh (seperti yang ditunjukkan) atau belakang - ke - kembali. Biasanya digunakan untuk menyediakan tiga kerja kedudukan.
Prinsip kerja silinder hidraulik
Prinsip kerja dan analisis struktur set lengkap silinder hidraulik (demonstrasi animasi)
Prinsip penghantaran hidraulik - Dengan minyak sebagai medium kerja, pergerakan itu dihantar melalui perubahan jumlah pengedap, dan kuasa dihantar melalui tekanan di dalam minyak.
1. Bahagian kuasa menukarkan tenaga mekanikal penggerak utama ke dalam tenaga tekanan minyak (tenaga hidraulik). Sebagai contoh: pam hidraulik.
2.. Bahagian Eksekutif - Pam hidraulik Input Tenaga Tekanan Minyak ke dalam tenaga mekanikal untuk memacu mekanisme kerja. Sebagai contoh: silinder hidraulik, motor hidraulik.
3. Bahagian kawalan - digunakan untuk mengawal dan menyesuaikan tekanan minyak, aliran, dan arah aliran. Sebagai contoh: injap kawalan tekanan, injap kawalan aliran, dan injap kawalan arah.
4. Bahagian Auxiliary - Tiga bahagian pertama disambungkan untuk membentuk sistem, yang memainkan peranan penyimpanan minyak, penapisan, pengukuran, dan pengedap. Contohnya termasuk paip dan sendi, tangki bahan api, penapis, akumulator, anjing laut, dan instrumen kawalan.
Tekanan yang digunakan pada bila -bila masa pada jumlah cecair yang diberikan boleh dihantar secara sama rata ke semua arah. Ini bermakna apabila silinder hidraulik berganda digunakan, setiap silinder akan menarik atau menolak pada kelajuannya sendiri, dan kelajuan ini bergantung kepada tekanan yang diperlukan untuk menggerakkan beban.
Dalam kes kapasiti galas yang sama silinder hidraulik, silinder hidraulik yang membawa beban terkecil akan bergerak terlebih dahulu, dan silinder hidraulik yang membawa beban terbesar akan bergerak terakhir.
Untuk menyegerakkan pergerakan silinder hidraulik supaya beban itu dibungkus pada kelajuan yang sama pada bila -bila masa, perlu menggunakan injap kawalan atau elemen sistem jacking segerak dalam sistem.
Klasifikasi silinder hidraulik
Untuk memenuhi pelbagai kegunaan pelbagai enjin utama, terdapat banyak jenis silinder hidraulik.
Menurut arah bekalan minyak, ia boleh dibahagikan kepada silinder bertindak tunggal dan silinder bertindak berganda. Silinder tunggal - hanya input tinggi - minyak tekanan ke satu sisi silinder dan bergantung pada daya luaran yang lain untuk membalikkan omboh. Silinder bertindak berganda memberi makan minyak tekanan ke kedua -dua belah silinder. Pergerakan ke hadapan dan terbalik omboh dicapai oleh tekanan hidraulik.
Menurut struktur, ia boleh dibahagikan kepada silinder omboh, silinder plunger, silinder swing, dan silinder lengan teleskopik. Menurut bentuk batang omboh, ia boleh dibahagikan kepada silinder rod omboh tunggal dan silinder rod omboh berganda.
Menurut tujuan khas silinder, ia boleh dibahagikan kepada silinder siri, silinder penggalak, silinder kelajuan, silinder melangkah, dan sebagainya.
Jenis silinder ini bukan silinder mudah, tetapi gabungan silinder dan komponen lain, jadi dari sudut pandangan struktur, jenis silinder ini juga dipanggil silinder gabungan.
1. Silinder hidraulik berbeza
Prinsip pembezaan silinder hidraulik adalah bahawa kedua -dua hujung disambungkan ke saluran paip bekalan minyak pada masa yang sama; Satu hujung disambungkan kerana kawasan rod omboh lebih kecil daripada hujung yang lain. Prinsip pembezaan digunakan untuk mencapai pergerakan.
Apabila dua rongga silinder omboh rod tunggal dimasukkan ke dalam minyak tekanan pada masa yang sama, kerana kawasan yang berkesan dari rongga rodless lebih besar daripada kawasan yang berkesan dari rongga tanpa rod, daya omboh ke kanan adalah lebih besar daripada daya kiri. Oleh itu, omboh bergerak ke kanan dan batang omboh meluas. Pada masa yang sama, minyak dengan rongga batang disemperit supaya ia mengalir ke dalam rongga tanpa rod, dengan itu mempercepat kelajuan lanjutan rod omboh. Kaedah sambungan silinder hidraulik rod tunggal dipanggil sambungan pembezaan. Dalam sambungan pembezaan, kawasan berkesan silinder hidraulik adalah kawasan silang - rod piston, dan kelajuan jadual lebih besar daripada rongga tanpa rod, manakala daya output dikurangkan.
Prinsip kerja dan analisis struktur set lengkap silinder hidraulik (demonstrasi animasi)
Sambungan pembezaan adalah cara yang berkesan untuk mencapai pergerakan cepat tanpa meningkatkan kapasiti dan kuasa pam hidraulik.
2. Silinder hidraulik tuil tunggal
Silinder hidraulik rod omboh tunggal mempunyai batang omboh hanya pada satu hujung. Ia adalah silinder hidraulik omboh tunggal. Pelabuhan minyak masuk dan keluar A dan B di kedua -dua hujung boleh lulus minyak tekanan atau minyak pulangan untuk mencapai pergerakan cara -, jadi ia juga dipanggil silinder bertindak berganda. Apabila ia digunakan untuk mencapai pergerakan reciprocating, peranti penurunan boleh dihapuskan, dan tidak ada jurang penghantaran, dan pergerakannya lancar, jadi ia digunakan secara meluas dalam pelbagai sistem hidraulik mekanikal.
Ciri -ciri:
(1) Minyak masuk tanpa rongga rod, pulangan minyak dengan rongga rod.
(2) masuk minyak dengan rongga rod, pulangan minyak tanpa rongga rod.
(3) Sambungan pembezaan - Rongga kiri dan kanan disambungkan, dan minyak tekanan diluluskan.
Silinder Rod Tunggal Tiga perbandingan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah:
Prinsip kerja dan analisis struktur set lengkap silinder hidraulik (demonstrasi animasi)
3. Silinder omboh batang tunggal
Piston silinder omboh rod tunggal hanya mempunyai satu hujung dengan batang omboh, kerana kawasan yang berkesan dari rongga kiri dan kanan silinder omboh batang tunggal adalah berbeza, jadi ia dicirikan oleh: apabila tekanan bendalir dan aliran q tidak berubah ke dalam dua rongga yang sama Diameter batang omboh, semakin besar perbezaannya. Walau bagaimanapun, apabila blok silinder ditetapkan dan rod omboh ditetapkan, pelbagai gerakan meja kerja yang sepadan adalah sama.
Prinsip kerja dan analisis struktur set lengkap silinder hidraulik (demonstrasi animasi)
4. Silinder Piston Rod Double
Diameter rod di kedua -dua hujung silinder omboh rod dua biasanya sama, jadi kawasan omboh omboh yang berkesan di kedua -dua hujung juga sama. Apabila kedua -dua ruang silinder bergantian memasukkan aliran dan tekanan cecair yang sama, teras maksimum dan kelajuan gerakan yang dihasilkan pada omboh juga sama. Walau bagaimanapun, apabila blok silinder ditetapkan dan batang omboh tetap, julat gerakan meja kerja yang sepadan mereka berbeza
Struktur silinder omboh dua rod adalah serupa dengan silinder hidraulik rod double, dan simbol grafik adalah sama.
Silinder hidraulik dua batang adalah silinder hidraulik dengan rod omboh di kedua -dua belah omboh, yang biasanya didorong oleh dua - cara tekanan hidraulik dan dapat mencapai pergerakan salingan kelajuan yang berterusan.
Ciri -ciri:
(1) Minyak masuk tanpa rongga rod, pulangan minyak dengan rongga rod.
(2) masuk minyak dengan rongga rod, pulangan minyak tanpa rongga rod.
(3) Sambungan pembezaan - Rongga kiri dan kanan disambungkan, dan minyak tekanan diluluskan.
Prinsip kerja dan analisis struktur set lengkap silinder hidraulik (demonstrasi animasi)
5. Gas - Silinder Booster Cecair
Gas - Silinder penggalak cecair juga dikenali sebagai gas - silinder penggalak cecair, umumnya dirujuk sebagai silinder penggalak. Minyak hidraulik dan udara termampat dengan ketat, batang omboh dalam silinder menghubungkan bahagian kerja dan bermula secara automatik, kelajuan tindakan adalah cepat, dan ia lebih stabil daripada penghantaran pneumatik, peranti blok silinder adalah mudah, pelarasan output mudah, Mudah dipasang dan silinder penggalak khas boleh dipasang di mana -mana sudut 360 darjah, menduduki ruang kecil, menyebabkan kurang masalah tanpa kenaikan suhu, jangka hayat, rendah -, dan mempunyai ciri -ciri teras lain. Silinder penggalak boleh mencapai daya tinggi silinder hidraulik dengan menggunakan tekanan udara umum, dan tiada unit hidraulik diperlukan. Silinder Booster boleh dibahagikan secara umum ke dalam: Silinder Booster Pre - Silinder Booster Tekanan Langsung, Silinder Booster Stroke Laras, Peningkatan Silinder Booster Pull Pull, Silinder Booster Selari Kompak, Silinder Booster Mini, Silinder Booster dan Gas
Kekerapan kerja silinder penggalak, menurut strok yang berlainan dan diameter silinder, biasanya 10 ~ 70 kali/min.
Mod pengaktifan: double - bertindak kelajuan operasi: 50 ~ 1000mm/s output julat: 1 ~ 100 tan Rentang aplikasi: tanda setem, profil lenturan, menumbuk mati, menumbuk keluli, kimpalan sentuhan profil, pengacuan penyemperitan, pelepasan dan lurus, riveting,
6. silinder hidraulik teleskopik
Silinder hidraulik teleskopik adalah silinder hidraulik dengan batang omboh teleskopik multistage yang boleh mendapatkan strok kerja yang lebih lama, dan silinder hidraulik teleskopik juga dikenali sebagai silinder hidraulik multistage. Silinder hidraulik teleskopik terdiri daripada dua atau lebih silinder hidraulik omboh, dan batang omboh silinder omboh pertama adalah silinder silinder omboh kedua.
Apabila minyak tekanan memasuki rongga tanpa rod, silinder dengan kawasan berkesan omboh yang terbesar mula diperluaskan, dan apabila garisan mencapai akhir, silinder dengan kawasan efektif yang kedua terbesar di omboh itu mula dilanjutkan. Perintah lanjutan hidraulik teleskopik dilanjutkan dari besar ke kecil, yang dapat memperoleh strok kerja yang panjang. Lebih kecil kawasan yang berkesan silinder overstretched, semakin cepat kelajuan lanjutan. Oleh itu, kelajuan lanjutan adalah perlahan dan cepat, dan teras hidraulik yang sepadan berkurangan dari besar ke kecil; Perubahan undang -undang tujahan dan kelajuan ini sesuai untuk keperluan pelbagai jentera pemuatan dan pemunggahan automatik untuk tujahan dan kelajuan. Perintah penarikan secara amnya dari kecil ke besar, dan panjang paksi penarikan balik adalah pendek, ruangnya kecil, dan strukturnya padat. Ia sering digunakan dalam sistem hidraulik jentera pembinaan dan jentera berjalan lain, seperti kren, kereta dump, dll.
7. Silinder plunger
Silinder plunger adalah bentuk struktur silinder hidraulik.
Silinder plunger tunggal hanya boleh mencapai satu arah pergerakan, dan sebaliknya bergantung kepada daya luaran, seperti yang ditunjukkan dalam angka A di bawah. Dengan dua silinder plunger digabungkan, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah B, gerakan reciprocating juga boleh dicapai dengan minyak bertekanan. Apabila silinder plunger bergerak, ia dipandu oleh lengan panduan pada kepala silinder, jadi dinding dalaman silinder tidak perlu selesai. Ia amat sesuai untuk perjalanan yang lebih lama. Di samping itu, silinder plunger dibahagikan kepada silinder plunger radial dan silinder plunger paksi.






