Vieno / dvigubo veikimo cilindras, hidraulinio sandariklio konstrukcijos principai ir pagrindas
Pirmiausia turime suvokti vieno / dvigubo veikimo cilindrų sandarinimo svarbą hidraulinei technologijai. Galima sakyti, kad be sandarinimo nėra hidraulinės technologijos. Jei sandarumas nėra geras, hidraulinė technologija nėra gera. Pagrindinis hidraulinio sandariklio konstrukcijos principas yra pažvelgti į sandariklį linija, o ne tašku, tačiau jūs negalite ignoruoti taško ir nenuvertinti taškinio sandariklio' Vadinamoji linija yra sandarinimo sistema. Vadinamasis taškas būdingas tam tikrai sandarinimo padėčiai. Projektavimo principas turi būti linijų ir taškų derinys; antra, reikia tiksliai suprasti hidraulinio sandariklio konstrukcijos pagrindą. Tik tiksliai suprantant pagrindą, visapusiškai apsvarsčius, įvertinant santykį tarp šių pagrindų ir sandariklio konstrukcijos bei šių santykių, galima pasirinkti plombos arba sandarinimo įtaiso struktūrą ir šių plombų bei sandarinimo įtaisų medžiagą. būti atliekami; Taip pat turėtų atidžiai pasirinkti sandariklio dydį, su sandarinimo įtaisu susijusias dalis, geometrinės padėties tikslumą, paviršiaus šiurkštumą ir tarpą tarp dalių; minėtais aspektais neturėtų būti aplaidumo, kitaip jo negalima pavadinti įmantriu dizainu, o hidraulinis tarpiklis bus suteiktas. Dizainas palieka paslėptus pavojus ir bus galimybė nutekėti.
(1) Vieno / dvigubo veikimo cilindro hidraulinio sandariklio konstrukcijos principai
Hidraulinio sandariklio projektavimo principas yra pagrįstas linijos (sandarinimo sistemos) dizainu. Taškinis (konkretaus sandariklio padėties) dizainas yra įtrauktas į linijos dizainą ir turėtų būti tikslus. Linijos ir taško dizainas yra neatskiriami ir sudaro visumą.
Linijos konstrukcija turi dvi reikšmes: visiško hidraulinio įtaiso atveju tai turėtų būti visos hidraulinės sistemos sandarinimo konstrukcija. Jei kurioje nors sistemos dalyje yra nuotėkis, visa sandarinimo sistema yra netobula; antra, galima apsvarstyti tam tikro komponento sandarinimą. Tai yra taškas, pvz., sandariklis tam tikroje vamzdyno jungtyje, tačiau, jei atsižvelgiama į hidraulinio cilindro sandarinimą, tai turi būti laidinė koncepcija. Net atsižvelgiant į sandarinimo sistemą, gali būti, kad sandarinimo sistema susidaro sandarinant kelias pozicijas, hidraulinis cilindro sandarinimas yra efektyvus ir nebus nuotėkio, viršijančio reguliavimą. Tai gali būti nesėkminga, jei pasirenkate sandariklį arba sandarinimo įtaiso formą ir struktūrą tik pagal vardinį hidraulinio cilindro slėgį. Jei vardinis hidraulinio cilindro slėgis yra PN=50MPa, o faktinis darbinis slėgis yra didesnis arba labai didelis arba labai žemas, pavyzdžiui, jo darbinis slėgis PN ≥50MPa arba. Kai PN≤50MPa, pirmiau minėta konstrukcija gali nepavykti ir nuotėkis atsiras viso hidraulinio cilindro proceso metu. Žinoma, esant PN=50MPa, hidraulinis cilindras nepraleis vandens. Kiekvieno tipo sandariklio ar sandarinimo įtaiso konstrukcijos tipas turi savo optimalų slėgio sandarinimo efektyvų plotą, o skirtingų tipų sandariklio ar sandarinimo įtaiso optimalios slėgio sandarinimo efektyvios zonos yra skirtingos. Jei tam tikros formos sandariklio ar sandarinimo įtaiso pasirinkimas yra pagrįstas ne jo vardine slėgio verte, o atsižvelgiant į jo vardinę slėgio vertę, jis padalijamas iš nulio į vardinį slėgį pN=50MPa į kelias slėgio sritis: žemas slėgis, vidutinis ir žemo slėgio, vidutinio aukšto slėgio, aukšto slėgio, palyginti su jo slėgio sekcija, atitinkančiu skirtingų formų plombų ar sandarinimo įtaisų pasirinkimą. Jis naudojamas norint pasirinkti daugybę skirtingų sandariklių (sandarinimo įtaisų), kad būtų suformuota hidraulinio cilindro sandarinimo sistema. Šiuo metu hidraulinis cilindras nenutekės viso darbo proceso metu, nepaisant žemo slėgio, vidutinio slėgio ar aukšto slėgio. 1 paveiksle, ypač šiame paveiksle esančioje sintetinio sandarinimo charakteristikos kreivėje 3, visiškai pavaizduota: hidraulinio sandariklio konstrukcija turi atitikti linijos, kaip pagrindinio, tikslaus taško konstrukcijos, ir linijos ir taško derinio principą. Kitaip tariant, hidraulinio sandariklio konstrukcija turėtų būti paremta sandarinimo sistemos mąstymu. Atskaitos tašku apsvarstykite sandarinimo našumą ir dizainą su sandarinimo padėties reikalavimais; tai yra racionaliai pasirinkti skirtingų tipų sandariklius ar sandarinimo įtaisus ir optimizuoti jų derinį, visapusiškai išnaudoti sandarinimo mechanizmą ir kiekvieno tipo sandariklio charakteristikas ir patvirtinti serijinį sujungimo būdą, kad būtų pasiekta geresnė sudėtis pagrįstas griovelio dydis, paviršiaus šiurkštumas ir atitinkamas atitinkamų dalių tarpas. Kartu su protingu surinkimo procesu galima pasiekti numatomą sandarinimo našumą ir jokio nuotėkio efekto.

1. O formos žiedo sandarinimo kreivė 2. Stiebinio tarpiklio sandarinimo kreivė 3. Sintetinio sandarinimo charakteristikos kreivė
1 pav. Stiebinio sandariklio ir O žiedo sandarinimo kreivių uždėjimo schema
(2) Vieno / dvigubo veikimo cilindro hidraulinio sandariklio konstrukcijos pagrindas
Hidraulinio sandariklio konstrukcijos pagrindas yra darbo sąlygos. Plomba turi atitikti darbo sąlygų reikalavimus. Plombos arba sandarinimo įtaiso forma ir struktūra bei iš jų pagamintos medžiagos turi atitikti darbo sąlygas. Tik tokiu būdu galima pasiekti hidraulinio sandariklio konstrukcijos tikslą: užkirsti kelią sandarumui. Skystis ertmėje teka iš aukšto slėgio pusės į žemo slėgio pusę per uždaros ertmės ribą, vadinamą nuotėkiu.
Bendros darbo sąlygos apima slėgį, greitį, terpę ir temperatūrą; aplinkosaugos vieta reiškia vandenyną, žemę, dangų, atogrąžų, vidutinio klimato ir šalčio zoną; lauke, patalpose, švari ir dulkėta, pilna korozinių dujų ar tik oro Vietos ir kt.
Štai keli akcentuojami dalykai. Pirmiau nurodyti elementai yra visi veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti projektuojant hidraulinius sandariklius. Nepaisius bet kurio iš jų, gali kilti nesėkmė. Antra, slėgis, temperatūra ir greitis niekada neturėtų būti suprantami statiniu požiūriu. Jis turi būti sprendžiamas dinaminiu požiūriu, kurio pakanka jų pokyčiams kaip pagrindui projektuoti. Todėl suprojektuotas hidraulinis sandariklis turi atitikti viso jo keitimo proceso reikalavimus. Pavyzdžiui, slėgis yra pagrindinė hidraulinio sandariklio konstrukcijos parametro vertė. Jei hidraulinės sistemos vardinis slėgis yra 40 MPa, pakanka statinio sandariklio konstrukcijos. Tačiau kaip dinaminis sandariklio dizainas pasirenkama tam tikra konstrukcinio sandariklio forma. Nors tai gali užtikrinti, kad sistemos vykdomasis organas, pvz., Hidraulinis cilindras, nepraleistų p=40MPa slėgio, sistemos slėgis dažnai apdorojamas nuliniu slėgiu (kartais šis procesas yra labai trumpas), tačiau visada yra), galima pasiekti 40MPa, tada šis pavaras prieš 40MPa, jis turi nulinį slėgį, žemą slėgį, žemą slėgį ir kt., O hidraulinis cilindras gali nutekėti esant žemam slėgiui, o kai yra suprojektuotas hidraulinis sandariklis, tai ypač svarbu dinaminis Sandarinimo atveju turėtų būti apsvarstytas skystos terpės slėgio keitimo nuo nulio slėgio iki vardinio slėgio procesas (ypač aukštesnio nei vidutinio ir aukšto slėgio). Siekiant užtikrinti gerą sandarumą be nuotėkio, galima pasirinkti keletą skirtingų tipų tarpiklių arba kelis sandariklių rinkinius. Arba sandarinimo įtaisas atitinka hidraulinio sandariklio dizainą. Pavyzdžiui, tarptautiniu mastu hidrauliniams cilindrams naudojami trijų komponentų arba penkių komponentų sandarikliai. Darbo greitis taip pat turi būti vertinamas kintančia perspektyva. Greičio pokyčiai įtakoja trintį tarp santykinių judančių dalių, atsparumą trinčiai, sandariklių nusidėvėjimą, netgi paleidimą ir daugelį kitų įtakų. Temperatūra taip pat yra kintama suma, kintamas parametras. Tai daro didelę įtaką hidraulinio sandariklio sandarinimo medžiagai. Kai kuri hidraulinė įranga veiks dešimtis laipsnių žemiau nulio Celsijaus, o tada dirbs iki dešimčių laipsnių virš nulio Celsijaus ar net šimtų laipsnių. Kai kurios ruonių medžiagos gali atlaikyti tokį didelį kiekį. Temperatūros pokyčių diapazonas. Nors kai kurios sandarinimo medžiagos turi daug puikių savybių, tokių kaip atsparumas alyvai, atsparumas dilimui ir didelis mechaninis stiprumas, jos pasižymi žemu atsparumu temperatūrai. Pavyzdžiui, poliuretano sandarikliai, kai temperatūra viršija 80, ji neprisitaikys. Sandarinimo savybės pablogėjo ir negali būti naudojamos. Todėl temperatūros diapazonas taip pat yra kintamas parametras, į kurį reikia atsižvelgti projektuojant hidraulinius sandariklius. Be to, nors apkrova gali atsispindėti slėgiu, slėgis negali visiškai atspindėti apkrovos įtakos sandarikliui. Todėl projektuojant plombą reikia suprasti ir išanalizuoti tikrąją apkrovą. Tokie dalykai kaip apkrovos vertės pasikeitimas, krypties pakeitimas, atitinkama jų amplitudė ir dažnis bei laikas, kurį užima keitimo fazė, toks svarstymas neabejotinai pagerins ir pagerins suprojektuoto hidraulinio sandariklio patikimumą.
