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意大利ATOS阿托斯伺服油缸的設計原理

時間:2019/4/23閱讀:1049
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   ATOS伺服油缸主要用于需長時間支撐重物的地方,它可在除去油壓時仍可支持重物,而且安全可靠。可用于水下,單作用,負載回縮,螺母自鎖使負載更安全, 特別在大型工程中,是易操作控制和自鎖式千斤頂,設計有安全保壓裝置,內置卸壓閥防止過載,以保護自鎖式千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接,采用的 是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統接頭漏油缺點主要用于電力、建筑、機械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業的設備安裝起頂 拆卸作業。

   ATOS伺服油缸即液壓缸液壓缸是輸出力和活塞有效面積及其兩邊的壓差成正比的直線運動式執行元件。它的職能是將液壓能轉換成機械能。液壓缸的輸入量是流 體的流量和壓力,輸出的是直線運動速度和力。液壓缸的活塞能完成直線往復運動,輸出的直線位移是有限的。液壓缸是將液壓能轉換為往復直線運動的機械能 的能量轉換裝置。液壓缸基本上由缸筒和缸蓋、活塞和活塞桿、密封裝置、緩沖裝置與排氣裝置組成。緩沖裝置與排氣裝置視具體應用場合而定,其他裝置則*。

   ATOS液壓油缸是工程機械zui主要部件,傳統的加工方法是:拉削缸體——精鏜缸體——磨削缸體。采用滾壓方法是:拉削缸體——精鏜缸體——滾壓缸體,工序是3部分 ,但時間上對比:磨削缸體1米大概在1-2天的時間,滾壓缸體1米大概在10-30分鐘的時間。投入對比:磨床或絎磨機(幾萬——幾百萬),滾壓刀(1仟——幾萬 )。滾壓后,孔表面粗糙度由幢滾前Ra3.2~6.3um減小為Ra0.4~0.8&um,孔的表面硬度提高約30%,缸筒內表面疲勞強度提高25%。油缸使用壽命若只考慮缸筒影 響,提高2~3倍,鏜削滾壓工藝較磨削工藝效率提高3倍左右。以上數據說明,滾壓工藝是的,能大大提高缸筒的表面質量。

ATOS阿托斯油缸的工作原理

   ATOS液壓缸是將液壓能轉變為機械能的、做直線往復運動(或擺動運動)的液壓執行元件。它結構簡單、工作可靠。用它來實現往復運動時,可免去減速裝置, 并且沒有傳動間隙,運動平穩,因此在各種機械的液壓系統中得到廣泛應用。液壓缸輸出力和活塞有效面積及其兩邊的壓差成正比;液壓缸基本上由缸筒和缸蓋 、活塞和活塞桿、密封裝置、緩沖裝置與排氣裝置組成。緩沖裝置與排氣裝置視具體應用場合而定,其他裝置則*。

活塞式液壓缸的工作原理

阿托斯油 缸活塞式液壓缸可分為單桿式和雙桿式兩種結構,其固定方式由缸體固定和活塞桿固定兩種,阿托斯油缸按液壓力的作用情況有單作用式和雙作用式。在單作用 式液壓缸中,阿托斯油缸壓力油只供液壓缸的一腔,靠液壓力使缸實現單方向運動,阿托斯油缸反方向運動則靠外力(如彈簧力、自重或外部載荷等)來實現; 而雙作用液壓缸活塞兩個方向的運動則通過兩腔交替進油,靠液壓力的作用來完成。它只在活塞的一側設有 活塞桿,因而兩腔的有效作用面積不同。阿托斯油缸在供油量相同時,不同腔進油,活塞的運動速度不同;阿托斯油缸在需克服的負載力相同時,不同腔進油, 所需要的供油壓力不同,或者說在系統壓力調定后,環衛垃圾車液壓缸兩個方向運動所能克服的負載力不同。

   ATOS油缸即液壓缸,液壓缸是輸出力和活塞有效面積及其兩邊的壓差成正比的直線運動式執行元件。它的職能是將液壓能轉換成機械能。液壓缸的輸入量是流體 的流量和壓力,輸出的是直線運動速度和力。液壓缸的活塞能完成直線往復運動,輸出的直線位移是有限的。液壓缸是將液壓能轉換為往復直線運動的機械能的 能量轉換裝置。液壓缸基本上由缸筒和缸蓋、活塞和活塞桿、密封裝置、緩沖裝置與排氣裝置組成。緩沖裝置與排氣裝置視具體應用場合而定,其他裝置則*。

ATOS油缸的設計原理:ATOS油缸設計步驟及需要考慮的各項事項

(1)掌握原始資料和設計依據,主要包括:主機的用途和工作條件;工作機構的結構特點、負載情況、行程大小和動作要求;液壓系統所選定的工作壓力和流量;材料、配件和加工工藝的現實狀況;有關的國家標準和技術規范等。

(2)根據主機的動作要求選擇液壓缸的類型和結構形式。

(3)根據液壓缸所承受的外部載荷作用力,如重力、外部機構運動摩擦力、慣性力和工作載荷,確定液壓缸在行程各階段上負載的變化規律以及必須提供的動力數值。

(4)根據液壓缸的工作負載和選定的油液工作壓力,確定活塞和活塞桿的直徑。

(5)根據液壓缸的運動速度、活塞和活塞桿的直徑,確定液壓泵的流量。

(6)選擇缸筒材料,計算外徑

(7)選擇缸蓋的結構形式,計算缸蓋與缸筒的連接強度

(8)根據工作行程要求,確定液壓缸的大工作強度長度L,通常活塞桿直徑。由于活塞桿細長,應進行縱向彎曲強度校核和液壓缸的穩定性計算。

(9)必要時設計緩沖、排氣和防塵等裝置。

(10)繪制液壓缸裝配圖和零件圖。

(11)整理設計計算書,審定圖樣及其它技術文件。

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