| 云南玉溪直線光軸生產廠家 |
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價格:7 元(人民幣) | 產地:山東聊城 |
| 最少起訂量:1公斤/千克 | 發(fā)貨地:聊城 | |
| 上架時間:2020-01-01 12:06:18 | 瀏覽量:65 | |
聊城市新策鋼管有限公司
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| 經營模式:生產加工 | 公司類型:私營合伙企業(yè) | |
| 所屬行業(yè):精密鋼管 | 主要客戶:液壓廠 | |
在線咨詢 ![]() |
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| 聯系人:姜經理 (先生) | 手機:13561214056 |
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電話: |
傳真: |
| 郵箱:705049347@qq.com | 地址:聊城市開發(fā)區(qū)大東鋼管市場28號 |
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云南玉溪直線光軸生產廠家 聊城市新策鋼管有限公司是一家專業(yè)經銷絎磨管,油缸管,珩磨管,大口徑絎磨管,厚壁絎磨管,不銹鋼絎磨管等管材廠家,產品主要用途:液壓,汽動缸筒,液壓管線,紡織以及印刷機械用管,汽車減震器用管,軸套管,活塞桿以及精密機械用鋼管等。 通過室內格柵橫、縱肋獨立拉拔試驗,針對不同的法向荷載和拉拔速度,分別對土工格柵橫肋與縱肋的加筋機理進行了研究.結果表明:格柵縱肋所產生的摩擦阻力在拉拔初期迅速增大,并且隨著有效應力的增大呈線性增長趨勢,拉拔速率對其影響并不大;格柵橫肋所產生的被動阻力增長相對較緩,在達到值之前需要一定的筋土相對位移,并且隨著有效應力和拉拔速率的增大,被動阻力變化明顯,其破壞模式逐漸由沖剪破壞轉為常規(guī)剪切破壞. ![]() 1.油缸直徑;油缸缸徑,內徑尺寸。 2. 進出口直徑及螺紋參數 3.活塞桿直徑; 4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25 5.油缸行程; 6.是否有緩沖;根據工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。 7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現故障的油缸即為壞。 應該說是合格與不合格吧?好和合格還是有區(qū)別的。 液壓油缸結構性能參數包括:1.液壓缸的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。 ![]() 通過3根GFRP空心圓柱和3根GFRP-混凝土實心柱構件的側向受彎試驗,得到各試件的荷載-位移和荷載-應變關系曲線以及極限荷載。試驗結果表明,隨著纖維縱橫向鋪層比例的提高,空心構件的極限承載力以及抗彎剛度均有所提高,而實心構件僅增大極限承載力,但對抗彎剛度影響不大;長徑比越小,空心和實心構件的極限承載力和抗彎剛度均增大,且實心構件相比于空心構件的承載力增長幅度較大。 液壓缸產品種類很多,衡量一個油缸的性能好壞主要出廠前做的各項試驗指標, 連接處結合不良連接處結合不良主要引起外泄,結合不良的主要原因有: (1)當缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。 (2)當缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。 (3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。 液壓缸泄漏的其他原因 (1)缸筒受壓膨脹引起內泄。排除方法為:適當加厚缸壁;選用合適的材料。 (2)活塞桿受力不當或導向套與活塞桿之間的間隙較大時,將出現活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。 加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當其油溫升高后,應在無負荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應適當停機降低油溫,之后這種現象將會逐漸消失,不會影響正常作業(yè)。 ![]() 云南玉溪直線光軸生產廠家鋼結構內襯、復合材料外襯火箭定向器在滿足強度要求和重復使用的同時,重量得到了極大減輕。但鋼-復合材料的復合結構在火箭高溫尾流場中呈現出復雜的傳熱特性。利用ABAQUS有限元分析軟件對某鋼-復合材料定向器進行傳熱仿真分析,獲得了定向器內的溫度分布情況。計算表明,兩種材料接合面的溫度達到268℃,在約4min的冷卻過程中復合材料除兩端外溫度均小于150℃,燃氣流對定向器有強烈的熱作用。本仿真研究對定向器的結構和熱性能設計提供了理論依據,對復合材料和粘合劑的選擇有重要的參考價值。與傳統(tǒng)纖維直線鋪放的復合材料層合板相比,變剛度層合板可以更好地實現材料的可設計性,并通過鋪放路徑的優(yōu)化設計提高層合板的屈曲載荷。首先,對鋪放角隨坐標軸線性變化的鋪放路徑進行擴展,提出多種鋪放角非線性變化的曲線線型,并以此作為基準軌跡重新設計了四種纖維變角度鋪放方式。其次,利用ANSYS軟件對上述五種不同鋪放路徑的變剛度層合板進行建模運算,在單軸和雙軸載荷下,對其進行屈曲載荷計算分析并與定角度鋪放的層合板對比。計算結果表明,鋪放路徑優(yōu)化下的變剛度層合板與纖維直線鋪放的層合板相比,其屈曲載荷得以顯著提高。 |
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