详细介绍:
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校验方法编辑
4.1 采用压力试验机标定时,将千斤顶安装于试验机下压板几何中心位置,开动试验机,将下压板升起 50mm 左右,以消除千斤顶自重影响,然后将试验机读数度盘指针调零。
4.2 将千斤顶活塞升起 100mm 左右,再将试验机上压板移动靠近千斤顶活塞,正式进入标定状态。
4.3 校验时千斤顶的活塞运行方向应与实际工作方向盘一致,根据实际工作需要,可用千斤顶试验机(主动校验)或试验机压千斤顶(被动校验 。千斤顶采用油泵供油时,进油应缓 慢。
4.4 正式校验时,应根据事先确定的荷载级差先读出试验机的加载值(kN),然后同时读 出千斤顶油压表的读数值(MPa),并作好记录,直至校验所需的额定值,重复校验 2 次,以上 2 次读数的平均值,作为最后的校验值。
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4.5 采用反力架校验时,千斤顶安装于反力架下压板的几何中心位置,然后将力传感器或 压力环安装于千斤顶活塞的中心位置,并将千斤顶活塞升起 50mm 左右。 正式校验前力传感器 械读数调零或压力环调好初读数。 然后按事先确定的荷载级差校验,先读力传感器读数 (kN),同时读出千斤顶油压表读数(MPa) 。反复 2 次,以上 2 次读数的平均值为最后的校验值。
5应用领域:编辑
油压千斤顶广泛应用于建筑工程、造船、冶金、采矿、石油化工、铁道工程、桥梁架设和工厂、仓库、码头、堆栈重物及汽车轮胎和拖拉机履带的更换,也可用于船体龙骨安装或焊接等工作。
千斤顶分为机械千斤顶和液压千斤顶两种,原理各有不同。从原理上来说,液压千斤顶所基于的原理为帕斯卡原理,即:液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。机械千斤顶采用机械原理,以往复扳动手柄,拔爪即推动棘轮间隙回转,小伞齿轮带动大伞齿轮、使举重螺杆旋转,从而使升降套筒获得起升或下降,而达到起重拉力的功能。但不如液压千斤顶简易。
静压力基本方程(p=p0+ρgh),盛放在密闭容器内的液体,其外加压强p0发生变化时,只要液体仍保持其原来的静止状态不变,液体中任一点的压强均将发生同样大小的变化。 这就是说,在密闭容器内,施加于静止液体上的压强将以等值同时传到各点。这就是静压传递原理或称帕斯卡原理。 帕斯卡定律是流体力学中,由于液体的流动性,封闭容器中的静止流体的某一部分发生的压强变化,将大小不变地向各个方向传递。帕斯卡首先阐述了此定律。压强等于作用压力除以受力面积。根据帕斯卡定律,在水力系统中的一个活塞上施加一定的压强,必将在另一个活塞上产生相同的压强增量。如果第二个活塞的面积是第一个活塞的面积的10倍,那么作用于第二个活塞上的力将增大为第一个活塞的10倍,而两个活塞上的压强仍然相等。 这一定律是法国数学家、物理学家、哲学家布莱士·帕斯卡首先提出的。这个定律在生产技术中有很重要的应用,液压机就是帕斯卡原理的实例。它具有多种用途,如液压制动等。帕斯卡还发现静止流体中任一点的压强各向相等,即该点在通过它的所有平面上的压强都相等。这一事实也称作帕斯卡原理。
可用公式表示为: P1=P2即F1÷S1=F2÷S2
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