液压千斤顶组成原理分析

时间:2022-06-10 06:51:43

液压千斤顶组成原理分析

[摘要]液压千斤顶因其使用简单在各大行业中被广泛使用,文章对液压千斤顶的历史作了简单介绍,以期让读者了解其主要的发展趋势,对液压千斤顶的组成原理也作了简单的叙述,以期读者可以对液压千斤顶有更多的了解,在日后的工程当中,更加方便的进行使用。

[关键字]液压千斤顶;工作原理;多角度

1.引言

随着我国机械设备技术的不断发展,液压千斤顶设备技术也在飞速发展。现在,在很多工程,如汽车维修、矿物挖掘、石油开采,等施工现场都可以看到液压千斤顶的影子,为繁重的施工工作做出了贡献。

2.液压千斤顶的发展过程

起初,我们国家的液压技术是应用在机床以及锻压设备等,之后被汽车维修以及工程建设单位广泛使用。随着我国科学技术的不断发展,液压技术跟随着原子科学、空间科学、计算机科学等共同上升到一个新的高度,现在的液压技术整体面向快速、高压、功率大、效果好、无噪音、使用周期长等方向发展。

3.液压千斤顶的组成原理

图1是液压千斤顶的工作原理图,分为吸油,排油,保压,最高高溢流,(先进的液压千斤顶还有安全阀,即超负荷工作时起保护作用,使设备不会被损坏而伤人),当手柄向上运动并带动活塞工作的时候,手动泵里面的容积增加并出现小范围真空,促使排油单向阀关闭,油箱里面的液压油受到大气压强的力,通过管道和吸油单向阀到手动泵中,这个过程为吸油;当手柄向下运动并带动活塞工作的时候,吸油单向阀关闭了,在手动泵中的液压油顶开排油单向阀通过管道到达液压缸,使活塞克服外力,从而向上运动做功,这一过程是排油。当手动泵中的活塞通过手柄带动重复上下动作时,液压缸里面的液压油不断增多,从而推动重物G上升;当液压缸的活塞上升到最高高时,多余的液压油就会通过溢流通道回到油箱,不能再推动重物上升,在工作过程中,截止阀处于关闭状态,在让液压缸中活塞放下的时候,把这个阀门打开,液体受到重力作用而通过这个阀门向油箱流去。

4.液压千斤顶的优点和不足

4.1液压千斤顶能收到广泛使用的原因是,它含有以下几种优点:

(1)液压千斤顶整个液压传动设备体积不大、结构密集,作用力比较平衡均匀,内部的负载曲线变化比较平滑。

(2)液压千斤顶比较容易做到超载保护,就是在工作过程中通过设置安全阀从而实现保护作用,与此同时,液压设备可以自动进行工作,这就保证了该种设备具有较长的生命线。

(3)这种液压传动在使用过程中需要单独的能源,可以不断的重复使用,直至液压油到规定的更换工作周期为止,一般这个工作周期很长,

4.2液压千斤顶的缺点

(1)液压千斤顶的过程中对油液的温度有比较高的要求,当温度有所变化的时候,导致液体的整体粘性变化,设备不能够在温度变化较频繁的地方使用,在使用过程中应该进行避免。

(2)为了防止漏油现象的产生,并且对一些性能指标的要求能够合格,这样就使液压元件的配合件在做工方面有很严格的要求,制造工艺比较复杂。

(3)常用的液压千斤顶工作方向只能是立于地面,向上升起重物工作的,工作方向有限,不能侧向,倒立工作,

5.多角度可操作的液压千斤顶问题的提出与初探,

5.1多角度可操作液压千斤顶问题的提出

例如,在地震发生后,平整的地面被震坏了,同时灾民被各种各样横七竖八的重物压着或者是被限制了逃生通道,这些重物往往数以吨计,如果能有设备快速支撑起重物,就会为抢救赢得宝贵时间,液压千斤顶有着俗语所讲的“四两拨千斤”的作用,但是常规的液压千斤顶虽能快速支撑起重物,却无法在不平整的地面上工作,要是能把常规液压千斤顶,改装成多角度可操作(如侧向操作,倒向操作,或倾斜操作),就可以为救灾等重大事件供贡一份力量,

5.2多角度可操作液压千斤顶初探,

在此,介绍一种初步的构思,可以把常用的千斤顶改装成多角度可操作的液压千斤顶,通过在常规的液压千斤顶上增加一个多角度吸油系统,即可实现立式千斤顶侧向,倒立,倾斜等角度均可操作的功能,原理是利用耐油胶管的柔软性,万向吸油头固定在油路底座上,耐油胶管在重块(钢材料)的重力作用下,随着立式千斤顶不同角度的转动,均可保证液压千斤顶能从油箱中吸到液压油进入液压缸,从而推动顶座支撑起重物,

综上所述,随着我国科学技术的不断发展,制造行业的突飞猛进,相信在未来几年内液压千斤顶能取得更好的进步,其发展前景还是非常广阔的。

5.结语

通过本篇文章,对液压千斤顶的发展过程,组成原理及自身存在的优缺点做了叙述,又提出了一种多角度可操作的液压千斤顶的思考与初步结构,希望在以后的社会发展过程中,多多开发液压千斤顶自身的优点,克服在使用过程中的困难,为我国工程、挖掘、救灾等领域做出贡献。

作者简介:

陈建帆(1984年9月-)男,大学本科机械工程及其自动化专业,中山亚萨合莱科技有限公司助理工程师

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