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但如果间隙超过0.16mm的话,珩磨管就会与活塞杆发生偏磨,使得衬套单边受力,导致油缸泄漏,活塞杆带油。除了这一方面的间隙,还有支承衬套外径与油缸缸筒内径接触,其理想的设计间隙为0.1-0.19mm,过小或过大也会造成珩磨管受损。从上述分析可见,珩磨管的装配间隙对油缸质量至关重要,而装配间隙应以支承衬套来调整,才能符合实际要求而达到理想的作业效果。再来说到的是珩磨管支承衬套所用的材料,通常来说有尼龙和聚甲醛两种,前者的强度、刚性、耐热性以及成型工艺性都较好,但吸水性和收缩率较大,尺寸稳定性差,还会受受温度影响;而后者具有良好的综合性能,包括抗拉强度、冲击韧性、刚度、疲劳强度、抗蠕变性能和尺寸稳定性等等,但就是加热易分解,成型困难。
珩磨管与普通无缝钢管相比的话,很明显珩磨管的优势要更加突出,虽然珩磨管每吨会比无缝钢管贵差不多五百左右,但是珩磨管的外径更小,而且精度高,珩磨管有较好的表面质量。关键的是,珩磨管可以进行小批量生产,大大提高了工作效率。而且珩磨管的横截面积可以被制作成各种复杂形状,在此情况下,珩磨管产品的优越珩磨管是通过珩磨工艺加工而成的管材,因为珩磨管 的特点就是有良好的表面光洁度以及耐磨性,因为将在珩磨管管材表面形成了一定角度的交叉网纹,这些网纹里可以存留一定的油起到润滑的作用,从而减少磨檫,延长管材的使用寿命。
珩磨管珩磨加工后表面质量好,有利于润滑油的存储及油膜的保持,有较高的表面支承率,因而能承受较大载荷,耐磨损,从而提高了产品的使用寿命;加工范围广,主要加工各种圆柱形孔,用专用珩磨头,还可加工圆锥孔、椭圆孔等。加工精度高,特别是一些中小型的光通孔,其圆柱度可达 0.001mm以内。一些壁厚不均匀的零件,其圆度能达 0.002mm。对于大孔,圆度也可达 0.005mm,珩磨比磨削加工精度高。
当然,像珩磨管这样的圆管也有一定的局限性,比如在受平面弯曲的前提下,珩磨管的弱势就非常明显。可见,这种管材的应用也是有限制的,用户在选用的时候要根据要求和条件予以应用。有时候珩磨管还是一种不会燃烧的建筑材料,它还有抗震和抗弯的特性。可是,珩磨管作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械机能,如屈就点、抗拉及弹性模量等都会因为温度的升高而急剧下降。
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珩磨管采用滚压加工,由于表面层留有表面残余压应力,可以帮助于表面微小裂纹的封闭,阻止侵蚀作用的扩展。从而增加表面抗腐蚀能力,并能减小疲劳裂纹的产生或扩大,因而增加珩磨管疲劳强度。通过滚压成型,滚压表面形成一层冷作硬化层,减少了磨削副接触表面的性和塑性变形,滚压后,表面粗糙度值的减小,可增加配合性质缸筒是液压缸的主体,其内孔一般采用镗削、铰孔、滚压或珩磨管等精密加工工艺制造(又称冷拔管,珩磨管),使活塞及其密封件、支承件能顺利滑动,从而保证密封效果,减少磨损;液压油缸缸筒要承受很大的液压力,因此,应有足够的强度和刚度。 端盖在缸筒的两端,与缸筒形成密闭油腔,因此,端盖及其连接件都应有足够的强度。设计时既要考虑强度,又要选择工艺性较好的结构形式。导向套对活塞或柱塞起导向和支承作用,有些液压缸不设导向套,直接用端盖孔导向,这种结构简单,但磨损后必须更换端盖