ອົງປະກອບຂອງທໍ່ໄຮໂດຼລິກ, ການປະກອບກະບອກສູບ, ສະພາແຫ່ງ Piston

01 ອົງປະກອບຂອງກະບອກໄຮໂດຼລິກ
ກະບອກສູບໄຮໂດຼລິກແມ່ນຕົວກະຕຸ້ນໄຮໂດຼລິກທີ່ປ່ຽນພະລັງງານໄຮໂດຼລິກເປັນພະລັງງານກົນຈັກແລະປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວ reciprocating linear (ຫຼືການເຄື່ອນໄຫວ swing). ມັນມີໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍແລະການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ໃນເວລາທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວ reciprocating, ອຸປະກອນ deceleration ສາມາດຖືກລົບລ້າງ, ບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງການສົ່ງຕໍ່, ແລະການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນຫມັ້ນຄົງ, ສະນັ້ນມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບບົບໄຮໂດຼລິກກົນຈັກຕ່າງໆ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງທໍ່ໄຮໂດຼລິກແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ piston ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນທັງສອງດ້ານ.
ທໍ່ໄຮໂດຼລິກແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ການປົກຫຸ້ມຂອງດ້ານຫລັງ, ຖັງກະບອກ, ທໍ່ລູກສູບ, ການປະກອບລູກສູບ, ແລະຝາປິດດ້ານຫນ້າ; ມີອຸປະກອນປະທັບຕາລະຫວ່າງ piston rod, piston, ແລະ barrel cylinder, rod piston ແລະຝາທ້າຍດ້ານຫນ້າ, ແລະອຸປະກອນກັນຝຸ່ນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ນອກຝາປິດດ້ານຫນ້າ; ໃນ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້ piston ຈາກ​ການ​ກົດ​ດັນ​ການ​ປົກ​ຫຸ້ມ​ຂອງ​ກະ​ບອກ​ສູບ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມັນ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ທີ່​ສຸດ stroke ໄດ້​, ທ້າຍ​ກະ​ບອກ​ບົບ​ໄຮ​ໂດ​ລິກ​ຍັງ​ມີ​ອຸ​ປະ​ກອນ buffer ຢູ່​ທີ່​ສຸດ​; ບາງຄັ້ງກໍ່ຕ້ອງການອຸປະກອນລະບາຍອາກາດ.

02 ປະກອບກະບອກ
ຝາປິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການປະກອບກະບອກສູບແລະການປະກອບລູກສູບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມກົດດັນນ້ໍາມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປະກອບກະບອກສູບຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພຽງພໍ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຫນ້າດິນສູງ, ແລະການປະທັບຕາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງກະບອກສູບແລະຝາປິດທ້າຍ:
(1) ການເຊື່ອມຕໍ່ Flange ມີໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍ, ການປຸງແຕ່ງທີ່ສະດວກ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແຕ່ມັນຕ້ອງການຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງພຽງພໍໃນຕອນທ້າຍຂອງກະບອກສູບເພື່ອຕິດຕັ້ງ bolts ຫຼື screw-in screws. ມັນເປັນຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ.
(2) ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄິ່ງວົງແຫວນແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່: ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄິ່ງວົງແຫວນນອກແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເຄິ່ງວົງແຫວນພາຍໃນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄິ່ງວົງມີການຜະລິດທີ່ດີ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກະບອກສູບ. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງວົງແຫວນແມ່ນທົ່ວໄປຫຼາຍ, ແລະມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງທໍ່ທໍ່ເຫຼັກ seamless ແລະຝາປິດທ້າຍ.
(3) ການເຊື່ອມຕໍ່ threaded, ມີສອງປະເພດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ threaded ພາຍນອກແລະພາຍໃນ threaded ເຊື່ອມຕໍ່, ເຊິ່ງມີລັກສະນະຂະຫນາດນ້ອຍ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແຕ່ໂຄງສ້າງຂອງປາຍຂອງກະບອກແມ່ນສັບສົນ. ປະເພດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍແລະໂອກາດທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ.
(4) ການເຊື່ອມຕໍ່ tie-rod ມີໂຄງສ້າງງ່າຍດາຍ, ການຜະລິດທີ່ດີ, ແລະ versatility ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແຕ່ປະລິມານແລະນ້ໍາຫນັກຂອງຝາທ້າຍແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະ rod ດຶງຈະ stretch ແລະກາຍເປັນຍາວຫຼັງຈາກຄວາມກົດດັນ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນກະທົບຜົນກະທົບ. . ມັນເປັນພຽງແຕ່ເຫມາະສົມສໍາລັບກະບອກໄຮໂດຼລິກຂະຫນາດກາງແລະຕ່ໍາທີ່ມີຄວາມຍາວຂະຫນາດນ້ອຍ.
(5) ການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມໂລຫະ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ແລະການຜະລິດງ່າຍດາຍ, ແຕ່ມັນງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຜິດປົກກະຕິຂອງກະບອກສູບໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມ.
ຖັງກະບອກແມ່ນຮ່າງກາຍຕົ້ນຕໍຂອງກະບອກບົບໄຮໂດຼລິກ, ແລະຮູພາຍໃນຂອງມັນຖືກຜະລິດໂດຍທົ່ວໄປໂດຍຂະບວນການເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາເຊັ່ນ: ເຈາະ, reaming, rolling, ຫຼື honing. ເລື່ອນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນກະທົບຂອງການຜະນຶກແລະຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່; ກະບອກສູບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄວາມກົດດັນຂອງໄຮໂດຼລິກຂະຫນາດໃຫຍ່, ສະນັ້ນມັນຄວນຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພຽງພໍແລະ rigidity. ຝາປິດທ້າຍແມ່ນຕິດຕັ້ງຢູ່ທັງສອງສົ້ນຂອງກະບອກສູບແລະປະກອບເປັນຫ້ອງນ້ໍາປິດທີ່ມີກະບອກ, ເຊິ່ງ bears ຄວາມກົດດັນນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຝາປິດທ້າຍແລະສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພວກເຂົາຄວນຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພຽງພໍ. ໃນເວລາທີ່ການອອກແບບ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະເລືອກຮູບແບບໂຄງສ້າງທີ່ມີການຜະລິດທີ່ດີກວ່າ.

03 Piston Assembly
ການປະກອບລູກສູບແມ່ນປະກອບດ້ວຍ piston, piston rod, ແລະຕ່ອນເຊື່ອມຕໍ່. ອີງຕາມຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ແລະເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງກະບອກໄຮໂດຼລິກ, ການປະກອບລູກສູບມີຮູບແບບໂຄງສ້າງຕ່າງໆ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດລະຫວ່າງ piston ແລະ piston rod ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ threaded ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເຄິ່ງວົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີໂຄງສ້າງປະສົມປະສານ, ໂຄງສ້າງການເຊື່ອມໂລຫະ, ແລະໂຄງສ້າງ pin taper. ການເຊື່ອມຕໍ່ threaded ແມ່ນງ່າຍດາຍໃນໂຄງສ້າງແລະງ່າຍທີ່ຈະປະກອບແລະ disassemble, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸປະກອນຕ້ານການ loosening ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ; ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄິ່ງວົງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເຊື່ອມຕໍ່ສູງ, ແຕ່ໂຄງສ້າງແມ່ນສັບສົນແລະບໍ່ສະດວກໃນການປະກອບແລະ disassemble. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄິ່ງວົງແຫວນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໃນບາງຄັ້ງທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງແລະການສັ່ນສະເທືອນສູງ.

生产工艺流程

ເວລາປະກາດ: 21-11-2022