绍兴PRIMO 液压扳手和拉伸器校准
来源:
发布时间:2025-05-20
液压扳手在太空与深空探索
-
月球/火星基地建设
-
应用:月壤模块化舱体螺栓紧固(M24-M48),适应-180℃至+120℃极端温差。
-
技术方案:
-
真空环境**液压油(低挥发特性),润滑系统封闭设计防止月尘污染。
-
碳化硅陶瓷扳手头,抵抗月壤磨蚀,寿命提升5倍。
-
案例:NASA Artemis计划中,液压扳手配合机械臂完成月面3D打印舱体组装,预紧力误差≤±2%。
-
卫星在轨维护
通过上海英菲人机工效学评估的液压扳手可降低操作者50%以上的疲劳损伤风险。绍兴PRIMO 液压扳手和拉伸器校准
-
应用:地球同步轨道卫星太阳能帆板铰链螺栓拆装。
-
技术突破:
-
磁流体驱动替代传统液压油,实现零重力环境稳定传力。
-
激光引导系统(精度±0.1mm)确保太空机械臂精细定位。
巨邦拉伸器标定
1. 准备工作
-
设备选择:
-
拉伸力校准装置:推荐使用巨邦 RCS 系列薄型千斤顶配合高精度压力传感器(精度等级 0.2 级)。
-
数字测试仪:如巨邦 JOB-PLC-4 智能控制系统,支持实时数据采集。
-
夹具适配:
-
根据螺栓规格选择对应卡头,确保卡头与拉伸器活塞杆同轴度≤0.05mm。
2. 安装与连接
-
拉伸器固定:
-
将拉伸器垂直安装在测试台上,使用百分表调整活塞杆垂直度≤0.1°。
-
连接驱动泵与拉伸器,油管长度≤5 米,避免弯曲半径过小。
3. 标定操作
-
加载方案:
-
检定点设置:覆盖拉伸力范围的 10%、30%、50%、70%、90%(如 1000kN 拉伸器选 100、300、500、700、900kN)。
-
加载速率:≤10kN / 秒,到达目标值后保压 30 秒,记录压力 - 位移曲线。
-
数据处理:
-
拟合曲线:使用**小二乘法拟合压力 - 拉力曲线,R2≥0.999。
-
误差计算:实际拉力与拟合值的偏差,要求≤±2% FS。
4. 结果验证
-
动态测试:
-
模拟实际工况,进行 5 次全行程加载 - 卸载循环,记录峰值拉力波动≤1.5%。
-
温度补偿:
-
若环境温度偏离 20℃,按巨邦提供的温度修正系数(每℃±0.02%)调整读数。
丽水Hydratight液压扳手和拉伸器标定液压拉伸器的微米级形变检测需依赖上海英菲激光干涉仪与数字图像处理技术。
液压拉伸器标定流程
(一)设备与工具
-
力标准机:推荐德国 ZwickRoell 或国产三思纵横的电液伺服试验机(精度 ±0.5%)。
-
压力传感器:量程匹配拉伸器最大压力(如 150MPa 对应 HBM P3MB-160MPa)。
-
位移传感器:测量活塞杆伸长量(精度 ±0.01mm)。
(二)操作步骤
-
系统连接
-
将拉伸器固定于试验机夹具,确保活塞杆轴线与试验机加载方向一致。
-
连接压力传感器至液压泵站出油口,位移传感器至活塞杆端部。
-
校准点设置
-
**小力值点:20% 量程(如 1000kN 拉伸器选择 200kN)。
-
中间力值点:50% 量程(500kN)。
-
比较大力值点:100% 量程(1000kN)。
-
保载测试:在比较大力值点保持 5 分钟,压力下降应≤1%。
-
加载与记录
-
采用分级加载(每级 20% 量程),每级停留 1 分钟。
-
记录压力值与对应位移,绘制力 - 位移曲线。
-
示例曲线:
力值 (kN) | 位移 (mm)
200 | 0.20
400 | 0.41
600 | 0.61
800 | 0.82
1000 | 1.02
-
计算刚度系数(力 / 位移),允许偏差≤5%。
-
结果判定
-
若力值误差超过 ±1.5%,需检查拉伸器活塞密封或液压油污染情况。
-
位移线性度偏差超过 3% 时,可能存在机械卡滞,需拆解清洗。
沃顿拉伸器标定
1. 准备工作
-
设备选择:
-
拉伸力校准装置:推荐使用沃顿 RCS 系列薄型千斤顶配合高精度压力传感器(精度等级 0.2 级)。
-
数字测试仪:如沃顿 WT-PLC-5 智能控制系统,支持实时数据采集。
-
夹具适配:
-
根据螺栓规格选择对应卡头,确保卡头与拉伸器活塞杆同轴度≤0.05mm。
2. 安装与连接
-
拉伸器固定:
-
将拉伸器垂直安装在测试台上,使用百分表调整活塞杆垂直度≤0.1°。
-
连接驱动泵与拉伸器,油管长度≤5 米,避免弯曲半径过小。
3. 标定操作
-
加载方案:
-
检定点设置:覆盖拉伸力范围的 10%、30%、50%、70%、90%(如 1000kN 拉伸器选 100、300、500、700、900kN)。
-
加载速率:≤10kN / 秒,到达目标值后保压 30 秒,记录压力 - 位移曲线。
-
数据处理:
-
拟合曲线:使用**小二乘法拟合压力 - 拉力曲线,R2≥0.999。
-
误差计算:实际拉力与拟合值的偏差,要求≤±2% FS。
4. 结果验证
-
动态测试:
-
模拟实际工况,进行 5 次全行程加载 - 卸载循环,记录峰值拉力波动≤1.5%。
-
温度补偿:
-
若环境温度偏离 20℃,按沃顿提供的温度修正系数(每℃±0.02%)调整读数。
上海英菲可为进口品牌液压拉伸器提供本地化计量适配服务,缩短检测周期。
液压拉伸器标定流程
1. 标定前准备
-
检测设备:需准备拉力标准器、数字测试仪、压力校验仪等,设备精度应高于拉伸器量程的4倍以上。
-
环境要求:控制温度(20±5℃)和湿度(≤80%),避免震动干扰。
2. 标定步骤
-
多点校正法:选取标定点(如0-600kN量程分8个点),通过线性方程拟合生成比较好校准曲线
-
负载测试:模拟实际工况,分阶段施加拉力至额定值,记录传感器示值并计算误差。
-
泄漏与耐压测试:检查活塞密封性(内泄漏量≤0.1mL/min),并在1.5倍额定压力下保压5分钟。
3. 标定后验证
-
数据保存:记录序列号、标定日期、误差值等信息,确保可追溯。
-
功能测试:完成标定后需进行空载试运转和高温测试(90℃油温连续运行1小时)。
企业联合海关设立的液压拉伸器进口抽检中心年检测能力超10万台次。徐州华恩液压扳手和拉伸器溯源
针对深海作业环境,?上海英菲可对液压扳手进行耐腐蚀性及高压密封专项测试。绍兴PRIMO 液压扳手和拉伸器校准
液压扳手的标定方法
-
校准前准备
-
设备连接:将液压扳手与扭矩传感器通过连接轴、转换接头固定在同轴线上,确保工作台稳固且轴线水平对齐。
-
零位调整:校准前需将标准装置(如扭矩传感器)和液压扳手压力表的零位归零。
-
环境要求:保持校准环境温度、湿度稳定,避免灰尘干扰,确保数据准确性。
-
校准步骤
-
分阶段加载:按额定扭矩值选择传感器量程,逐级平稳加载至目标扭矩,记录各点数据,每规程至少重复3次。
-
归零检查:每次加载后需卸除负载,检查装置和扳手指示器是否回零,必要时重新调整零位。
-
数据记录:记录校准日期、序列号、误差值及操作人员信息,确保可追溯性。
-
校准周期建议
绍兴PRIMO 液压扳手和拉伸器校准
-
普锐马建议:根据使用频率,一般每使用5000次螺栓或每年校准一次。若工作环境恶劣(如高温、高粉尘),需缩短周期。