苏州PRIMO 液压扳手和拉伸器校准
来源:
发布时间:2025-05-25
液压扳手工业制造领域
-
石油化工
用于管道法兰、反应釜、储罐等设备的螺栓紧固与拆卸,确保密封性和安全性。在高温高压环境中,液压扳手可精细控制扭矩,避免因螺栓松动或过紧导致的泄漏事故。
-
船舶工程
应用于船舶发动机、螺旋桨、甲板结构等关键部件的安装与维护,适应潮湿、腐蚀性海洋环境,提升作业效率和可靠性。
-
机械制造
在汽车制造中,用于电池包、电机等高精度部件的装配;在重型机械生产中,保障大型设备(如矿山机械、冶金轧机)的螺栓预紧力达标。
针对海洋平台腐蚀环境,上海英菲开展盐雾加速老化试验,评估液压工具表面处理工艺的耐腐蚀等级。苏州PRIMO 液压扳手和拉伸器校准
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)。
南京SPX Flow液压扳手和拉伸器标定企业推出的“检测即服务”(DaaS)模式可为液压扳手用户按需提供计量资源云端共享。
液压扳手在隧道与地下工程
-
盾构机维护
-
盾构机刀盘驱动螺栓(M64-M100)拆卸时,液压冲击扳手(峰值扭矩80,000 Nm)快速松脱锈蚀连接,减少隧道掘进中断时间。
-
案例:某地铁项目中,液压扳手将刀盘更换时间从72小时压缩至40小时。
-
管廊与沉管隧道
-
沉管隧道节段间的GINA止水带压紧螺栓(M36)需水下同步紧固,防水型液压扳手(IP68防护)配合远程控制泵站,实现深水环境精细作业。
高速公路与铁路
-
轨道紧固系统
-
高铁无砟轨道板螺栓(M24)维护需抵抗高频振动,液压扳手±3%重复精度减少预紧力衰减,延长轨道使用寿命。
-
智能化升级:5G联网扳手实时上传扭矩数据至养护系统,自动生成维修报告。
-
高架桥支座安装
-
桥梁支座锚固螺栓(M48-M64)需超高扭矩(60,000-100,000 Nm),驱动轴式液压扳手配合加长套筒,解决螺栓外露长度不足的难题。
华恩液压扳手标定
1. 准备工作
-
设备选择:
-
扭矩校准装置:推荐使用华恩官方配套的扭矩传感器或第三方高精度扭矩传感器。
-
适配器:根据扳手套筒尺寸选择适配的转换接头,确保连接同轴度误差≤0.05mm。
-
环境要求:
-
温度:15-25℃,湿度≤70% RH,避免振动和电磁干扰。
-
工作台:使用华恩**扭矩检定工作台,或自制刚性支架,承载能力≥扳手最大扭矩的 1.5 倍。
2. 安装与连接
-
同轴度校准:
-
将扳手、扭矩传感器、工作台适配器用连接轴固定,使用百分表检测同轴度,允许偏差≤0.03mm。
-
反作用力臂固定:通过夹具将扳手支承臂端与工作台面刚性连接,防止加载时位移。
-
油路连接:
-
使用华恩 EP-204 电动泵站,确保油管耐压≥70MPa,快速接头插紧后手动拧紧螺母。
3. 标定操作
-
检定点设置:
-
覆盖扭矩范围的 20%、40%、60%、80%、100%。
-
每个点重复加载 3 次,间隔 5 分钟,消除温度漂移影响。
-
加载步骤:
-
零位校准:空载状态下,调整传感器和扳手压力表至零点。
-
逐级加载:以≤5% 额定扭矩 / 秒的速率加压,到达目标值后保持 10 秒,记录数据。
-
回零检查:每次加载后卸压,确认传感器和扳手回零偏差≤0.5% FS。
使用液压拉伸器前,建议委托上海英菲计量设备检测公司进行密封性测试,防止高压泄漏风险。
液压扳手标定
1. **原理与设备配置
普朗特液压扳手采用双作用液压驱动设计,通过油缸压力与力臂长度的乘积输出扭矩。其数显扭矩控制系统需配合高精度扭矩传感器和扭矩检定工作台进行标定。
2. 操作流程
-
预校准检查:
-
清洁扳手表面油污,检查油缸活塞杆行程是否顺畅。
-
确认数显屏显示正常,压力传感器零点漂移不超过 ±0.5%。
-
连接扭矩传感器与扳手,使用激光对中仪校准同轴度。
-
分级加载测试:
-
按额定扭矩的 20%、40%、60%、80%、100% 分五级加载,每级保持 5 秒。
-
记录传感器读数与扳手数显值,重复三次取平均值。
-
例如,MXTA-2000 型扳手在 1000Nm 标定时,若实测值为 1025Nm(误差 + 2.5%),需通过软件修正压力参数。
-
误差修正:
-
若偏差超过 ±3%,需检查液压泵压力稳定性或更换密封件。
-
数显扳手可通过配套软件(如 Beamex CMX)进行线性修正,存储校准曲线。
3. 标准依据
-
ISO 6789:扭矩工具精度等级为 ±4%(A 级)和 ±6%(B 级),普朗特扳手需达到 B 级标准。
-
ASME B107.14:建议每 12 个月或 5000 次操作后校准,以先到者为准。
液压扳手的示值误差检测需通过上海英菲计量设备检测公司的CNAS认可实验室完成。
浙江PRIMO 液压扳手和拉伸器标定液压拉伸器的快速接头兼容性测试需经上海英菲计量设备检测公司的千次插拔耐久性验证。苏州PRIMO 液压扳手和拉伸器校准
拉伸器标定
-
准备工作:
-
准备拉伸器测试装置、数字测试仪等标定设备6。
-
检查拉伸器的整体机械状态、液压油的状态及其他重要系统的工作状况13。
-
安装与连接:
-
将拉伸器安装在测试装置上,确保安装牢固。
-
连接拉伸器与驱动泵,以及拉力检测器与拉伸器的拉头10。
-
标定操作10:
-
控制驱动泵向拉头施加多个***液压值,获得各***液压值下拉头作用于拉力检测器的实际拉力值。
-
对多个***液压值和对应的实际拉力值进行拟合处理,例如使用**小二乘法,得到***曲线。
-
控制驱动泵向拉头施加第二液压值,获得第二液压值下拉头作用于拉力检测器的实际拉力值。
-
根据***曲线获取与第二液压值对应的拟合拉力值。
-
计算与第二液压值对应的实际拉力值和拟合拉力值的偏差,若偏差小于预设的误差精度,则确定拉伸器的精度满足使用需求。
不同型号和规格的天煜达液压扳手及拉伸器可能在标定细节上有所差异,具体操作应参考产品说明书和相关技术手册。此外,也可以联系天煜达的厂家或专业的计量机构进行标定,以确保标定结果的准确性和可靠性。
苏州PRIMO 液压扳手和拉伸器校准