宁夏赛维思液压扳手和拉伸器
来源:
发布时间:2025-05-27
液压扳手标定
1. **原理与设备要求
液压扳手的扭矩输出通过油缸压力与力臂长度的乘积计算。标定需使用扭矩传感器(精度 ±0.5% FS)和扭矩检定工作台,确保传感器与扳手扭力轴线同轴。例如,上海铸衡的 SGCMY 系列扭矩检定仪支持 50-5000Nm 量程,可双向检测并提供数字显示。
2. 操作步骤
-
准备阶段:清洁扳手表面油污,检查油缸密封性和活塞杆运动灵活性。连接扭矩传感器与扳手,使用转换接头确保同轴度误差小于 0.05mm。
-
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 秒后记录传感器读数。重复三次测试,取平均值作为标定结果。
-
误差修正:若实测扭矩与理论值偏差超过 ±3%,需调整液压泵压力参数或检查油缸磨损情况。例如,某型号扳手在 1000Nm 标定时发现误差达 + 4%,通过重新校准压力传感器后恢复至 ±1.5%。
3. 行业标准
-
ISO 6789:规定扭矩工具精度等级为 ±4%(A 级)和 ±6%(B 级),名乾扳手通常需达到 A 级标准。
-
ASME B107.14:要求液压扳手每 12 个月或使用 5000 次后校准一次,以先到者为准。
液压拉伸器的载荷保持能力检测需通过上海英菲的72小时连续加压试验。宁夏赛维思液压扳手和拉伸器
巨邦液压扳手标定
1. 准备工作
-
设备选择:
-
扭矩校准装置:推荐使用巨邦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:使用巨邦**扭矩检定工作台(型号如 JOB-TSD-100),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:
-
使用巨邦 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。
淮北沃顿液压扳手和拉伸器溯源上海英菲为液压拉伸器设计光学校准夹具,采用高透石英玻璃模拟螺栓伸长,实现无损可视化检测。
液压拉伸器标定方法及要点
-
校准装置准备
-
使用标准测力传感器、转接螺栓及反力架,确保传感器轴线与拉伸器一致。
-
校准前检查设备外观及功能,预加载3次以消除系统间隙。
-
校准步骤
-
静态校准:
-
零点校准:无负载状态下调整传感器至显示零位。
-
量程校准:选择20%-100%额定载荷的5个以上校准点,逐级加载并记录测力仪与拉伸器读数,重复3次。
-
动态校准:使用标准试样验证拉伸力与材料变形量的匹配性,需提前校准试样尺寸及弹性模量。
-
数据处理与验证
-
通过二次曲线拟合方程分析校准数据,确保力值线性度。例如,拟合公式可能为:
y=5×10?6x2+0.2013x+0.2238
-
验证误差是否在允许范围内(如±1% FS)。
-
注意事项
-
压力控制:避免超过拉伸器最大行程或螺栓塑性变形极限。
-
操作规范:升压需缓慢均匀,每级稳压3秒,防止冲击力影响精度。
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。
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。
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?;钊酥嵯哂胧匝榛釉胤较蛞恢隆?
-
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。
上海英菲开发的在线校准系统支持远程对液压拉伸器进行实时数据监控与修正。海南Enerpac液压扳手和拉伸器
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。宁夏赛维思液压扳手和拉伸器
注意事项
-
标定周期
-
常规使用:每6-12个月或使用5000次后标定。
-
**度使用或极端环境:缩短至3-6个月。
-
环境要求
-
资质与标准
-
标定需由持有ISO 6789(扭矩工具)或ISO 17025(拉伸器)认证的机构执行。
-
使用可追溯至国家标准(如NIST)的校准设备。
-
设备状态
-
标定前排除工具的自身故障(如液压油污染、密封失效)。
-
校准后管理
宁夏赛维思液压扳手和拉伸器
-
粘贴好校准标签,注明日期、结果及下次校准时间。
-
保存记录至少3年,便于追溯。