单体液压支柱的结构设计(详细尺寸、三维视图)

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100缸径DWX(悬浮式)单体液压支柱

100缸径DWX(悬浮式)单体液压支柱

100缸径矿用悬浮式单体液压支柱技术特征表产品介绍DWX(悬浮式)单体液压支柱是由中国矿业大学经过十余年的研究发的新一代单体支柱产品。

该技术的成功问世,是对我国原有单体液压支柱产品近30年来的一次重大技术突破。

该产品于2003年被国家科学技术部列为“十五”国家科技成果重点推广计划项目。

一、性能优势DWX型悬浮式单体液压支柱与DZ型活塞式液压支柱相比,具有行程大、无内泄漏、无焊缝、重量轻、无污染等优点,采用美国先进EPNi表面处理工艺,具有防腐、耐磨、硬度高等特点。

与传统相比具有安全系数高,抗偏载能力强,易于检测维修,绿色环保,性价比高等。

本公司生产“悬浮式单体液压支柱”经“国家安全生产监督管理局,国家煤矿安全监督局”抽样检测合格,以获得“煤矿矿用产品安全标志证书”,产品经安徽孟庄矿等单位使用,证明该产品质量稳定,使用安全方便,经济增效明显,是较理想的单体液压支柱换代产品,受到用户普遍好评,欢迎广大用户使用。

二、该产品有如下特点1、采用柱塞悬浮式技术原理,支柱悬浮力达到工作阻力的五分之四,立柱的受力仅为五分之一。

从而大大提高了支柱的稳定性和安全性,提高了支柱的支撑高度,承载能力和抗偏载能力。

2、悬浮式液压支柱无圆弧焊缝,无内泄露,用肉眼直观检查,支柱一旦泄露,可随时更换支柱,使支柱变得更安全,避免了支柱因存在内泄露而造成的支柱虚顶和烦琐的检测工作。

3、悬浮式液压支柱三用阀设计于手把体上,注液时三用阀不随活柱升高,增加了支柱的工作行程,一种规格可替代DZ型支柱2~4个规格,便于井下现场管理和使用,减轻了矿工的劳动强度。

4、悬浮式液压支柱各密封点采用密封补偿和涨紧技术,密封件的更换十分方便,装拆维修简单,只需更换损坏的零部件。

5、悬浮式液压支柱采用了镍-磷-硼化学镀表面处理技术、防腐、耐磨性强,可用井下中性水作为工作介质,是环保型支柱设备。

6、活柱采用独创的热处理加工工艺,提高了产品的防炮崩、防机械损伤和抗折弯能力,降低了支柱的维修量,提高了产品的安全性。

单体液压支柱

单体液压支柱

单体液压支柱产品介绍
单体液压支柱为外供恒阻式单体液压支柱,它可以与各种顶梁配合,也可以作主柱使用。

可供炮采工作面支护顶板使用,也可做其他临时性支护使用。

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单体液压支柱适用于煤层倾角小于25度--35度的倾斜煤层回采工作面,所适应的煤层顶底板条件是:顶板落后不影响支柱的回收,底板不宜过软,支柱压入底板深度不恶化底板的完整性,否则应加大底座。

在煤质较松软的炮采工作面内使用时,对活柱体镀层表面采取保护措施,以防崩坏。

支柱与木顶梁配合或做点柱使用时,应将顶盖换成柱帽,以免损坏木梁。

单体液压支柱产品特点133*55*10*26*55 131*73*19*19*72
1、工作行程大,安全管理成本低。

每个规格可替代传统活塞式单体支柱2-4个规格,减少了由于工作面采高和巷道受顶板、底板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次,降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量。

2、支护强度高,安全稳定性好。

支柱无承载焊缝,同时支柱采用悬浮式技术原理,高压液产生的悬浮力直接作用在顶盖端,达到工作阻力的五分之四,立柱受力仅为五分之一,大大提高了支柱支护的稳定性和偏载能力。

3、泄漏易发现,安全可靠能高。

由于结构上的改进,避免了因内泄漏造成的支柱虚顶、脱顶情况,支柱一旦泄漏,在井下现场用肉眼直接就能检查出,可随时更换支柱;采用密封补偿和密封涨紧技术原理,顶板来压越大,密封面配合越紧密,越不易泄漏。

4、使用寿命长,操作维护简便。

整体结构简单,使用寿命长;操作方便,易于维护,能够大大降低支柱升井及维修率。

泰安单体液压支柱参数

泰安单体液压支柱参数

泰安单体液压支柱参数
摘要:
I.引言
- 简要介绍泰安单体液压支柱
II.泰安单体液压支柱的参数
- 支柱类型
- 支柱尺寸
- 工作阻力
- 缸径
- 支柱高度
- 使用范围
III.泰安单体液压支柱的特点
- 抗偏载能力
- 工作行程
- 稳定性
- 使用方便
- 维修和维护费用
IV.泰安单体液压支柱的应用
- 煤矿回采工作面的顶板支护
- 端头顶板支护
- 薄煤层、中厚煤层及较厚煤层
V.结论
- 总结泰安单体液压支柱的优势和应用
正文:
泰安单体液压支柱是一种在矿井中广泛应用的支护设备,其参数和特点使其成为矿山作业中的理想选择。

以下将详细介绍泰安单体液压支柱的参数和特点,以及其在矿山作业中的应用。

泰安单体液压支柱的参数包括支柱类型、支柱尺寸、工作阻力、缸径、支柱高度和工作范围。

其中,支柱类型为外注式,支柱尺寸为18-250/80,工作阻力为250kN,缸径为80mm,支柱高度为1800mm,使用范围广泛。

这些参数使泰安单体液压支柱具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性,适用于各种矿山环境。

泰安单体液压支柱的特点包括:具有较强的抗偏载能力和较大稳定性,使其在矿山作业中能够稳定支撑顶板;工作行程大,使用范围广,适用于不同类型的煤层;重量轻,便于搬运和安装;使用方便,维修和维护费用低,降低了矿山作业的成本。

泰安单体液压支柱广泛应用于煤矿回采工作面的顶板支护和端头顶板支护。

由于其承载能力大、抗偏载能力强、工作行程大、使用范围广,因而其可应用于薄煤层、中厚煤层及较厚煤层。

3.15米单体液压支柱技术参数

3.15米单体液压支柱技术参数

3.15 米单体液压支柱是一种在矿山、建筑、交通等领域广泛应用的支撑设备。

以下是其主要技术参数:
1. 高度:3.15 米(±100mm)
2. 缸径:100mm
3. 工作压力:15-20MPa
4. 最大承载力:根据不同型号和用途有所不同,一般可达数十吨至百吨级
5. 工作行程:一般为800mm,可根据需求定制
6. 重量:不同型号和材质的重量有所不同,一般约为20-100kg
7. 支柱材质:常见的有27SiMn、45#钢等,可根据使用环境选择
8. 密封性能:采用高性能密封件,确保液压支柱的密封性能
9. 抗偏载能力:具有较强的抗偏载能力和稳定性
10. 适用范围:适用于矿山、建筑、交通、水利等工程的支护和支撑。

内柱式单体液压支柱

内柱式单体液压支柱

内柱式单体液压内注式单体液压支柱
山东中煤工矿物资集团有限公司 制作人:zmjt07
内柱式单体液压支柱概述
内柱式单体液压支柱是一种新环保型的支护装备, 既可与金属铰接顶梁配套用于高档普采和炮采用 工作面支护顶板以及综采工作面支护端头,也可 单独做点柱或其它临时性支护用。
内柱式单体液压支柱用途
内柱式单体液压支柱适用于煤层倾角小于25度--35度的倾斜煤 层回采工作面,所适应的煤层顶底板条件是:顶板落后不影 响支柱的回收,底板不宜过软,支柱压入底板深度不恶化底 板的完整性,否则应加大底座。在煤质较松软的炮采工作面 内使用时,对活柱体镀层表面采取保护措施,以防崩坏。支 柱与木顶梁配合或做点柱使用时,应将顶盖换成柱帽,以免 损坏木梁。
内柱式单体液压支柱特点
1、自身带泵及油; 2、支设时用手摇把摇 动就能快速升柱,降 柱时不排出工作液, 3、可较好地保护工作 环境,且使用方便、 管理灵活、装备简单。
内注式单体液压支柱工作原理 内注式单体液压支柱工作液为5号液压油,回柱时油 缸中液压油流回活柱内腔形成封闭式循环;不需要 泵站和管路系统, 配套设备少,成本低;在没有电源 和泵站的地方照样使用,灵活性大、管理方便、简 单;由于工作液是封闭式循环,支柱回柱时液压油 流回活柱内腔,实现支柱本身液压油的闭路循环, 液 压油消耗很少;支柱液压系统为闭式系统,液压油 不外溢,不污染环境,有利于环保,并对工作面生 产影响小,较好地保持了工作面环境,劳动条件较 好;支柱的阀全部装在支柱内腔,受外界污染的可 能性小,可靠性高。

DW16-300100X悬浮式单体液压支柱的设计

DW16-300100X悬浮式单体液压支柱的设计

DW16-300100X悬浮式单体液压支柱的设计摘要单体液压支柱是一种新环保型的支护装备,广泛用在煤矿回采用工作面顶板支护、煤矿综采工作面支护端头。

DWX型单体液压支柱为柱塞悬浮式单体液压支柱,是一种新型外部供液的恒阻式单体液压支柱,采用柱塞悬浮式技术原理,悬浮力达到工作阻力的五分之四,立柱受力仅为五分之一,其强度高、行程大、耐使用、重量轻、易维修,解决了传统支柱存在的一系列安全隐患问题,在煤层支撑防护上的应用日益广泛,发展前景广阔。

DW-X型悬浮式单体液压支柱DWX型支柱三用阀设于手把体上,注液时,三用阀不随支柱的活柱升高而升高,操作方便,安全可靠。

适用于煤矿回采工作面的顶板支护和端头顶板支护,多应用于薄煤层、中厚煤层及较厚煤层工作面。

本课题是基于AUTOCAD2010和Pro/ENGINEER 5.0软件设计DW16-300/100X悬浮式单体液压支柱。

本课题主要设计完成以下内容:1.分析DW16-300/100X型单体液压支柱的具体参数和设计要求根据悬浮式单体液压支柱型号DW16-300/100X,确定缸径、额定工作阻力、最大支撑高度。

同时了解DWX型悬浮式液压支柱包括顶盖、密封盖组件、手把体、三通阀、油缸、活柱体、复位弹簧、底座等主要零件。

设计要求选择外部注液式,工作液体选择乳化液。

降柱方式设计为靠活柱的自重和复位弹簧降柱。

设计液压支柱的三用阀置于手把体处,注液时三用阀不随活柱升高。

2.计算重要的结构尺寸根据立柱的工作阻力、缸内压力、缸筒内径之间的关系,估算出缸壁的厚度。

进而确定油缸的主要尺寸。

而活柱体的限位台阶限制活柱体的升高到行程后不在升高,因此必须具有一定强度,使其承受初撑力时,不至于损坏,因此需要计算确定限位台阶尺寸,最终设计好整体的图纸尺寸。

3.DWX型单体液压支柱的结构设计及三维建模基于ATUOCAD2010软件,根据其悬浮式柱塞的特点,设计完成零件的二维图纸。

然后借助于Pro/E软件平台,设计出DW16-300/100X的3D实体模型。

DN内注式单体液压支柱

DN内注式单体液压支柱
• 3、支柱在承压过程中不应以支柱的中部作为推溜千斤顶的支点推溜;
• 4、在炮采工作面使用时,应采取措施防止支柱的活柱表面被崩坏。 Company Logo
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DN内注式单体液压支柱
• DN内注式单体液压支柱工作原理
• 山东中煤生产的DN内注式单体液压支柱工作液为5号液压油,回柱时油缸 中液压油流回活柱内腔形成封闭式循环;不需要泵站和管路系统,配套设备 少,成本低;在没有电源和泵站的地方照样使用, 灵活性大、管理方便、 简单;由于工作液是封闭式循环,支柱回柱时液压油流回活柱内腔, 实 现支柱本身液压油的闭路循环,液压油消耗很少;支柱液压系统为闭式系 统,液压油不外溢,不污染环境,有利于环保,并对工作面生产影响小, 较好地保持了工作面环境,劳动条件较好;支柱的阀全部装在支柱内腔, 受外界污染的可能性小,可靠性高。
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DN内注式单体液压支柱
• DN内注式单体液压支柱型号 • DN31-160/90单体液压支柱
• DN28-200/90内注式单体液压支柱
• DN25-250/90单体液压支柱
• DN(06、08、10、12、14、16、18)-25Байду номын сангаас/80内注式单体液压支柱 等。
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DN内注式单体液压支柱
• DN内注式单体液压支柱适用范围
• 1、煤层倾角:煤层倾角小于20°的缓倾斜回采工作面,采取一定安全措施 后亦可用于倾角为25°~35° 的回采工作面。
• 2、高度:不大于支柱的最大高度,即DN18型支柱最大支撑高度为1.8m, 支撑高度变化范围一般为1.3~1.8m;DN22型支柱最大支撑高度为 2.2m,支撑高度变化范围一般为1.6~2.2m等等。

矿用单体液压支柱

矿用单体液压支柱

矿用单体液压支柱
中文名称:矿用单体液压支柱
英文名称:hydraulic prop
矿用单体液压支柱的定义
利用液体压力产生工作阻力并实现升柱和卸载的单根可缩性支柱。

应用学科
煤炭科技(一级学科);煤矿开采(二级学科);矿山压力与岩层控制(三级学科)
单体液压支柱为外供恒阻式单体液压支柱,它可以与各种顶梁配合,也可以作主柱使用。

可供炮采工作面支护顶板使用,也可做其他临时性支护使用。

其主要特点
工作行程大,安全管理成本低。

每个规格可替代传统活塞式单体支柱2-4个规格,减少了由于工作面采高和巷道受顶板、底板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次,降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量。

支护强度高,安全稳定性好。

支柱无承载焊缝,同时支柱采用悬浮式技术原理,高压液产生的悬浮力直接作用在顶盖端,达到工作阻力的五分之四,立柱受力仅为五分之一,大大提高了支柱支护的稳定性和偏载能力。

泄漏易发现,安全可靠能高。

由于结构上的改进,避免了因内泄漏造成的支柱虚顶、脱顶情况,支柱一旦泄漏,在井下现场用肉眼直接就能检查出,可随时更换支柱;采用密封补偿和密封涨紧技术原理,顶板来压越大,密封面配合越紧密,越不易泄漏。

使用寿命长,操作维护简便。

整体结构简单,使用寿命长;操作方便,易于维护,能够大大降低支柱升井及维修率。

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单体液压支柱的结构设计第1章绪论1.1我国煤层贮存状况我国是煤炭资源最为丰富的国家,煤炭的储量和产量占世界第一位。

煤炭已经成为我国所依赖的重要能源。

我国的煤炭资源分布地域极广,煤层贮存状况也各式各样,主要有如下几个特点:1、从围岩和煤层贮存的关系上来说,我国不仅有贮存在软岩顶板下的煤层和一般顶板条件下的煤层,还有赋存在坚硬顶板条件下的煤层。

坚硬顶板下煤层开采难度相当大,常常有几千平方米的悬顶出现,一旦垮落即可造成严重的事故。

2、从煤层贮存的地质条件来说,由于地质条件复杂,由地壳运动而造成的被断层破坏的煤层较多。

在一块煤田中,总有几条贯穿整个煤田的、大落差的断层,至于较小的断层更是层出不穷。

3、从煤层自身的贮存条件上来说,在我国境内的煤层有近水平煤层,有倾斜煤层,有急倾斜煤层,还有直立倒转的煤层;不仅有相当稳定的大片煤层,也有像我国南方的“鸡窝”状贮存煤层。

可以看出,我国是世界上煤层贮存条件最为复杂的国家。

在开采的实践过程中,工程技术人员所遇到的困难和解决困难的方式是全世界绝无仅有的。

近几年煤矿冒顶事故频繁发生,因此,单体液压支柱在采矿工业中是非常重要的。

它保障着国家财产和人员的生命安全,尤其在大倾角煤层中,更能体现它的重要性。

但通用式单体液压支柱不能满足要求,所以对其顶盖进行改进——采用防倒式顶盖。

1.2用途外注式支柱是一种外部供液的恒阻式单体液压支柱。

它可与金属顶梁配套使用,也可单独做点柱用,供煤矿一般机械化工作面支护顶板,或供综合机械化工作面作端头支护及其他临时性支护。

1.3适用范围外注式支柱使用于下列煤层条件:1、煤层倾角大于25°~35°的急倾斜回采工作面。

2、煤层顶、底板条件(1)工作阻力为300KN的支柱,底板抗压入强度应为28MP以上。

如底板较软,支柱压入底板的深度以不恶化顶板的完整性及不影响支柱的回收为限,否则,应采取“穿鞋”或加大底座等措施。

(2)适用于一人工作时进行支护作业。

(3)顶板冒落情况较好,冒落后不影响支柱的回收。

(4)在分层开采人工假顶工作面或地质构造较复杂的条件下使用时,应采取安全措施。

(5)在煤质较软的爆破采煤工作面使用时,应对活柱体外表面采取保护措施,以防崩坏。

且不能当贴帮柱用。

本支柱不宜使用在下列条件的工作面:3、煤质较硬的炮采工作面,以及周期来压特别强烈或有冲击地压的工作面。

4、工作面采高太低,不能保证顶板下沉后支柱安全回收所需的最小高度。

5、不同工作特征或不同工作阻力的支柱,均不能在同一工作面混用。

1.4单体液压支柱发展概况1.4.1国内外单体液压支柱的发展趋势目前,我国煤矿的回采工作面支护装备,除一部分整体自移式液压支架外,主要的仍使用六十年代初期发展的摩擦式金属支柱,用这种支柱装备的回采工作面的产煤量约占百分之七十以上。

六十年代初期,回采工作面几乎全部使用木支架。

当时开始了第一次支护技术改革,即摩擦式金属支柱配以铰接顶梁代替木支护,并经历了大约三年时间大量推广应用。

其最突出的效果之一是大幅度的降低了木材消耗。

与此同时,也促使人们认识到矿山支护是一门综合的技术,与岩层控制及采掘工序紧密相关,对加强顶板管理促进安全生产起着举足轻重的作用。

我国在六十年代已开始了液压支柱的研究,经过一度中断后,于七十年代初继续进行研究试制工作,至七十年代末完成了工业性试验,进行了技术鉴定,现已经投入成批生产,并正在有计划的逐步进行回采支护的更新换代工作。

近几年国内的大量实践证明,使用单体液压支柱有着良好的技术经济效果,适合国情,适应煤矿的具体情况,是进行回采支护第二次技术改革的一个方向。

但是在大倾角煤层的支护作业中,使用通用式顶盖还是具有一定的缺陷。

因此,本次设计主要针对这一问题进行解决与改进。

国外主要产煤国家中,单体液压支柱曾经在回采工作面广泛采用,最早研制、使用的国家(如英国)在四十年代后期就已有产品问世。

其后,联邦德国、日本、波兰、苏联等国家在五十年代相继采用,如联邦德国萨尔矿区大体经历十年左右的时间在条件适应的工作面基本上全部使用。

从1956年到1963年,使用单体液压支柱的产量达84.8%,五年左右时间内使用量增长了7~8倍。

国外单体液压支柱的使用情况表明,在六十年代初期技术即达到成熟阶段。

1.4.2使用单体液压支柱的突出优点1、初撑力高一般地,初撑力可以达到7~10t,为摩擦式金属支柱的3~10倍(摩擦式金属支柱用液压升柱装置时初撑力2~3t,不用液压升柱装置时初撑力仅1t左右)。

2、恒阻的性能在较小的顶板下沉量情况下,支柱即可达到额定的工作阻力,并保持恒阻的特点(摩擦式金属支柱在顶板下沉量大,支柱下缩到100mm至400mm以上时才能达到最大工作阻力)。

显然,单体液压支柱能很快达到较高的工作阻力,大大改善了顶板维护状况。

3、支柱承载力均匀初撑力大与恒阻的特点,使各支柱能较均匀的承受载荷,这是优于摩擦式金属支柱的重要特点,对保持中等稳定以下工作面顶板的完整是十分有利的。

4、支、撤速度快单体液压支柱的升柱与降柱,靠液压系统来完成。

内注式支柱只须扳动手柄、外注式支柱用注液枪从外部注液、扳动卸载阀排液等轻微操作即可完成回撤与支设作业,其速度一般比摩擦式支柱提高一倍左右。

5、促进安全生产、降低辅助材料消耗由于初撑力高与顶板接触严实,回撤与支设速度快,控制顶板效果好,提高了工作面推进速度,冒顶事故明显减少,促进了安全生产,相应地降低了木材消耗。

第2章单体液压支柱的结构和工作原理2.1分类1、按型号分类(1)通用型支柱。

用于一般条件下使用。

(2)重型支柱。

用于特殊条件下使用。

2、按升柱时工作液循环方式分类(1)内部注液式单体液压支柱(简称内注式)。

工作液压油在体内形成闭路循环。

(2)外部注液式单体液压支柱(简称外注式)。

从泵站供给乳化液,通过注液枪注入支柱。

3、按材质分类(1)热轧低碳合金钢单体液压支柱。

(2)冷拔低碳合金钢单体液压支柱。

(3)轻金属合金钢单体液压支柱。

我国批量生产、使用的是热轧低碳合金钢支柱。

2.2技术特征类型及特征代号用汉语拼音大写字母表示:D表示单体液压支柱,第一特征代号中N表示内注式支柱;W表示外注式支柱。

第二特征代号中S代表双伸缩,无字母代表单伸缩,Q代表轻合金。

主参数用阿拉伯数字表示;补充特征代号一般不用。

修改序号用加括号的大写拼音字母(A)、(B)、(C)……表示,用来区分类型、主参数、特征代号均相同的不同产品。

2.3压支柱的工作原理1、工作介质外柱式单体液压支柱工作介质为乳化液,回柱时乳化液排至工作面采空区。

2、动力来源外注式的工作介质是由设在巷道中的泵站经高压软管、注液枪等组成的管路系统供给,并由泵站保证支柱一定的初撑力。

3、降柱方式一般靠活柱的自重和复位弹簧降柱。

2.4压支柱的结构DZ型单体液压支柱为外部注液的单体液压支柱。

单体液压支柱有活柱体、油缸、三用阀、顶盖、底座体、复位弹簧、手把体、活塞等主要零部件组成。

如图2.1所示:注液枪卸载手把泵站供液卸载图2.1 外注式单体液压支柱装配图图2.2单体液压支柱的三维实体造型2.5零部件尺寸的计算与选择2.5.1给定参数直径Φ100mm;工作阻力300KN;最大高度2000mm。

2.5.2油缸与活柱体1、油缸油缸是支柱下部承载杆件。

如图2.3所示:图2.3油缸(1)主要技术要求有足够的强度,能长期承受最高工作压力以及短期动态试验压力而不会产生永久变形。

有足够的刚度,能承受活柱侧向力,而不至于产生弯曲。

内表面在活塞密封件及导向环的摩擦力作用下,能长期工作,且磨损少,几何精度高,确保活塞密封。

(2)材料缸筒材料一般要求有足够的强度和冲击韧性,根据油缸的参数、用途和毛坯,可选用的材料是27SiMn 。

(3)缸筒的计算①立柱的工作阻力,缸内压力,缸筒内径之间的关系为P=4D 22p (2.1) 式中 p ——缸筒内压力,N/mm 2;D 2——缸筒内径,mm ;P ——立柱工作阻力,KN 。

K b =初撑力工作阻力 则 p=R bp K (2.2) 式中 p R ——乳化液泵的工作压力;K b ——一般在0.52~0.78之间。

K b =R p p =2038.2=0.52 (2.3)初撑力= K b ×工作阻力=0.523×300=157KN (2.4) ②预算缸径尺寸和缸壁厚度缸筒内压力为p =224P D π=3243001010π⨯⨯⨯=38.2MPa (2.5) 式中 P ——立柱工作阻力300KN ;D 2——缸筒内径100mm 。

缸筒材料为27SiMn 无缝钢管,20.7510L D +σs =833.85 MPa (2.6) [σ]=s n σ=833.851.5=555.9 MPa (2.7) 缸壁厚度为 σ=22D1)=1001)2 =3.1mm (2.8)考虑到缸口要车槽口和台阶,所以选用缸壁厚度为7mm 。

(4)缸筒的加工要求①缸筒内径采用H8、H9配合;②缸筒内径D 的圆度公差值可按9、10、11级精度选取,圆柱度公差值可按8级选取;③缸筒端面T 的垂直度公差值可按7级精度选取。

2、活柱体尺寸的确定图2.4 活柱体活柱体是支柱上部承载杆件。

根据油缸的外径可以确定出活柱的内外径分别为78 mm 和95 mm 。

在外注式单体液压支柱的活柱外侧还装有限位装置,其是限制活柱升高,保证油缸与活柱具有一定重合长度,防止活柱拔出和损坏的装置。

限位装置有限位套、限位环、钢丝挡圈和限位台阶等多种形式。

缸径为100mm 的DZ 型支柱采用活柱上限位台阶限位。

支柱升高,活柱上限位装置与手把体接触后,如果继续供液,活柱也不再升高。

因此,限位装置必须具有一定强度,使其承受初撑力时,不至于损坏。

限位台阶高度尺寸计算过程如下H =20.7510L D +mm=7600.7510010+⨯mm=151mm (2.9) 式中 L ——立柱最大工作行程,mm ;D 2——缸筒内径,mm 。

2.5.3单体液压支柱三用阀和复位弹簧1、外注式单体液压支柱三用阀的选择三用阀顾名思义,即有三种用处的阀。

它是外注式单体液压支柱的心脏,支柱靠它的单向阀完成开柱和支撑;靠它的卸载阀完成支柱的回收;靠它的安全阀在支柱过载时使支柱缓慢下缩,保护支柱不致受损。

外注式支柱将三个阀组装在一起,便于更换和维修。

三用阀利用左右阀筒上的螺纹装在支柱柱头上,并用阀筒上的O 形密封圈与柱头密封。

图2.5 三用阀1—左阀筒;2—注油阀体;3—限位套;4—单向阀阀座;5—压紧螺套;6—钢球Φ8;7—锥形弹簧;8—卸载阀垫;9—卸载阀弹簧;10—连接螺杆;11—阀套;12—阀座;13—O 形圈Φ13×1.9;14—O 形圈Φ28×3.5;15—安全阀针;16—安全阀垫;17—六角导向套;18—O 形圈Φ42×3.5;19—弹簧座;20—安全阀弹簧;21—调压螺丝;22—右阀筒2、复位弹簧采用复位弹簧降柱可加速支柱下降速度。

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