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千斤頂原理 就是這么牛,經得住千斤的施壓

  • 時間:三天前
  • 來源 : 裝修界
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千斤頂是一種起重高度小(小于1m)的最簡單的起重設備,用鋼性頂舉件作為工作裝置,通過頂部托座或底部托爪在行程內頂升重物的輕小起重設備。下面為大家介紹千斤頂原理是怎樣的。

一、千斤頂原理

千斤頂分為機械千斤頂和液壓千斤頂兩種,原理各有不同。從原理上來說,液壓千斤頂所基于的原理為帕斯卡原理,即:液體各處的壓強是一致的,這樣,在平衡的系統中,比較小的活塞上面施加的壓力比較小,而大的活塞上施加的壓力也比較大,這樣能夠保持液體的靜止。所以通過液體的傳遞,可以得到不同端上的不同的壓力,這樣就可以達到一個變換的目的。我們所常見到的液壓千斤頂就是利用了這個原理來達到力的傳遞。機械千斤頂采用機械原理,以往復扳動手柄,拔爪即推動棘輪間隙回轉,小傘齒輪帶動大傘齒輪、使舉重螺桿旋轉,從而使升降套筒獲得起升或下降,而達到起重拉力的功能。但不如液壓千斤頂簡易。

靜壓力基本方程(p=p0+ρgh),盛放在密閉容器內的液體,其外加壓強p0發生變化時,只要液體仍保持其原來的靜止狀態不變,液體中任一點的壓強均將發生同樣大小的變化。這就是說,在密閉容器內,施加于靜止液體上的壓強將以等值同時傳到各點。這就是靜壓傳遞原理或稱帕斯卡原理。帕斯卡定律是流體力學中,由于液體的流動性,封閉容器中的靜止流體的某一部分發生的壓強變化,將大小不變地向各個方向傳遞。帕斯卡首先闡述了此定律。壓強等于作用壓力除以受力面積。根據帕斯卡定律,在水力系統中的一個活塞上施加一定的壓強,必將在另一個活塞上產生相同的壓強增量。如果第二個活塞的面積是第一個活塞的面積的10倍,那么作用于第二個活塞上的力將增大為第一個活塞的10倍,而兩個活塞上的壓強仍然相等。這一定律是法國數學家、物理學家、哲學家布萊士·帕斯卡首先提出的。這個定律在生產技術中有很重要的應用,液壓機就是帕斯卡原理的實例。它具有多種用途,如液壓制動等。帕斯卡還發現靜止流體中任一點的壓強各向相等,即該點在通過它的所有平面上的壓強都相等。這一事實也稱作帕斯卡原理。

可用公式表示為:P1=P2即F1÷S1=F2÷S2

二、千斤頂的分類

1、按結構特征可分為齒條千斤頂、螺旋千斤頂和液壓(油壓)千斤頂3種。

a)齒條千斤頂:由人力通過杠桿和齒輪帶動齒條頂舉重物。起重量一般不超過20噸,可長期支持重物,主要用在作業條件不方便的地方或需要利用下部的托爪提升重物的場合,如鐵路起軌作業。

b)螺旋千斤頂:由人力通過螺旋副傳動,螺桿或螺母套筒作為頂舉件。普通螺旋千斤頂靠螺紋自鎖作用支持重物,構造簡單,但傳動效率低,返程慢。自降螺旋千斤頂的螺紋無自鎖作用,裝有制動器。放松制動器,重物即可自行快速下降,縮短返程時間,但這種千斤頂構造較復雜。螺旋千斤頂能長期支持重物,最大起重量已達100噸,應用較廣。下部裝上水平螺桿后,還能使重物作小距離橫移。

c)液壓千斤頂:由人力或電力驅動液壓泵,通過液壓系統傳動,用缸體或活塞作為頂舉件。液壓千斤頂可分為整體式和分離式。整體式的泵與液壓缸聯成一體;分離式的泵與液壓缸分離,中間用高壓軟管相聯。液壓千斤頂結構緊湊,能平穩頂升重物,起重量最大已達1000噸,行程1米,傳動效率較高,故應用較廣;但易漏油,不宜長期支持重物。如長期支撐需選用自鎖頂,螺旋千斤頂和液壓千斤頂為進一步降低外形高度或增大頂舉距離,可做成多級伸縮式的。

除上述基本型式外,液壓千斤頂按同樣原理可改裝成滑升模板千斤頂、液壓升降臺、張拉機等,用于各種特殊施工場合。

2、按其它方式可分類為分離式千斤頂,臥式千斤頂,爪式千斤頂,同步千斤頂,油壓千斤頂,電動千斤頂等!

a)爪式千斤頂是用剛性頂舉件作為工作裝置,通過頂部托座或底部托爪在小行程內頂升重物的輕小起重設備。此千斤頂在一般千斤頂無法配合頂重物高度時使用,搖桿可270度旋轉,到達高度極限時會自動回油。使用時請用管柄先將液壓閥螺栓旋緊,再將手動泵上、下動作,千斤頂既可升起,如要放下時,請將液壓閥螺栓慢慢放松即可下降,本千斤頂無重力狀態下無法自動下降。頂部荷重量是爪部荷重量的2倍,假如高度許可,盡量使用上方位置。

b)臥式千斤頂:本頂是各類汽車修理必備的舉高設備,取代原始的地溝、地槽。具有使用安全移動方便。噸位:10T、15T、20T舉升高度:1.2m、1.6m電機功率:Y905-411KW。

通過以上介紹了千斤頂原理及千斤頂分類?,F在是不是可以自信的知道為什么千斤頂的承受那么強大了吧。更多請繼續關注裝修界裝修網。

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