Цилиндр с полым штоком своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Под давлением руки он давлю рукой килограмм 5 10 может штуку ходит по клею свел в общем ребят вот такой ролик .

Изготовление гидроцилиндров на заказ по чертежам. По адресу: улица Горбунова 12к2с1. Мастера своего дела трудятся в .

Изготовил гидроцилиндр двухстороннего действия для установки на пресс, гидравлика для которого будет создана на .

Как работает гидроцилиндр, для чего нужны поршень, шток, гильза, манжеты, направляющие и резиновые кольца, .

Но это делается как на большой гидроцилиндра кто же принцип такой же так все сейчас вытаскиваем. Вот я рассказывал .

Видео сборке своими руками гидравлического пресса. Первая часть из трёх частей. Стыковка насоса НШ-10 с .

ООО "Компания Гидромастер" Ремонт и изготовление гидроцилиндров для специального оборудования, манипуляторов, .

На видео представлен самодельный гидравлический пресс для гаража, мастерской и т.д. С чего делался пресс в видео все .

В этом видео, показано как я готовлю дрова на зиму, раскалываем дрова на гидравлическом дровоколе, который выполнен .

Сборка маслостанции своими руками. Маслостанция с нш 10. Привод электродвигатель 2,2 кВт, маслостанция для .

Изготовление микро гидроцилиндров для Р/У моделей, своими руками. Видео по изготовлению микрогидравлики на .

Очень часто требуется пресс.Вот пришло врем изготовить самодельный пресс для гаража своими руками. Homemade .

Изготовление манжет для гидроцилиндров из цилиндрических заготовок методом точения. ООО "Гидрохаус" .

После не вполне удачной сборки гидравлики меня жестко закусило и последующие 10 часов практически без перерыва я .

Изготовление манжет на поршень для пневматических винтовок в домашних условиях при минимальном оборудование .

Прогулка по приёмке на севере г. Дагестанские Огни федеральная трасса. Гидроцилиндр не нашёл, но нашел интересный .

Гидроцилиндр - объемный гидродвигатель, в котором выходное звено совершает возвратно-поступательное движение.

Гидравлический цилиндр позволяет преобразовать гидравлическую энергию потока жидкости в механическую - выходного звена, которым может являться шток, плунжер, поршень.

Типы гидроцилиндров

В зависимости от конструкции различают несколько видов гидравлических цилиндров.

    По числу положений штока
  • Двухпозиционные
  • Многопозиционные

Гидроцилиндр

    По характеру хода
  • Одноступенчатые
  • Телескопические
    По направлению действия рабочей жидкости
  • Одностороннего действия
  • Двухстороннего действия
    По возможности торможения
  • С торможением
  • Без торможения
    По виду рабочего звена
  • Плунжерные
  • Мембранные
  • Сильфонные
  • Поршневые
    • С односторонним штоком
    • С двухсторонним штоком

    Устройство гидроцилиндра двухстороннего действия

    Гидравлические цилиндры двухстороннего действия имеют две разделенные герметичные рабочие полости, в которые по разным трубопроводам подводится жидкость. Гидроцилиндры двухстороннего действия могут передавать развиваемое усилие как в прямом, так и в обратном направлениях.

    Устройство гидроцилиндра двухстороннего действия рассмотрим на примере самой распространенной конструкции с односторонним штоком.

    Гидроцилиндр с односторонним штоком

    Основные элементы конструкции двухстороннего гидроцилиндра с односторонним штоком показаны на рисунке.

    Принцип работы гидроцилиндра

    Рабочая жидкость от насоса, через распределитель направляется в одну из полостей (поршневую или штоковую), противоположная полость соединятся со сливом.

    Поршневая и штоковая полости гидроцилиндра

    При поступлении жидкости в поршневую полость шток гидроцилиндра выдвигается, при необходимости преодолевая усилие нагрузки. При поступлении рабочей жидкости в штоковую полость шток гидроцилиндра втягивается.

    Иллюстрация работы гидроцилиндра

    Выдвинуть шток Нейтральное положение Втянуть шток

    При поступлении жидкости в поршневую полость усилие, развиваемое гидроцилиндром можно вычислить по формуле:

    Усилие гидроцилиндром

    При поступлении жидкости в штоковую полость эффективная площадь изменится, из площади поршня необходимо вычесть площадь штока.

    Герметичность рабочих камер обеспечивается манжетными уплотнениями, не позволяющими перетекать жидкости из поршневой полости в штоковую. В крышке гидроцилиндра также устанавливают манжету для уплотнения штока, и грязесъемник для предотвращения попадания частиц загрязнения в полость цилиндра.

    Гидроцилиндр с односторонним штоком

    Гидроцилиндр с двухсторонним штоком

    Усилие и скорость перемещения поршня со штоком при прямом и обратном ходе будут различными. Если необходимы одинаковые усилия или одинаковы скорости перемещения выходных звеньев, то используют гидроцилиндры с двухсторонним штоком.

    В гидравлических цилиндрах этого типа один поршень связан с двумя штоками.

    Гидроцилиндр с двухсторонним штоком

    Для вычисления скорости и усилия гидроцилиндра с двусторонним штоком, можно применять формулы:

    Формулы для расчета скорости и усилия гидроцилиндра с двухсторонним штоком

    В современной технике применяются конструкции гидроцилиндров с двухсторонним штоком с закрепленным цилиндром и с закрепленным штоком.

    Закрепленный шток и закрепленный цилиндр

    Устройство гидроцилиндров одностороннего действия

    Гидроцилиндры одностороннего действия способны развивать усилие лишь в одном направлении. Обратный ход таких цилиндров осуществляется под действием пружины, силы тяжести, или внешнего воздействия на шток.

    Плунжерный гидроцилиндр

    В гидроцилиндрах этого типа жидкость воздействует на плунжер, расположенный в рабочей камере. Обратный ход осуществляется за счет внешних сил или силы тяжести.

    Плунжерный гидравлический цилиндр

    Плунжер способен передавать только усилие сжатия, величину усилия можно вычислить используя зависимость:

    Усилие развиваемое плунжерным гидроцилиндром

    Скорость перемещения плунжера будет зависеть от диаметра плунжера и расхода рабочей жидкости.

    Гидравлический цилиндр с пружинным возвратом

    Гидроцилиндр с пружинным возвратом показан на рисунке.

    Односторонний цилиндр с пружинным возвратом

    При поступлении рабочей жидкости в поршневую полость осуществляется рабочий ход, пружина, расположенная в штоковой полости сжимается - шток выдвигается.

    Обратный ход осуществляется за счет усилия пружины, поршневая полость при этом соединяется со сливом. Пружина может устанавливаться как в поршневой, так и в штоковой полости.

    Гидроцилиндры специального исполнения

    Рассмотрим несколько особых конструкций гидроцилиндров.

    Телескопические гидроцилиндры

    В телескопических гидроцилиндрах один шток размещен в полости другого штока. Это позволяет получить большую величину перемещения выходного звена при неизменных габаритах, так как в телескопических цилиндрах ход может превышать длину гильзы.

    Телескопический гидроцилиндр одностороннего действия

    Телескопический гидроцилиндр одностороннего действия

    Рабочая жидкость подводится в полость цилиндра через заднюю крышку. Секции выдвигаются последовательно - в первую очередь движение начнет секция с наибольшей эффективной площадью, затем с меньшей. Скорость при выдвижении каждой последующей секции будет увеличиваться, а усилие падать, в связи уменьшением эффективной площади. По этой причине расчетным должно быть усилие на секции с минимальной эффективной площадью.

    Обратный ход осуществляется под действием внешних сил, рабочая полость при этом соединяется со сливом.

    Телескопический гидроцилиндр двухстороннего действия

    Телескопический цилиндр двухстороннего действия

    Подвод рабочей жидкости в представленной на рисунке конструкции осуществляется через шток.

    Выдвижение секций, осуществляется в том же порядке, что и в телескопических гидроцилиндрах одностороннего действия.

    Обратный ход обеспечивается подводом рабочей жидкости в штоковую полость, поршневая полость при этом соединяется со сливом.

    Комбинированные гидроцилиндры

    Для увеличения усилия на штоке гидроцилиндра, при отсутствии возможности увеличения наружного диаметра, используют тандемные или последовательно установленные гидроцилиндры. Схема сдвоенного гидроцилиндра показана на рисунке.

    Сдвоенный гидравлический цилиндр

    В данном случае увеличение усилия достигается за счет добавления второй рабочей камеры и дополнительного поршня, что позволяет увеличить эффективную площадь гидроцилиндра.

    Характеристики гидроцилиндров

    Основные параметры гидроцилиндров можно разделить на несколько групп.

    Геометрические параметры

    • Диаметр поршня (гильзы), иногда его называют диаметром гидроцилиндра, наиболее распространненными являются диаметры: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 620, 800 миллиметров.
    • Диаметр штока, стандартизированы следующие диаметры штоков гидравлических цилиндров: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 миллиметров.
    • Ход - величина максимально возможного перемещания поршня со штоком или плунжера гидроцилиндра

    Гидравлические параметры

    • Номинальное рабочее давление - давление, при котором гидроцилиндр будет работать в номинальном, расчетном режиме, при этом сохраняя параметры работы и надежности, гарантированные произодителем. Величина давления в гидроцилнре опредяляется значением нагрузки, при этом она может быть ограничена настройки предохранительного или редукционного клапана. При отсутвии нагрузки давление в цилиндре обуславливается только потерями на трение.
    • Расход жидкости, поступающий в гидроцилинлдр.

    Механические параметры

    • Усилие развиваемое гидроцилиндром - пропорционально давдлению и эффективной площади, на которую воздействует жидкость.
    • Скорость перемещения штока - определяется величиной расхода жидкости, поступающей в гидроцилиндр и его эффективным диаметром.

    Расчет гидроцилиндра

    Попробуем разабраться как характеристики гидроцилиндра связаны между собой, и как на них влияют параметры работы гидопривода.

    При поступлении жидкости в поршневую полость жидкость воздействует на поршень, усилие развиваемое гидроцилиндром в этом случае будет пропорционально давлению и площади поршня:

    Усилие развиваемое гидроцилиндром

    Скорость перемещения поршня со штоком будет зависеть от диаметра поршня и расхода жидкости:

    Формула для расчета скорости хода поршня гидроцилиндра

    При подаче жидкости в штоковую полость гидроцилиндра, давление будет воздействовать на кольцевую поверхность, образованную наружными диаметрами поршня и штока. Усилие в этом случае можно вычислить, используя зависимость:

    Усилие при подаче в штоковую полость

    Скорость перемещения поршня при подводе жидкости в штоковую полость будет зависеть не только от диаметра поршня и расхода, но и от диаметра штока:

    Формула для расчета скорости движения поршня при подаче в штоковую полость

    Типовые конструкции гидроцилиндров

    Несмотря на огромное разнообразие конструкций гидравлических цилиндров существуют, типовые решения, применяемые при проектировании гидроцилиндров, рассмотрим некоторые из них.

    Гидроцилиндр на шпильках

    Гидроцилиндр на шпильках

    Передняя и задняя крышка гидроцилиндров этой конструкции связаны шпильками (анкерами), гильза зажата между крышками цилиндра. Уплотнение поршня обеспечивается двумя манжетами.

    Круглый гидроцилиндр

    Круглый гидравлический цилиндр

    В представленной конструкции крышки крепятся к круглым фланцам, закрепленным с помощью сварки или резьбы на гильзе. Показанный на рисунке тип уплотнения поршня обеспечивает уплотнение в обоих направлениях.

    Сварной гидроцилиндр

    Сварной гидроцилиндр

    Крышки приварены к гильзе, конструкция неразборная, неремонтопригодная. В цилиндре установлены компактные поршневые уплотнения.

    Чертеж гидроцилиндра

    Конструкторская документация на гидроцилиндр должна включать в себя:

    • сборочный чертеж гидроцилиндра,
    • спецификацию,
    • рабочие чертежи деталей.

    В качестве примера конструкции гидравлического цилиндра предлагаем вам ознакомиться со сборочным чертежом одноштокового гидроцилиндра двухстороннего действия. Передняя крышка данного цилиндра имеет резьбовое соединение с гильзой, задняя крышка с проушиной приварена к гильзе. Поршень зафиксирован на штоке с помощью резьбовых втулок, зафиксированных от поворота с помощью штифта.

    Для того, чтобы скачать чертеж гидроцилиндра в формате pdf щелкните по изображению.

    Многие механизмы могут оборудоваться пневматическим цилиндром, создающим толкательное усилие при подаче воздуха под давлением. Это очень простое и недорогое в изготовлении устройство, которое вполне можно собрать в домашних условиях из ПВХ трубы.

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Материалы:

    • ПВХ труба 32 мм;
    • заглушки для трубы – 2 шт.;
    • длинный болт М6, 2 шайбы и гайка;
    • пружина сжатия;
    • листовой пластик;
    • резина или силикон для уплотнительных прокладок;
    • пневматический прямой фитинг;
    • любая смазка.

    Процесс изготовления пневмоцилиндра из трубы ПВХ

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы


    На вторую из внутренней стороны вклеивается резиновая прокладка, для поглощения ударов штока цилиндра в будущем.

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы


    Диаметр пластиковых 26 мм, резиновых – 29 мм. Сначала накручивается пластиковая шайба так, чтобы на ней нарезалась резьба, затем натягивается резиновая и остальные в этой же очередности. Важно не перетягивать пластиковые шайбы, чтобы резина имела место для вжатия внутрь. Достаточно зазора между ними в 1 мм.

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы


    Далее берется отрезок трубы на несколько сантиметров длиннее пружины. В данном случае пружина 14 см, а трубка 17 см. На трубку вклеивается или напаивается заглушка с резиновой прокладкой.

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы


    Сбоку заглушки сверлится отверстие, и в него вкручивается пневматический фитинг. При закручивании он сам нарежет резьбу в ПВХ.

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы


    За счет того что пластиковые шайбы меньше ее диаметра, а резиновые больше, они вместе работают как поршень. Перед закрытием цилиндра в него наливается немного смазки. Также смазка заливается через фитинг.

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы


    Чтобы иметь возможность разбирать цилиндр для замены резинок, заглушку с отверстиями лучше не приклеивать. Достаточно просверлить ее сбоку вместе с трубкой и закрутить небольшой винтик.

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы


    Теперь, когда подать на пневмоцилиндр сжатый воздух из компрессора или баллона, тот вытолкнет шток. Если убрать давление пружина вернет его обратно. Для этого нужно будет отрегулировать ее силу. Это делается подкручиванием гайки на штоке.

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы

    Как сделать пневматический цилиндр из ПВХ трубы


    Как раз тут и пригодится съемная заглушка. Пружина должна давить достаточно, чтобы вернуть шток после прекращения подачи воздуха, но не настолько сильно, чтобы компрессор не мог ее сжать.

    Смотрите видео


    Гидравлический цилиндр основополагающий гидравлический компонент. Он используется как гидравлический привод, который преобразует энергию рабочей жидкости в полезную работу. Поступающая гидравлическая жидкость под давлением, действует на поверхность поршня гидравлического цилиндра. Это вызывает поступательное движение поршня и, таким образом, поршень соединенный со штоком гидроцилиндра, создает нужную нагрузку. В гидроцилиндре используется гидравлическое минеральное масло, синтетическое масло или эмульсии и в определенных случаях применяют воду.


    Применяются гидроцилиндры в атомной индустрии, металлургическом оборудовании, общем машиностроении, судопромышленности, мобильной технике, нефтедобывающем оборудовании, химической индустрии, горнодобывающем оборудовании, строительной и дорожной технике, подъемные и землеройные машины, авиация, турбиностроение. Завод промышленного оборудования изготавливает и реализует по чертежам заказчика, по выбранной ниже маркировке или по заполненной форме ОПРОСНОГО ЛИСТА гидравлические цилиндры.

    По техническим характеристикам гидроцилиндр оснащается штоком с ходом до 5000 мм.(5 метров) и достигает диаметра в 160 мм, поршнем до 250 мм в диаметре. Рабочее давление производимого гидроцилиндра не превышает 700 Атм. (70 Мпа). Базовый параметр у гидроцилиндра крепление – оно выполняется по определенным стандартам или по техническим требованиям указанным заказчиком. Корпус гидроцилиндра выполняется как в сварной цилиндрической конструкции так и в исполнении со стяжными шпильками.

    Завод промышленного оборудования выпускает гидроцилиндры по чертежам или эскизу заказчика либо разрабатывает изготавливает гидроцилиндры составленные по структурному обозначению составленному заказчиком или с помощью технических специалистов предприятия.

    ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ.

    Для правильного выбора нужного Вам гидроцилиндра подставьте в маркировку свои требования по приведенным ниже характеристикам:

    ГЦ .1 – 100 – 80 – 200 – 20 – 04 / X 2 / D – A1 / A2 . А

    Обозначение типа гидроцилиндра и его принципа действия:

    ГЦ - (гидроцилиндр общего назначения)

    ГТ - (гидроцилиндр телескопический)

    .1 - гидроцилиндр поршневой двустороннего действия с односторонним штоком;

    .2 - гидроцилиндры поршневые двустороннего действия с двусторонним штоком;

    .3 - гидроцилиндры поршневые одностороннего действия;

    .4 - гидроцилиндр плунжерный;

    100 – обозначение диаметра поршня (плунжера) гидроцилиндра от 40 мм до 250 мм

    80 – обозначение диаметра штока гидроцилиндра от 25 мм до 160 мм

    200 – обозначение хода штока гидроцилиндра от 10 мм до 5000 мм

    20 – номинальное (рабочее) давление гидроцилиндра от 10 Мпа до 70 Мпа

    04 / Х 2 / D – вид исполнения гидроцилиндра

    A1 – размещение передней бонки (подача жидкости в штоковую полость) на гидроцилиндре

    А2 - размещение задней бонки (подача жидкости в поршневую полость) на гидроцилиндре

    Х – дополнительные опции

    . Д - наличие демпфирования;

    . А - из легкосплавных материалов;

    . Т – наличие торможения

    . УХЛ - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

    Процесс изготовления гидроцилиндров.

    Для производства гидроцилиндров на первом этапе происходит согласование чертежей с заказчиком. В гидроцилиндрах Завода промышленного оборудования используются штоковые кольца, грязесъемники, поршневые уплотнения и опорно-направляющие кольца мировых производителей как Simrit, Forsheda Polipac, Merkel, Busak Shamban, Hallite которые позволят увеличить ресурс использования эксплуатации гидроцилиндра как минимум в два раза, за счет увеличенной износостойкости и повышенной прочности, но по желанию заказчика гидроцилиндры комплектуются элементами уплотнительного характера российского производства либо другого производителя резинотехнических изделий. После согласования чертежей гидроцилиндра происходит обработка металлических деталей и заготовок на станках и станочных центрах с ЧПУ, в зависимости от сложности изготовления гидроцилиндра. Далее гидроцилиндр поступает в сборочный пункт. Шток с поршнем с установленными уплотнительными соединениями помещается в гильзу после чего задняя и передняя крышки гидроцилиндра свариваются или соединяются стяжными шпильками. Изготовленный гидроцилиндр после сборки подвергается испытаниям по ГОСТам. В покрасочную камеру гидроцилиндр поступает после выше указанных действий. На гидроцилиндр наносится специальные грунтовочные средства, на которые после высыхания происходит окраска в минимум два слоя.

    Читайте также: