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千斤顶分为机械千斤顶和液压千斤顶两种,原理各有不同。从原理上来说,液压千斤顶所基于的原理为帕斯卡原理,即:液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。机械千斤顶采用机械原理,以往复扳动手柄,拔爪即推动棘轮间隙回转,小伞齿轮带动大伞齿轮、使举重螺杆旋转,从而使升降套筒获得起升或下降,而达到起重拉力的功能。但不如液压千斤顶简易。

静压力基本方程(p=p0+ρgh),盛放在密闭容器内的液体,其外加压强p0发生变化时,只要液体仍保持其原来的静止状态不变,液体中任一点的压强均将发生同样大小的变化。 这就是说,在密闭容器内,施加于静止液体上的压强将以等值同时传到各点。这就是静压传递原理或称帕斯卡原理。 帕斯卡定律是流体力学中,由于液体的流动性,液压千斤顶,封闭容器中的静止流体的某一部分发生的压强变化,将大小不变地向各个方向传递。帕斯卡首先阐述了此定律。压强等于作用压力除以受力面积。根据帕斯卡定律,在水力系统中的一个活塞上施加一定的压强,必将在另一个活塞上产生相同的压强增量。如果第二个活塞的面积是第·一个活塞的面积的10倍,那么作用于第二个活塞上的力将增大为第·一个活塞的10倍,而两个活塞上的压强仍然相等。 这一定律是法国数学家、物理学家、哲学家布莱士·帕斯卡首先提出的。这个定律在生产技术中有很重要的应用,液压机就是帕斯卡原理的实例。它具有多种用途,如液压制动等。帕斯卡还发现静止流体中任一点的压强各向相等,即该点在通过它的所有平面上的压强都相等。这一事实也称作帕斯卡原理。

可用公式表示为: P1=P2即

F1÷S1=F2÷S2




液压千斤顶有时候会作为一个机器的一部分,它与机器的主机部分及电气设备紧密相关。通常液压千斤顶部分的价值占整个机器的5%-30%。

从发生故障的情况来看,武汉千斤顶,以机床为例,电气设备故障约占60%, 机械部分约占26%,而液压千斤顶仅占14%而已。然而,液压传动往往用在转动和直线运动上,是机器的主要部分,所以即使是小故障,也影响到机器的运转和操作,直接影响其性能,因此应作为最重要的问题来处理。

液压传动装置是以工作油作为介质传递功率的,另外,工作油也起润滑的作用。油中金属磨耗的粉末、铁锈等的增加,外界脏物的污染,油本身由于氧化而劣化变质形成油泥等等情况,会使油的性能变坏。据统计,液压千斤顶的故障,大部分是由工作油管理、维护不良所引起的,1000 液压千斤顶,因此工作油的管理、维护十分重要。

液压千斤顶如果维护得好.其可靠性极高。所以在认识到管理、维护问题的重要性的同时,要认真制定管理、维护的一整套规则、制度,并严格执行。

由于技术的进步,机械装置向更高水平方向,例如自动化、无人化方向发展,这就要求液压千斤顶有更高的可靠性和更长的寿命,所以对管理和维护的要求越来越高。





按结构特征可分为齿条千斤顶、螺旋(机械)千斤顶和液压(油压)千斤顶3种。   

① 齿条千斤顶:由人力通过杠杆和齿轮带动齿条顶举重物。起重量一般不超过20吨,可长期支持重物,主要用在作业条件不方便的地方或需要利用下部的托爪提升重物的场合,如铁路起轨作业。   

② 螺旋千斤顶:由人力通过螺旋副传动,螺杆或螺母套筒作为顶举件。普通螺旋千斤顶靠螺纹自锁作用支持重物,构造简单,但传动效率低,1.5t千斤顶多少钱,返程慢。自降螺旋千斤顶的螺纹无自锁作用,但装有制动器。放松制动器,重物即可自行快速下降,缩短返程时间,但这种千斤顶构造较复杂。螺旋千斤顶能长期支持重物,起重量已达100吨,应用较广。下部装上水平螺杆后,还能使重物做小距离横移。   

③ 液压千斤顶:由人力或电力驱动液压泵,通过液压系统传动,用缸体或活塞作为顶举件。液压千斤顶可分为整体式和分离式。整体式的泵与液压缸联成一体;分离式的泵与液压缸分离,中间用高压软管相联。液压千斤顶结构紧凑,能平稳顶升重物,起重量达1000吨,行程1米,传动效率较高,故应用较广;但易漏油,不宜长期支持重物。 如长期支撑需选用自锁千斤顶,螺旋千斤顶和液压千斤顶为进一步降低外形高度或增大顶举距离,可做成多级伸缩式。

液压千斤顶除上述基本型式外,按同样原理可改装成滑升模板千斤顶、液压升降台、张拉机等,用于各种特殊施工场合。







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