液压扳手-YK中空式液压扳手 | 最大限度的采用高强度轻金属,一体成型动力头,全面提高强度及寿命;较大的扭矩/重量比,双作用,高速,转角大,效率高, 一只动力头可配合多种工作头使用,工作范围广,360°×360°旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死, 扭矩重复精度高达±3%,松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏,浸水和污浊,运动部件少,经久耐用,维护方便。 |
本扳手体积小,力矩大、预紧准确。它广泛适用于冶金、电力、化工、机械、通信等行业的机械设备和设施,重要螺栓联接的安装及拆卸维修,能方便快捷地完成您的装拆螺栓任务,同时可有效地保证您所需的扭矩值。 型号规格 | YK30 | YK60 | YK90 | YK120 | 最大扭矩(N.M) | 2900 | 5000 | 13000 | 24000 | 油缸直径mm | 30 | 35 | 40 | 45 | 额定压力Mpa | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 螺母对边S(mm) | 32-55 | 46-80 | 85-105 | 110-145 | 螺栓直径M(mm) | M22-M36 | M30-M52 | M56-M72 | M76-M100 |
|
|
|
|
液压扳手-YD驱动式液压扳手 | 标准四方形驱动轴,配合不同规格套筒,适合多种场合应用,最大限度的采用高强度轻金属,一体成型动力头,全面提高强度及寿命;较大的扭矩/重量比,双作用,高速,转角大,效率高, 360°×360°旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死, 扭矩重复精度高达±3%,松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏,浸水和污浊,运动部件少,经久耐用,维护方便。随着8.8级以上高强度螺栓的普遍使用,为使用联接和预紧达到设计要求,使得液压扳手成为必需。 |
YD型液压扳手结构紧凑,体积小,重量轻,输出扭力大,是螺帽拆卸和螺栓预紧的得力工具。扭力控制在此3%范围内,能满足联接预紧高精度扭力值的要求。单向棘轮棘爪机械防止驱动轴逆转,确保操作可靠,可调整支承力臂,充分适应不同作业环境,不受空间限制,操作得心应手。 标准四方形驱动轴,配合不同规格套筒,适合多种场合应用。 型号 | 最大扭矩(N m) | 可拆装螺母范围(mm) | 重量(kg) | YD-25 | 2350 | M22-M36 | 2.0 | YD-50 | 4800 | M30-M52 | 4.0 | YD-100 | 10,000 | M56-M72 | 7.8 | YD-160 | 16,000 | M76-M100 | 11.8 | YD-270 | 27,000 | M100-M105 | 24.0 | 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
| | |
|
|
MDS力矩放大器(加力扳手)
| |
| | | | 力矩放大器技术参数:
型号 | 适用螺栓直径 | 适用螺母对边尺寸 | 型号 | MDS | MDS | MDS | MDS | MDS | MDS | MDS | MDS | MDS-15 | M20-M30 | S30-46 | 数据 | -15 | -20 | -35 | -55 | -75 | -100 | -150 | -200 | MDS-20 | M22-M36 | S32-55 | D毫米 | 85 | 78 | 86 | 96 | 112 | 134 | 146 | 146 | MDS-35 | M30-M45 | S46-70 | H毫米 | 130 | 158 | 184 | 190 | 201 | 285 | 305 | 325 | MDS-55 | M36-M52 | S55-80 | h毫米 | 34 | 78 | 91 | 91 | 103 | 79.5 | 97 | 108 | MDS-75 | M42-M60 | S65-90 | 输入 方毫米 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | MDS-100 | M52-M72 | S80-105 | 输出 方轴B | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | MDS-150 | M60-M80 | S90-115 | 传动比 | 4.8 | 17 | 20 | 23.4 | 25.8 | 67.5 | 74.8 | 96.8 | MDS-200 | M72-M95 | S105-135 | 重量kg | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 10 | 17 | 25 | 31 | | | | 扭矩 值Nm | 1.500 | 2.000 | 3.500 | 5.500 | 7.500 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
|
力矩放大器是在发电厂电力检测及各工业行业生产检修安装现场,紧固和拆卸大直径螺栓螺母相当困难, 尤其在操作人员难以施工的环境中(如设备周围空间较小,无法使用加力杆及各类特种扳手等),综合国内外 先进技术研制成功力矩放大扳手,可帮您从根本上解决这一难题。力矩放大器、力矩倍增器、反力臂支爪 (反作用脚)套筒扳头组成,操作人员只需施加很小的力,即可得到4-70倍的输出力矩,从而轻捷的完成螺 栓螺母的紧固拆卸工作。每套配有铝合金提箱。 | | |
NJS大功率液压扭矩扳手(液压扭力扳手) | | 一、产品的型号及适用螺栓、螺母范围 表1 型号、参数及适用范围 | |
产品型号 | 油缸最大压力 MPa | 油缸直径 mm | 最大工作扭矩 N.m | 液压缸行程套筒转角 | 扳手适用螺纹范围(粗牙) | NJS-I | 63 | 40 | 9954 | 36 ° | M20-M30 | NJS-II | 63 | 45 | 12600 | 36 ° | M30-M48 | NJS-III | 63 | 45 | 14868 | 34 ° | M48-M56 | NJS-IV | 63 | 65 | 41391 | 34 ° | M64-M80 | NJS-V | 63 | 65 | 41391 | 30 ° | M90-M100 |
二、产品简介 随着我国机械制造业的技术水平的不断提高,为确保产品质量,许多设备和设施已经并将日益广泛的采用高强度螺栓,并对螺栓的紧固的预紧力矩提出严格的要求,尤其是承受重载荷及强烈冲击振动的重型机械设备就更为重要,为了提高螺纹联接质量及可靠性,精确地控制高强度螺栓联接的预紧力矩,本厂科技人员综合应用国内外先进技术,研制成功液压扭矩扳手,可帮助您解决这一难题。 液压扭矩扳手是帮助您装、拆螺栓、螺母,同时能比较准确的控制拧紧扭矩的理想工具,它广泛适用于冶金、电力、化工、机械、通信等行业的机械设备和设施,重要螺栓联接的安装及拆卸维修,能方便快捷地完成您的装拆螺栓任务,同时可有效地保证您所需的扭矩值。 三、结构及工作原理 液压扭矩扳手(液压扭力扳手)(见图1)由手动高压泵和带棘轮式液压扭矩扳手两部分组成。操纵手动高压泵的手柄,液压缸产生推力,经过曲柄系统形成力矩,带动螺母转动一个角度,使扭矩传递到带棘轮装置的内六角套筒上从而传递给螺栓联接,按要求预紧螺栓。 手动高压泵由操纵手柄,高压泵、换向阀、油箱、压力表和带快速接头的输油管等组成。带棘轮式液压扳手由高压油口、液压油缸、曲柄、反力杆、棘轮装置、套筒等组成、前者系动力源部件,后者为扭矩执行机构。
图一四、主要特点 液压扭矩扳手具有以下特点: (1) 通过液压系统压力表能够精确、可靠的控制预紧力矩。 (2) 提高螺纹联接钢度,降低螺栓疲劳断裂的危险性。 (3) 保证了广泛采用高强度螺栓联接的可靠性,以利减轻重量和节约空间。 (4) 使用范围广、适应强,可用于螺栓及内角螺钉的预紧。 (5) 操作简单,使用方便,经济安全。 五、操作方法 1、根据预紧螺母的尺寸选配内六角套筒。 2、按照螺母需要拧紧或松开的要求,组合棘轮(拧紧螺母时用右向棘轮,松开螺母时用左向棘轮)。 3、把带快速接头的高压、低压胶管插入扳手和换向阀的连接处(高压1/4”,低压为3/8”),并要求插入到位后,将快速接头的外套转动一个角度,以锁紧。 4、反力杆应依靠在相应的内六角支承套或其它能承受反力的地方。 5、扳手连杆转角的大小应控制在反力杆标定的角度范围内。 6、打压时,应将放气阀向左旋转一周,打开放气阀,待空气放尽后将其关闭。 7、手动泵打压时,按液压缸活塞杆的伸和缩转动换向阀手柄,当手柄在左侧位置时,活塞杆则伸,反之为缩,而在中间位置时压力为零。 8、打压时,通过观察压力表读数值(MPa),即可得出扭矩值。在事前应根据表2所给出的公式计算出所需扭矩值(N.m)时的压力值(MPa)。 9、预紧结束后,把换向阀手柄放中间位置,使其压力回零。 10、卸下带快速接头的高、低压胶管时,应首先将快速接头的外套旋转一个角度,使其缺口对准限位销向前推,这样即可拔出接头。 六、注意事项 1、连接胶管应处于自由状态,不得盘成直径小于500mm圆圈。 2、在液压扳手各连接销轴及活动部位应涂润滑脂,减少由于磨擦而造成扭矩损失。 3、工作时液压系统不得用手接确。 4、卸下快速接头后,其接头外露部分必须用塑料盖罩住。 5、工作油采用普通液压油,其牌号为YA-N32G或YA-N45G。(相当于20#机油)。系统内工作油每年必须更换并清洗过滤器。 七、液压扭矩扳手应用 1、根据螺纹联接尺寸范围选取您所需用的扳手型号,不得用小型号手扳手紧固大规格的螺栓。 2、油缸压力不得超过最大油压63MPa,以免损坏液压系统。 3、按照表2及各不同型号的扳手,相应公式计算您所需要的压力(MPa)或扭矩(N.m)。 示例1:使用NJS-I型扳手,紧固M30螺栓,预紧扭矩为1004N.m查表2根据公式P=M1/158=1004/158≈6.4MPa。压力表指针指至6.4MPa时,其扭矩即为1004N.m。 示例2:使用NJS-II型扳手,紧固M42螺栓,预紧扭矩为2806N.m查表2根据公式P=M2/200=2806/200≈14MPa。压力表指针指至14MPa时,其扭矩即为2806N.m。 示例3:使用NJS-III型扳手,紧固M64螺栓,预紧扭矩为10147N.m查表2根据公式P=M3/236=10147/236≈43MPa。压力表指针指至43MPa时,其扭矩即为10147N.m。 示例4:使用NJS-IV型扳手,紧固M80螺栓,预紧扭矩为19626N.m查表2根据公式P=M4/657=19626/657≈29.9MPa。压力表指针指至29.9MPa时,其扭矩即为19626N.m。 示例5:使用NJS-V型扳手,紧固M100螺栓,预紧扭矩为39960N.m查表2根据公式P=M4/657=39960/657≈60.8MPa。压力表指针指至60.8MPa时,其扭矩即为39960N.m。 反之,如已知压力(MPa)根据表2所给的相应公式亦可求出相应的扭矩(N.m)
表2 液压扭矩扳手油缸与对应扭矩以及压力、扭矩计算公式 压力表读数MPa | 扭矩N.m | NJS-I 型已知压力求扭矩时用 M1=158P 已知扭矩求压力时用 P=M1/158 | NJS-II 型已知压力求扭矩时用 M2=200P 已知扭矩求压力时用 P=M2/200 | NJS-III 型已知压力求扭矩时用 M3=236P 已知扭矩求压力时用 P=M3/236 | NJS-IV ( V )型已知压力求扭矩时用 M4=657P 已知扭矩求压力时用 P=M4/657 | 1 | 158 | 200 | 236 | 657 | 2 | 316 | 400 | 472 | 1314 | 3 | 474 | 600 | 708 | 1971 | 4 | 632 | 800 | 944 | 2628 | 5 | 790 | 1000 | 1180 | 3285 | 6 | 948 | 1200 | 1416 | 3942 | 7 | 1106 | 1400 | 1652 | 4599 | 8 | 1264 | 1600 | 1888 | 5256 | 9 | 1422 | 1800 | 2124 | 5913 | 10 | 1580 | 2000 | 2360 | 6570 | 20 | 3160 | 4000 | 4720 | 13140 | 30 | 4740 | 6000 | 7080 | 19710 | 40 | 6320 | 8000 | 9440 | 26280 | 50 | 7900 | 10000 | 11800 | 32850 | 60 | 9480 | 12000 | 14160 | 39420 | 63max | 9954max | 12600 max | 14868 max | 41391max |
|