巨邦拉伸器标定
1. 准备工作
-
设备选择:
- 拉伸力校准装置:推荐使用巨邦 RCS 系列薄型千斤顶配合高精度压力传感器(精度等级 0.2 级)。
- 数字测试仪:如巨邦 JOB-PLC-4 智能控制系统,支持实时数据采集。
-
夹具适配:
- 根据螺栓规格选择对应卡头,确保卡头与拉伸器活塞杆同轴度≤0.05mm。
2. 安装与连接
-
拉伸器固定:
- 将拉伸器垂直安装在测试台上,使用百分表调整活塞杆垂直度≤0.1°。
- 连接驱动泵与拉伸器,油管长度≤5 米,避免弯曲半径过小。
3. 标定操作
-
加载方案:
- 检定点设置:覆盖拉伸力范围的 10%、30%、50%、70%、90%(如 1000kN 拉伸器选 100、300、500、700、900kN)。
- 加载速率:≤10kN / 秒,到达目标值后保压 30 秒,记录压力 - 位移曲线。
-
数据处理:
- 拟合曲线:使用**小二乘法拟合压力 - 拉力曲线,R²≥0.999。
- 误差计算:实际拉力与拟合值的偏差,要求≤±2% FS。
4. 结果验证
-
动态测试:
- 模拟实际工况,进行 5 次全行程加载 - 卸载循环,记录峰值拉力波动≤1.5%。
-
温度补偿:
- 若环境温度偏离 20℃,按巨邦提供的温度修正系数(每℃±0.02%)调整读数。

液压拉伸器的定义与用途
定义
液压拉伸器是一种高精度螺栓预紧工具,通过液压系统驱动,利用流体压力使螺栓产生轴向弹性拉伸变形,从而在螺栓回缩时形成预设的预紧力。其**原理是胡克定律(弹性变形范围内的应力-应变关系),通过控制拉伸量而非传统扭矩来实现精细预紧。
用途
液压拉伸器广泛应用于需要高可靠性螺栓连接的场景,尤其适用于以下领域:
-
重载设备装配
- 风力发电机:塔筒法兰螺栓预紧(M64-M100级别),承受千吨级载荷。
- 船舶发动机:缸盖螺栓同步拉伸,防止密封失效。
- 石油管道:高压法兰连接,避免介质泄漏(如API标准法兰)。
-
狭小或复杂空间操作
- 核电反应堆:内部螺栓预紧,无法使用大型扳手。
- 航空航天:发动机组件装配,要求微米级精度。
-
同步预紧需求
- 桥梁索夹:多螺栓同步拉伸(误差<3%),确保受力均匀。
- LNG储罐:低温环境下Inconel螺栓的精细预紧。
-
维护与拆卸 上海天煜达液压扳手和拉伸器标定液压扳手的扭矩输出曲线需经上海英菲动态检测系统分析,确保线性度达标。
- 化工设备:锈蚀螺栓的液压松解,避免**拆卸损坏部件。
- 铁路轮对:轮毂轴承螺栓拆卸,减少机械冲击。

拉伸器标定
-
准备工作:
- 准备拉伸器测试装置、数字测试仪等标定设备。
- 检查拉伸器的整体机械状态、液压油的状态及其他重要系统的工作状况。
-
安装与连接:
- 将拉伸器安装在测试装置上,确保安装牢固。
- 连接拉伸器与驱动泵,以及拉力检测器与拉伸器的拉头。
-
标定操作:
- 控制驱动泵向拉头施加多个***液压值,获得各***液压值下拉头作用于拉力检测器的实际拉力值。
- 对多个***液压值和对应的实际拉力值进行拟合处理,例如使用**小二乘法,得到***曲线。
- 控制驱动泵向拉头施加第二液压值,获得第二液压值下拉头作用于拉力检测器的实际拉力值。
- 根据***曲线获取与第二液压值对应的拟合拉力值。
- 计算与第二液压值对应的实际拉力值和拟合拉力值的偏差,若偏差小于预设的误差精度,则确定拉伸器的精度满足使用需求。
雷恩液压扳手标定
1. 标定设备与要求
- 校准装置:需使用**扭矩检定工作台,配备标准扭矩传感器、转换接头及反作用力臂等组件。
-
设备要求:
- 扭矩传感器量程需覆盖液压扳手额定扭矩值。
- 确保工作台、传感器与扳手轴线严格同轴,避免偏载误差。
2. 标定步骤
-
准备工作:
- 调整标准装置和液压扳手压力表零位。
- 检查液压油管连接可靠性及油量是否充足。
-
连接设备:
- 将液压扳手、扭矩传感器通过转换接头固定在工作台上,确保同轴且反作用臂稳固。
-
加载与记录:
- 按额定扭矩值的20%~100%逐级平稳加载,每级至少测量3次,记录扭矩值。
- 每次加载后卸除负载,检查压力表回零情况。
-
数据验证:
- 计算非线性误差和重复性,确保误差在允许范围内(如0.5级精度)。
3. 标定周期
- 建议周期:每使用1年或紧拆螺栓5000次后需重新标定。

液压扳手标定
-
准备工作:
- 选择合适的标定设备,如扭矩校准装置、扭矩传感器和数据采集系统等。
- 根据液压扳手套筒尺寸,准备相应的适配器。
- 检查手动高压泵的油管接头是否连接正确,泵内是否有足够的油。
-
安装与连接:
- 将标准扭矩传感器、工作台的机床适配器与液压扭矩扳手连接,并固定在同一轴线上,确保扭矩传感器与液压扭矩扳手扭力轴线保持水平且严格同轴。
- 把液压扭矩扳手支承臂端与工作台面固定,防止在施加力时发生位置移动。
- 调整标准装置和液压扭矩扳手的压力表零位。
-
标定操作:
- 确定液压扳手的标定方向,找到安全可靠稳定的反作用支点。
- 按照选定的检定点,逐级平稳地施加至额定扭矩值,读出并记录各点扭矩值,这个过程至少进行三次。
- 每次施加至额定扭矩值后,卸除负载,检查标准装置和液压扭矩扳手指示器回零情况,并重新调整零位。
-
结果分析:
- 将记录的扭矩值输入数据采集系统,进行数据分析和处理,评估液压扳手的准确性和可靠性。
- 如果液压扳手的输出扭矩值与标准扭矩值相差较大,需要进行调整或修理。
上海英菲为液压拉伸器设计光学校准夹具,采用高透石英玻璃模拟螺栓伸长,实现无损可视化检测。江苏赛维思液压扳手和拉伸器校准
液压扳手标定流程
-
设备连接与固定
- 将液压扳手、标准扭矩传感器与工作台通过连接轴和转换接头固定,确保三者在同一轴线且水平稳定。
- 固定支承臂,避免施加力时位移;选择与扳手量程匹配的传感器,并调整压力表零位。
-
校准操作
- 逐级施加扭矩至额定值(至少3次),记录各点数据。每次加载后需卸压并检查回零情况。
- 使用校准软件设置参数(如量程、校验点),通过液压泵缓慢加压并观察输出值。
-
数据验证与记录 江苏赛维思液压扳手和拉伸器校准
- 计算非线性误差和重复性误差,保存校准结果(包括序列号、日期、误差值等)。
文章来源地址: http://yiqiyibiao.yiqiyibiao.chanpin818.com/jlbzqj/lxjlbzqj/deta_27606793.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。