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但如果间隙超过0.16mm的话,珩磨管就会与活塞杆发生偏磨,使得衬套单边受力,导致油缸泄漏,活塞杆带油。除了这一方面的间隙,还有支承衬套外径与油缸缸筒内径接触,其理想的设计间隙为0.1-0.19mm,过小或过大也会造成珩磨管受损。从上述分析可见,珩磨管的装配间隙对油缸质量至关重要,而装配间隙应以支承衬套来调整,才能符合实际要求而达到理想的作业效果。再来说到的是珩磨管支承衬套所用的材料,通常来说有尼龙和聚甲醛两种,前者的强度、刚性、耐热性以及成型工艺性都较好,但吸水性和收缩率较大,尺寸稳定性差,还会受受温度影响;而后者具有良好的综合性能,包括抗拉强度、冲击韧性、刚度、疲劳强度、抗蠕变性能和尺寸稳定性等等,但就是加热易分解,成型困难。
首先,应判明珩磨管的工作条件和外围环境是否正常;同时还需要弄清楚故障的性质,是设备机械部分或电器控制部分故障,还是珩磨管本身的故障?另外,还需检查清楚珩磨管各种条件是否符合正常运行的要求。其次是根据珩磨管故障现象和特征,确定与该故障有关的区域,从而逐步缩小发生故障的范围,检测此区域内的元件情况。为避免盲目性,必须根据系统基本原理,进行综合分析、逻辑判断,终找出珩磨管故障部位。由于珩磨管故障诊断是建立在运行记录及某些系统参数基础之上的,所以建立系统运行记录是非常关键的;而且具备一定检测手段,也能对珩磨管故障做出准确的定量分析。
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珩磨管与普通无缝钢管相比的话,很明显珩磨管的优势要更加突出,虽然珩磨管每吨会比无缝钢管贵差不多五百左右,但是珩磨管的外径更小,而且精度高,珩磨管有较好的表面质量。关键的是,珩磨管可以进行小批量生产,大大提高了工作效率。而且珩磨管的横截面积可以被制作成各种复杂形状,在此情况下,珩磨管产品的优越珩磨管是通过珩磨工艺加工而成的管材,因为珩磨管 的特点就是有良好的表面光洁度以及耐磨性,因为将在珩磨管管材表面形成了一定角度的交叉网纹,这些网纹里可以存留一定的油起到润滑的作用,从而减少磨檫,延长管材的使用寿命。
当然,像珩磨管这样的圆管也有一定的局限性,比如在受平面弯曲的前提下,珩磨管的弱势就非常明显。可见,这种管材的应用也是有限制的,用户在选用的时候要根据要求和条件予以应用。有时候珩磨管还是一种不会燃烧的建筑材料,它还有抗震和抗弯的特性。可是,珩磨管作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械机能,如屈就点、抗拉及弹性模量等都会因为温度的升高而急剧下降。