Závěr: Neexistuje jediný „zlatý tajný recept“ pro PTFE, který by celý průmysl používal. Podle současných veřejně dostupných informací od společnosti Chemours/Teflon znamená plněné PTFE obvykle přídavek 5–40 hmotnostních % anorganických plniv do prášku PTFE...
Mar. 30. 2026
Všichni pracujeme v technologickém průmyslu. V dnešních hydraulických systémech rozhoduje těsnění o tom, jak dobře celý systém funguje, jak je spolehlivý a jak dlouho vydrží. Mezi všemi možnostmi těsnění se Glyd Ring vynikajícím způsobem uplatňuje jako jedna z nejlepších volby pro pístová těsnění v prostředích středního až vysokého tlaku i při rychlých pohybech.
Mar. 29. 2026
Těsnění je klíčem k bezproblémovému provozu hydraulického systému. Jakýkoli únik oleje z válce nebo pístu, nebo jakýkoli průnik nečistot dovnitř, zkrátí životnost celého systému a sníží jeho účinnost. Aby nedocházelo k úniku oleje ven a k pronikání nečistot...
Mar. 28. 2026
Stručné historické pozadí: Šroubovací patronové ventily se poprvé objevily v 50. letech 20. století. První použití měly v letadlech – například jako palivová čerpadla na letadlech amerického letectva (US Air Force). Později se přesunuly do hydraulických čerpadel jako pojistné ventily. Do 70. let 20. století byla tato technologie již zcela odzkoušená. Společnost Sun ve Spojených státech zahájila svou činnost v...
Mar. 27. 2026
Stepseal a Glyd Ring jsou dvě zvláštní označení těsnění používaných v hydraulických válcích. Většina ostatních těsnění získala svá jména podle svého vzhledu – například O-kroužek, Y-kroužek, V-balíček nebo květinový kroužek. Tyto dva typy jsou odlišné. Názvy zní, jako by byly vymyšleny v…
Mar. 26. 2026
Velké značky těsnění používané v hydraulických válcích pocházejí převážně jen z několika starých průmyslových zemí, jako jsou Německo, Japonsko a Spojené státy. To není náhoda. Tyto země začaly vyrábět stroje již velmi brzy nebo se posílily po druhé světové válce. Mají…
Mar. 25. 2026
4.3 Pohybové vzory pístu Z výše uvedené analýzy rychlostního diagramu lze vyvodit následující závěry týkající se pohybových vzorů pístu. (1) Rychlostní diagram pístu se skládá ze dvou trojúhelníků: pravoúhlého trojúhelníku pro rychlostní diagram pracovního zdvihu a obecného (nepravoúhlého) trojúhelníku pro rychlostní diagram zpětního zdvihu.
Mar. 23. 2026
4.2 Výpočet optimální zdvihové délky a kinematických parametrů Z linearizovaného diagramu pracovní rychlosti pístu je také zřejmé, že se při změně úhlu α mění i zdvihová délka pístu S. Jinými slovy, při dané konstantní hodnotě vm a T se zdvih (pracovní zdvih...
Mar. 22. 2026
4.1 Kinematické charakteristiky a charakteristický koeficient α Tato část se zaměřuje především na geometrickou povahu a vlastnosti pohybu pístu hydraulického kamenolomu, aby byl pohyb pístu racionálnější a probíhal hladce...
Mar. 21. 2026
3.3.1 Role akumulátoru vysokého tlaku Teoreticky potřebuje každý hydraulický krušič kamenů akumulátor s proměnným tlakem – zejména velký akumulátor vysokého tlaku. Akumulátor vysokého tlaku je instalován v systému v...
Mar. 20. 2026
Výzkumní myšlenka stojící za teorií návrhu abstraktních proměnných: bez ohledu na to, jak se během provozu mění pracovní parametry hydraulického kamenolomu, dvě parametry splňující návrhové požadavky – úderová energie WH a úderová frekvence ...
Mar. 19. 2026
2.3 Teoretický základ pro návrhové výpočty 2.3.1 Analýza pohybu pístu Návrh hydraulického krušiče kamenů spočívá v výpočtu konstrukčních parametrů, které splňují požadavky na výkon stanovené v technické specifikaci návrhu. Při těchto konstrukčních parametrech může hydraulický krušič kamenů dosáhnout požadované rázové energie a rázové frekvence.
Mar. 18. 2026