Вывод: в отрасли не существует единой «золотой секретной формулы» для ПТФЭ. Согласно текущей публичной информации от компании Chemours/Teflon, наполненный ПТФЭ обычно означает добавление 5–40 мас.% неорганических наполнителей в порошок ПТФЭ...
Mar. 30. 2026
Мы все работаем в технической сфере. В современных гидравлических системах уплотнение определяет, насколько хорошо работает вся система, насколько она надёжна и каков её срок службы. Среди всех доступных типов уплотнений кольцо Glyd выделяется как один из лучших вариантов поршневых уплотнений для средних и высоких…
Mar. 29. 2026
Уплотнение — ключевой фактор надёжной работы гидравлической системы. Любая утечка масла из цилиндра или поршня, а также проникновение загрязнений внутрь системы сокращают срок службы всей системы и снижают её эффективность. Чтобы предотвратить утечку масла и попадание грязи...
Mar. 28. 2026
Краткий исторический обзор: ввинчиваемые клапаны-картриджи появились ещё в 1950-х годах. Изначально их использовали в самолётах — например, в топливных насосах на самолётах ВВС США. Позже они перешли в гидравлические насосы в качестве предохранительных клапанов. К 1970-м годам технология была уже отработана. Компания Sun в США начала свою деятельность в...
Mar. 27. 2026
Stepseal и Glyd Ring — это два специальных названия уплотнений, применяемых в гидравлических цилиндрах. Большинство других уплотнений получили свои названия по внешнему виду — например, кольцо О-образного сечения (O-ring), Y-образное кольцо (Y-ring), V-уплотнение (V-pack) или цветочное кольцо (flower-ring). Эти два названия отличаются от остальных. Слова звучат так, будто их придумали в…
Mar. 26. 2026
Крупные бренды уплотнений для гидроцилиндров в основном происходят всего из нескольких старых промышленных стран, таких как Германия, Япония и Соединённые Штаты Америки. Это не случайность. Эти страны начали производство машин рано или укрепились после войны. Они обладают…
Mar. 25. 2026
4.3 Характер движения поршня На основании приведённого выше анализа диаграммы скорости можно сделать следующие выводы о характере движения поршня. (1) Диаграмма скорости поршня состоит из двух треугольников: прямоугольного треугольника для диаграммы скорости рабочего хода и произвольного (непрямоугольного) треугольника для диаграммы скорости обратного хода.
Mar. 23. 2026
4.2 Расчет оптимального хода и кинематических параметров По линеаризованной диаграмме рабочей скорости поршня также очевидно, что при изменении угла α изменяется и ход поршня S. Другими словами, при заданных постоянных vm и T ход (рабочий ход...
Mar. 22. 2026
4.1 Кинематические характеристики и характеристический коэффициент α В данном разделе в основном изучаются геометрические свойства и особенности движения поршня гидравлического отбойного молотка, с тем чтобы движение поршня стало более рациональным и протекало ...
Mar. 21. 2026
3.3.1 Роль аккумулятора высокого давления В теории каждый гидравлический отбойный молоток требует аккумулятора переменного давления — особенно крупного аккумулятора высокого давления. Аккумулятор высокого давления, установленный на входе системы гидравлического отбойного молотка, ...
Mar. 20. 2026
Идея исследования, лежащая в основе теории проектирования абстрактных переменных: независимо от того, как изменяются рабочие параметры гидравлического отбойного молотка в процессе эксплуатации, два параметра, удовлетворяющие требованиям проектирования — энергия удара WH и частота ударов…
Mar. 19. 2026
2.3 Теоретические основы расчетов конструкции 2.3.1 Анализ движения поршня Конструирование гидравлического отбойного молотка предполагает расчет конструктивных параметров, обеспечивающих выполнение требований к эксплуатационным характеристикам, изложенных в техническом задании. При соблюдении этих конструктивных параметров гидравлический отбойный молоток способен обеспечить требуемую энергию удара и частоту ударов.
Mar. 18. 2026