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根据悬浮单体液压支柱的工作原理及结构特点,对其形成胀缸的条件作以下分析:
其一当单体液压支柱升柱到撑紧顶板达到初撑力后,4.2米dw单体液压支柱批发,由于供液泵站系统的卸载阀失效,供液压力持续升高而导致胀缸。
其二如前所述升柱时上腔气压在可靠的密封封闭下不能释放,而上下腔面积之比为10:1,若供液泵站额定工作压力15~20MPa(或31.9MPa),流量125L/min(或200L/min),那么上腔的压力就将达到150~200MPa(或319MPa),4.2米dw单体液压支柱厂商,升柱速度0.27m/s(或0.4m/s)。这无疑能够达到形成胀缸的条件。
其三原设计缸体壁厚强度不足,工作应力大于许用应力;或生产制造过程中有代料现象而降低了设计强度。
其四三用阀失效,4.2米dw单体液压支柱,当顶板来压强度超过其额定工作压力后,其中的安全阀不能开启卸荷,致使缸体活塞腔压力超过其许用应力而造成缸体变形。

单体液压支柱入井前是要进行压力测试的,那么这个测试是怎样进行的呢,下面请跟着小编来学习看一下吧,看看单体液压支柱入井前的测试是怎样的。一般做压力试验的办法就是将油缸连接到液压源上,也就是泵站给油缸一定的压力,要超过正常使用压力进行压力试验,连接部位和系统内不能有泄漏,根据压力的变化来确定是否能保证使用,再一个办法就是把油缸给上一定的压力后给支柱的顶部加载荷根据载荷的变化来确定油缸的质量。单体液压支柱设备的局部划伤及变形是单体液压支柱常出现的问题,尤其是活塞口变形泄露、井下液压支柱腐蚀等问题。

单体液压支柱的应用:
液压支柱的应用范围是比较广的,其主要可以应用在三个方面,分别是矿井的顶板支护、煤矿开采工作面的端头支护以及临时支护上。根据相关煤矿所拥有的条件,像是近水平煤层、倾斜煤层、倒转煤层等煤层状态,4.2米dw单体液压支柱采购,根据这些煤层所存在的复杂地新型,液压支柱和铰接顶梁相互配合使用,可以具有投资少、地质条件限制少以及使用和维护都比较方面的特点。


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