变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法.pdf

上传人:b*** 文档编号:914330 上传时间:2018-03-18 格式:PDF 页数:7 大小:464.48KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201010272867.4

申请日:

2010.08.31

公开号:

CN101961781A

公开日:

2011.02.02

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B22D 29/06申请日:20100831|||公开

IPC分类号:

B22D29/06

主分类号:

B22D29/06

申请人:

温州瑞明工业股份有限公司

发明人:

韩玉明; 叶锦瑞; 邱远忠; 支瑞秀; 吴浩

地址:

325204 浙江省瑞安市塘下镇汽摩配产业基地北区

优先权:

专利代理机构:

代理人:

PDF下载: PDF下载
内容摘要

一种变径叠装扩力式油缸开合装置,在其动力油缸的活塞杆与横担之间联接有短行程大缸径扁平式油缸,该扁平式油缸活塞杆与动力油缸活塞杆相接,该扁平式油缸的闷孔端盖与横担相接。其使用方法是:首先该扁平式油缸的活塞腔进出油孔充入液压油使其活塞腔进油,使活塞杆处于定置不动的状态,活塞腔进油后作用于该扁平式油缸的闷孔端盖,使该闷孔端盖推动横担、拉杆拉动金属模芯,由于该扁平式油缸的活塞腔截面积是动力油缸的活塞腔截面积数倍,从而金属模芯在数倍抽芯力的作用下,金属模芯与金属型模的外模便形成开模抽芯距离空间;然后动力油缸活塞腔进油,完成对金属型模的全程开模抽芯动作。本发明应用于金属型模抽芯脱模铸造工艺上,减少了由于金属模芯被抱死而停工的浪费,节约了资源,提高了工作效率。

权利要求书

1: 一种变径叠装扩力式油缸开合装置, 包括横旦 (1)、 拉杆 (2)、 动力油缸 (3)、 油缸座 (4), 其特征在于 : 在所述动力油缸 (3) 的活塞杆 (10) 与横旦 (1) 之间联接有短行程大缸径 扁平式油缸 (19), 该短行程大缸径扁平式油缸 (19) 的活塞杆 (14) 与动力油缸 (3) 的活塞 杆 (10) 相接, 该短行程大缸径扁平式油缸 (19) 的闷孔端盖 (11) 与横旦 (1) 相接。
2: 如权利要求 1 所述的变径叠装扩力式油缸开合装置的使用方法, 其特征在于 : 所述 油缸座 (4) 装在金属型模的底部上, 拉杆 (2) 的一端与金属模芯 (5) 相联接, 金属模芯 (5) 外装有金属缸套 (20) ; 使用操作时, 首先短行程大缸径扁平式油缸 (19) 的活塞腔进出油孔 (18) 充入液压油使其活塞腔 (12) 进油, 而后活塞 (13) 作用于活塞杆 (14), 使活塞杆 (14) 处于定置不动的状态, 活塞腔 (12) 进油后作用于短行程大缸径扁平式油缸 (19) 的闷孔端 盖 (11), 使该闷孔端盖 (11) 推动横旦 (1), 而后拉杆 (2) 拉动金属模芯 (5), 且由于该短行 程大缸径扁平式油缸 (19) 的活塞腔 (12) 截面积是动力油缸 (3) 的活塞腔截面积数倍, 从 而金属模芯 (5) 在数倍抽芯力的作用下, 金属模芯 (5) 与金属型模的外模 (17) 便形成开模 抽芯距离空间 (15), 有效防止了原合模分面 (7) 处被金属液凝固收缩抱紧 ; 然后动力油缸 (3) 活塞腔进油, 完成对金属型模的全程开模抽芯动作, 最后再对短行程大缸径扁平式油缸 (19) 的活塞杆腔进出油孔 (16) 进油, 使活塞 (13) 工作回位。
3: 如权利要求 2 所述的变径叠装扩力式油缸开合装置的使用方法, 其特征在于 : 该短 行程大缸径扁平式油缸 (19) 的活塞腔 (12) 截面积是动力油缸 (3) 的活塞腔截面积的二至 五倍。
4: 如权利要求 2 或 3 所述的变径叠装扩力式油缸开合装置的使用方法, 其特征在于 : 此变径叠装扩力式油缸开合装置在铸造工艺中, 铝水充满金属型腔凝固铸件对金属模芯形 成较大抱紧力时进行开模, 该短行程大缸径扁平式油缸活塞腔充油, 在该扁平式油缸大缸 径的作用力下, 当金属模芯脱开大抱紧力的凝固铸件 10 ~ 30mm 距离时, 长行程小缸径式动 力油缸活塞腔充油, 使金属模芯在脱开大抱紧力铸件后快速完成长行程的开模动作, 从而 使金属模芯不被抱死。

说明书


变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法

    技术领域 本发明涉及一种油缸开合装置, 特别是涉及一种应用于铸造行业、 在金属型模开 模工艺中使用的液压油缸开合金属型模的装置及其使用方法。
     背景技术 目前, 在公知的对铝合金金属型模进行液压开模工艺中, 金属型模液压油缸开合 装置通常应用以开模行程加取件空间而确定液压油缸行程长度, 再依据产品毛坯收缩抱紧 力选定大于抱紧力的油缸直径, 以确保开模力的结构方法, 特别是在铝合金金属型模铸造 抽插金属模芯工艺中, 该液压油缸开合装置装在金属型模底部、 侧面的空间位置上, 其构造 和使用方法是 : 包括油缸座, 在油缸座的外侧装有活塞杆端头朝外的油缸, 在油缸活塞杆端 头上装有横旦, 横旦的两头装有联接抽插金属模芯的拉杆, 由油缸活塞杆带动拉杆及金属 模芯进行开合以实现在金属型模内腔金属模芯开合进出动作。 但普遍存在着金属模芯被金 属液凝固收缩抱紧后而开不了模、 抽不动金属模芯的问题 ; 有时, 还需在金属模芯内部纵向 加多根电热管或在金属型模外面用火枪烧, 加热金属模芯, 才能打开金属模芯。 经常出现每 一模次的开模抽芯都必须火枪烧, 才能打开金属模芯。 更严重时只能采取停止生产、 拆卸模 具的方法, 从而给金属型模的正常连续压铸、 浇注生产造成间断停止, 导致铸件铸造工艺参 数不稳定的质量影响。
     发明内容
     本发明的目的在于克服现有技术的不足, 而提供一种能有效防止金属模芯被金属 液凝固收缩抱紧后而开不了模、 抽不动金属模芯问题的解决方法, 是一种既能保证大开模 力、 又能满足长行程小缸径快速运动的变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法。
     本发明的目的由如下技术方案来实现 : 一种变径叠装扩力式油缸开合装置, 包括 横旦、 拉杆、 动力油缸、 油缸座, 在所述动力油缸的活塞杆与横旦之间联接有短行程大缸径 扁平式油缸, 该短行程大缸径扁平式油缸的活塞杆与动力油缸的活塞杆相接, 该短行程大 缸径扁平式油缸的闷孔端盖与横旦相接。
     如所述的变径叠装扩力式油缸开合装置的使用方法是 : 所述油缸座装在金属型模 的底部上, 拉杆的一端与金属模芯相联接, 金属模芯外装有金属缸套 ; 使用操作时, 首先短 行程大缸径扁平式油缸的活塞腔进出油孔充入液压油使其活塞腔进油, 而后活塞作用于活 塞杆, 使活塞杆处于定置不动的状态, 活塞腔进油后作用于短行程大缸径扁平式油缸的闷 孔端盖, 使该闷孔端盖推动横旦, 而后拉杆拉动金属模芯, 且由于该短行程大缸径扁平式油 缸的活塞腔截面积是动力油缸的活塞腔截面积的数倍, 从而金属模芯在数倍抽芯力的作用 下, 金属模芯与金属型模的外模便形成开模抽芯距离空间, 有效防止了原合模分面处被金 属液凝固收缩抱紧 ; 然后动力油缸活塞腔进油, 完成对金属型模的全程开模抽芯动作, 最后 再对短行程大缸径扁平式油缸的活塞杆腔进出油孔进油, 使活塞工作回位。
     采用本发明后, 由于该短行程大缸径扁平式油缸与金属型模开合模常规所需的长行程小缸径式动力油缸组合形成为一个整体, 在该扁平式油缸大缸径的作用力下, 当金属 模芯脱开大抱紧力的凝固铸件 10 ~ 30mm 距离时, 长行程小缸径式动力油缸活塞腔充油, 使 金属模芯在脱开大抱紧力铸件后快速完成长行程的开模动作, 使金属模芯不被抱死。这不 仅能顺利抽芯脱模, 而且缩小了常规开合模动力油缸的缸径, 并可达到现有防抱紧技术三 倍以上的脱模效果, 从而解决了原有的间断停止、 工艺参数不稳定的铸件质量影响, 实现了 以物理性硬件方式防止大抱紧力铸件的抽芯脱模铸造工艺上的突破, 且制作、 安装、 使用方 便, 减少了由于金属模芯被抱死而停工的浪费, 有效节约了资源, 提高了工作效率, 为低压、 重力金属型铸造的正常、 连续生产创造了有利条件。 附图说明
     下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细描述。
     图 1 为公知的常规金属型模液压油缸开合装置的实例结构示意图。
     图 2 为本发明变径叠装扩力式油缸开合装置的实施例结构示意图。 具体实施方式 如图 1 所示, 公知的以液压油缸驱动金属型模的金属型模液压油缸开合装置包括 动力油缸 3, 动力油缸 3 固定在油缸座 4 上, 动力油缸 3 具有活塞腔进出油孔 8 和活塞杆腔 进出油孔 9, 动力油缸 3 的活塞杆 10 外端联接横旦 1, 横旦 1 联接拉杆 2, 拉杆 2 联接金属模 芯 5, 金属模芯 5 外装有金属缸套 20, 金属模芯 5 将金属缸套 20 插入到金属型模的金属型 腔 6 内, 金属模芯及金属缸套合模进入金属型模的外模 17 而形成合模分面 7, 但普遍存在着 该合模分面 7 处被金属液凝固收缩抱紧后, 即使动力油缸 3 的活塞腔进出油孔 8 充液压油 而活塞杆 10 带动拉杆 2 工作, 但由于金属模芯 5 与金属型模外模 17 形成的合模分面 7 没 有间隙 ( 即没有距离空间 ) 而无法松动, 出现抽不动金属模芯的问题, 导致无法正常生产。
     如图 2 所示, 本发明变径叠装扩力式油缸开合装置, 包括横旦 1、 拉杆 2、 动力油缸 3、 油缸座 4, 在所述动力油缸 3 的活塞杆 10 与横旦 1 之间联接有短行程大缸径扁平式油缸 19( 包括活塞腔 12、 活塞 13、 活塞杆 14、 活塞杆腔进出油孔 16 和活塞腔进出油孔 18), 该短 行程大缸径扁平式油缸 19 的活塞杆 14 与动力油缸 3 的活塞杆 10 相接 ( 两者的活塞杆连 接为一体 ), 该短行程大缸径扁平式油缸 19 的闷孔端盖 11 与横旦 1 相接 ( 固定联接 )。
     其中 : 动力油缸 3 为长行程小缸径式动力油缸, 其闷孔端盖与油缸座 4 装配固定 ; 短行程大缸径扁平式油缸 19 装在动力油缸活塞杆 10 的外端头上, 即该扁平式油缸的活塞 杆外端头螺纹孔与动力油缸活塞杆外端头螺纹柱联接, 使该短行程大缸径扁平式油缸活塞 杆端头朝内与长行程小缸径式动力油缸的活塞杆连接而形成为一个纵向整体变径扩力分 控动作油缸 ; 短行程大缸径扁平式油缸活塞杆 14 端头朝内, 其闷孔端盖 11 外端面与连接开 模抽芯用的拉杆 2 的横旦 1 装配固定 ; 该短行程大缸径扁平式油缸 19 的活塞腔 12 截面积 是动力油缸 3 的活塞腔截面积数倍 ( 一般为二至五倍 ) ; 开模抽芯用的拉杆 2 的另一端连 接金属模芯 5, 金属模芯 5 外装有金属缸套 20, 在开模状态时该金属模芯 5 处于金属型腔 6 之外、 金属缸套 20 处于金属型腔 6 之内, 在工作状态时该金属模芯 5 及金属缸套 20 均处于 金属型腔 6 之内。
     如所述的变径叠装扩力式油缸开合装置的使用方法是 : 所述油缸座 4 装在金属型
     模的底部 ( 及侧面 ) 上, 拉杆 2 的一端与金属模芯 5 相联接, 金属模芯 5 外装有金属缸套 20 ; 使用操作时, 首先短行程大缸径扁平式油缸 19 的活塞腔进出油孔 18 充入液压油使其活 塞腔 12 进油, 而后活塞 13 作用于活塞杆 14, 使活塞杆 14 处于定置不动的状态, 活塞腔 12 进油后作用于短行程大缸径扁平式油缸 19 的闷孔端盖 11, 使该闷孔端盖 11 推动横旦 1, 而 后拉杆 2 拉动金属模芯 5, 且由于该短行程大缸径扁平式油缸 19 的活塞腔 12 截面积是动 力油缸 3 的活塞腔截面积的数倍 ( 一般为二至五倍 ), 从而金属模芯 5 在数倍 ( 二至五倍 ) 抽芯力的作用下, 金属模芯 5 与金属型模的外模 17 便形成开模抽芯距离空间 15( 即图 1 的 原合模分面 7 处具有一定的间隙 ), 有效防止了原合模分面 7 处被金属液凝固收缩抱紧 ( 或 称被抱死 ) ; 然后动力油缸 3 活塞腔进油, 完成对金属型模的全程开模抽芯动作, 最后再对 短行程大缸径扁平式油缸 19 的活塞杆腔进出油孔 16 进油, 使活塞 13 工作回位。在工作状 态时, 该短行程大缸径扁平式油缸 19 的活塞腔 12 的截面积是动力油缸 3 的活塞腔截面积 的倍数, 则根据具体的铸件开模力的需要而确定。
     此变径叠装扩力式油缸开合装置在铸造工艺中, 铝水充满金属型腔凝固铸件对金 属模芯形成较大抱紧力时进行开模, 该短行程大缸径扁平式油缸活塞腔充油, 在该扁平式 油缸大缸径的作用力下, 当金属模芯脱开大抱紧力的凝固铸件 10 ~ 30mm 距离 ( 即开模抽 芯距离空间 ) 时, 长行程小缸径式动力油缸活塞腔充油, 使金属模芯在脱开大抱紧力铸件 后快速完成长行程的开模动作, 从而使金属模芯不被抱死, 解决了原有的间断停止、 工艺参 数不稳定的铸件质量影响。
     本发明与现有技术相比 : 一是在结构上将短行程大缸径扁平式油缸纵向安装在长 行程小缸径式动力油缸活塞杆端头与横旦之间即可 ; 二是在开模顺序上, 先向短行程大缸 径扁平式油缸活塞腔充油, 完成初始大抱紧力的开模抽芯松动后, 再开长行程小缸径动力 油缸, 解决了现有技术中的长行程小缸径油缸的活塞腔截面积小, 经常抽不动芯、 开不了模 的难题, 解决了现有技术中若使用大倍数的长行程、 大缸径的动力油缸则增大了设备体积 和重量, 特别是油缸安装空间受限制的难题。

变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法.pdf_第1页
第1页 / 共7页
变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法.pdf_第2页
第2页 / 共7页
变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法.pdf_第3页
第3页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法.pdf(7页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN101961781A43申请公布日20110202CN101961781ACN101961781A21申请号201010272867422申请日20100831B22D29/0620060171申请人温州瑞明工业股份有限公司地址325204浙江省瑞安市塘下镇汽摩配产业基地北区72发明人韩玉明叶锦瑞邱远忠支瑞秀吴浩54发明名称变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法57摘要一种变径叠装扩力式油缸开合装置,在其动力油缸的活塞杆与横担之间联接有短行程大缸径扁平式油缸,该扁平式油缸活塞杆与动力油缸活塞杆相接,该扁平式油缸的闷孔端盖与横担相接。其使用方法是首先该扁平式油缸的活塞腔进出油孔。

2、充入液压油使其活塞腔进油,使活塞杆处于定置不动的状态,活塞腔进油后作用于该扁平式油缸的闷孔端盖,使该闷孔端盖推动横担、拉杆拉动金属模芯,由于该扁平式油缸的活塞腔截面积是动力油缸的活塞腔截面积数倍,从而金属模芯在数倍抽芯力的作用下,金属模芯与金属型模的外模便形成开模抽芯距离空间;然后动力油缸活塞腔进油,完成对金属型模的全程开模抽芯动作。本发明应用于金属型模抽芯脱模铸造工艺上,减少了由于金属模芯被抱死而停工的浪费,节约了资源,提高了工作效率。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图2页CN101961782A1/1页21一种变径叠装扩力式油缸开合装。

3、置,包括横旦1、拉杆2、动力油缸3、油缸座4,其特征在于在所述动力油缸3的活塞杆10与横旦1之间联接有短行程大缸径扁平式油缸19,该短行程大缸径扁平式油缸19的活塞杆14与动力油缸3的活塞杆10相接,该短行程大缸径扁平式油缸19的闷孔端盖11与横旦1相接。2如权利要求1所述的变径叠装扩力式油缸开合装置的使用方法,其特征在于所述油缸座4装在金属型模的底部上,拉杆2的一端与金属模芯5相联接,金属模芯5外装有金属缸套20;使用操作时,首先短行程大缸径扁平式油缸19的活塞腔进出油孔18充入液压油使其活塞腔12进油,而后活塞13作用于活塞杆14,使活塞杆14处于定置不动的状态,活塞腔12进油后作用于短行。

4、程大缸径扁平式油缸19的闷孔端盖11,使该闷孔端盖11推动横旦1,而后拉杆2拉动金属模芯5,且由于该短行程大缸径扁平式油缸19的活塞腔12截面积是动力油缸3的活塞腔截面积数倍,从而金属模芯5在数倍抽芯力的作用下,金属模芯5与金属型模的外模17便形成开模抽芯距离空间15,有效防止了原合模分面7处被金属液凝固收缩抱紧;然后动力油缸3活塞腔进油,完成对金属型模的全程开模抽芯动作,最后再对短行程大缸径扁平式油缸19的活塞杆腔进出油孔16进油,使活塞13工作回位。3如权利要求2所述的变径叠装扩力式油缸开合装置的使用方法,其特征在于该短行程大缸径扁平式油缸19的活塞腔12截面积是动力油缸3的活塞腔截面积的。

5、二至五倍。4如权利要求2或3所述的变径叠装扩力式油缸开合装置的使用方法,其特征在于此变径叠装扩力式油缸开合装置在铸造工艺中,铝水充满金属型腔凝固铸件对金属模芯形成较大抱紧力时进行开模,该短行程大缸径扁平式油缸活塞腔充油,在该扁平式油缸大缸径的作用力下,当金属模芯脱开大抱紧力的凝固铸件1030MM距离时,长行程小缸径式动力油缸活塞腔充油,使金属模芯在脱开大抱紧力铸件后快速完成长行程的开模动作,从而使金属模芯不被抱死。权利要求书CN101961781ACN101961782A1/3页3变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法技术领域0001本发明涉及一种油缸开合装置,特别是涉及一种应用于铸造行业、在。

6、金属型模开模工艺中使用的液压油缸开合金属型模的装置及其使用方法。背景技术0002目前,在公知的对铝合金金属型模进行液压开模工艺中,金属型模液压油缸开合装置通常应用以开模行程加取件空间而确定液压油缸行程长度,再依据产品毛坯收缩抱紧力选定大于抱紧力的油缸直径,以确保开模力的结构方法,特别是在铝合金金属型模铸造抽插金属模芯工艺中,该液压油缸开合装置装在金属型模底部、侧面的空间位置上,其构造和使用方法是包括油缸座,在油缸座的外侧装有活塞杆端头朝外的油缸,在油缸活塞杆端头上装有横旦,横旦的两头装有联接抽插金属模芯的拉杆,由油缸活塞杆带动拉杆及金属模芯进行开合以实现在金属型模内腔金属模芯开合进出动作。但普。

7、遍存在着金属模芯被金属液凝固收缩抱紧后而开不了模、抽不动金属模芯的问题;有时,还需在金属模芯内部纵向加多根电热管或在金属型模外面用火枪烧,加热金属模芯,才能打开金属模芯。经常出现每一模次的开模抽芯都必须火枪烧,才能打开金属模芯。更严重时只能采取停止生产、拆卸模具的方法,从而给金属型模的正常连续压铸、浇注生产造成间断停止,导致铸件铸造工艺参数不稳定的质量影响。发明内容0003本发明的目的在于克服现有技术的不足,而提供一种能有效防止金属模芯被金属液凝固收缩抱紧后而开不了模、抽不动金属模芯问题的解决方法,是一种既能保证大开模力、又能满足长行程小缸径快速运动的变径叠装扩力式油缸开合装置及其使用方法。0。

8、004本发明的目的由如下技术方案来实现一种变径叠装扩力式油缸开合装置,包括横旦、拉杆、动力油缸、油缸座,在所述动力油缸的活塞杆与横旦之间联接有短行程大缸径扁平式油缸,该短行程大缸径扁平式油缸的活塞杆与动力油缸的活塞杆相接,该短行程大缸径扁平式油缸的闷孔端盖与横旦相接。0005如所述的变径叠装扩力式油缸开合装置的使用方法是所述油缸座装在金属型模的底部上,拉杆的一端与金属模芯相联接,金属模芯外装有金属缸套;使用操作时,首先短行程大缸径扁平式油缸的活塞腔进出油孔充入液压油使其活塞腔进油,而后活塞作用于活塞杆,使活塞杆处于定置不动的状态,活塞腔进油后作用于短行程大缸径扁平式油缸的闷孔端盖,使该闷孔端盖。

9、推动横旦,而后拉杆拉动金属模芯,且由于该短行程大缸径扁平式油缸的活塞腔截面积是动力油缸的活塞腔截面积的数倍,从而金属模芯在数倍抽芯力的作用下,金属模芯与金属型模的外模便形成开模抽芯距离空间,有效防止了原合模分面处被金属液凝固收缩抱紧;然后动力油缸活塞腔进油,完成对金属型模的全程开模抽芯动作,最后再对短行程大缸径扁平式油缸的活塞杆腔进出油孔进油,使活塞工作回位。0006采用本发明后,由于该短行程大缸径扁平式油缸与金属型模开合模常规所需的长说明书CN101961781ACN101961782A2/3页4行程小缸径式动力油缸组合形成为一个整体,在该扁平式油缸大缸径的作用力下,当金属模芯脱开大抱紧力的。

10、凝固铸件1030MM距离时,长行程小缸径式动力油缸活塞腔充油,使金属模芯在脱开大抱紧力铸件后快速完成长行程的开模动作,使金属模芯不被抱死。这不仅能顺利抽芯脱模,而且缩小了常规开合模动力油缸的缸径,并可达到现有防抱紧技术三倍以上的脱模效果,从而解决了原有的间断停止、工艺参数不稳定的铸件质量影响,实现了以物理性硬件方式防止大抱紧力铸件的抽芯脱模铸造工艺上的突破,且制作、安装、使用方便,减少了由于金属模芯被抱死而停工的浪费,有效节约了资源,提高了工作效率,为低压、重力金属型铸造的正常、连续生产创造了有利条件。附图说明0007下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细描述。0008图1为公知的常规金属。

11、型模液压油缸开合装置的实例结构示意图。0009图2为本发明变径叠装扩力式油缸开合装置的实施例结构示意图。具体实施方式0010如图1所示,公知的以液压油缸驱动金属型模的金属型模液压油缸开合装置包括动力油缸3,动力油缸3固定在油缸座4上,动力油缸3具有活塞腔进出油孔8和活塞杆腔进出油孔9,动力油缸3的活塞杆10外端联接横旦1,横旦1联接拉杆2,拉杆2联接金属模芯5,金属模芯5外装有金属缸套20,金属模芯5将金属缸套20插入到金属型模的金属型腔6内,金属模芯及金属缸套合模进入金属型模的外模17而形成合模分面7,但普遍存在着该合模分面7处被金属液凝固收缩抱紧后,即使动力油缸3的活塞腔进出油孔8充液压油。

12、而活塞杆10带动拉杆2工作,但由于金属模芯5与金属型模外模17形成的合模分面7没有间隙即没有距离空间而无法松动,出现抽不动金属模芯的问题,导致无法正常生产。0011如图2所示,本发明变径叠装扩力式油缸开合装置,包括横旦1、拉杆2、动力油缸3、油缸座4,在所述动力油缸3的活塞杆10与横旦1之间联接有短行程大缸径扁平式油缸19包括活塞腔12、活塞13、活塞杆14、活塞杆腔进出油孔16和活塞腔进出油孔18,该短行程大缸径扁平式油缸19的活塞杆14与动力油缸3的活塞杆10相接两者的活塞杆连接为一体,该短行程大缸径扁平式油缸19的闷孔端盖11与横旦1相接固定联接。0012其中动力油缸3为长行程小缸径式动。

13、力油缸,其闷孔端盖与油缸座4装配固定;短行程大缸径扁平式油缸19装在动力油缸活塞杆10的外端头上,即该扁平式油缸的活塞杆外端头螺纹孔与动力油缸活塞杆外端头螺纹柱联接,使该短行程大缸径扁平式油缸活塞杆端头朝内与长行程小缸径式动力油缸的活塞杆连接而形成为一个纵向整体变径扩力分控动作油缸;短行程大缸径扁平式油缸活塞杆14端头朝内,其闷孔端盖11外端面与连接开模抽芯用的拉杆2的横旦1装配固定;该短行程大缸径扁平式油缸19的活塞腔12截面积是动力油缸3的活塞腔截面积数倍一般为二至五倍;开模抽芯用的拉杆2的另一端连接金属模芯5,金属模芯5外装有金属缸套20,在开模状态时该金属模芯5处于金属型腔6之外、金属。

14、缸套20处于金属型腔6之内,在工作状态时该金属模芯5及金属缸套20均处于金属型腔6之内。0013如所述的变径叠装扩力式油缸开合装置的使用方法是所述油缸座4装在金属型说明书CN101961781ACN101961782A3/3页5模的底部及侧面上,拉杆2的一端与金属模芯5相联接,金属模芯5外装有金属缸套20;使用操作时,首先短行程大缸径扁平式油缸19的活塞腔进出油孔18充入液压油使其活塞腔12进油,而后活塞13作用于活塞杆14,使活塞杆14处于定置不动的状态,活塞腔12进油后作用于短行程大缸径扁平式油缸19的闷孔端盖11,使该闷孔端盖11推动横旦1,而后拉杆2拉动金属模芯5,且由于该短行程大缸径。

15、扁平式油缸19的活塞腔12截面积是动力油缸3的活塞腔截面积的数倍一般为二至五倍,从而金属模芯5在数倍二至五倍抽芯力的作用下,金属模芯5与金属型模的外模17便形成开模抽芯距离空间15即图1的原合模分面7处具有一定的间隙,有效防止了原合模分面7处被金属液凝固收缩抱紧或称被抱死;然后动力油缸3活塞腔进油,完成对金属型模的全程开模抽芯动作,最后再对短行程大缸径扁平式油缸19的活塞杆腔进出油孔16进油,使活塞13工作回位。在工作状态时,该短行程大缸径扁平式油缸19的活塞腔12的截面积是动力油缸3的活塞腔截面积的倍数,则根据具体的铸件开模力的需要而确定。0014此变径叠装扩力式油缸开合装置在铸造工艺中,铝。

16、水充满金属型腔凝固铸件对金属模芯形成较大抱紧力时进行开模,该短行程大缸径扁平式油缸活塞腔充油,在该扁平式油缸大缸径的作用力下,当金属模芯脱开大抱紧力的凝固铸件1030MM距离即开模抽芯距离空间时,长行程小缸径式动力油缸活塞腔充油,使金属模芯在脱开大抱紧力铸件后快速完成长行程的开模动作,从而使金属模芯不被抱死,解决了原有的间断停止、工艺参数不稳定的铸件质量影响。0015本发明与现有技术相比一是在结构上将短行程大缸径扁平式油缸纵向安装在长行程小缸径式动力油缸活塞杆端头与横旦之间即可;二是在开模顺序上,先向短行程大缸径扁平式油缸活塞腔充油,完成初始大抱紧力的开模抽芯松动后,再开长行程小缸径动力油缸,解决了现有技术中的长行程小缸径油缸的活塞腔截面积小,经常抽不动芯、开不了模的难题,解决了现有技术中若使用大倍数的长行程、大缸径的动力油缸则增大了设备体积和重量,特别是油缸安装空间受限制的难题。说明书CN101961781ACN101961782A1/2页6图1说明书附图CN101961781ACN101961782A2/2页7图2说明书附图CN101961781A。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 作业;运输 > 铸造;粉末冶金


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1