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为了解决上述技术问题,本发明公开了一种同轴电缆组件拆装电动力矩扳手,包括:头部工作机构、驱动机构、开关控制机构、感应传感器和壳体机构;驱动机构和感应传感器设置在壳体机构内部;头部工作机构设在壳体机构的前端,与设置在壳体机构内部的驱动机构连接;开关控制机构设置在壳体机构前端,以控制所述同轴电缆组件拆装电动力矩扳手启动、暂停和工作模式切换。在上述同轴电缆组件拆装电动力矩扳手中,驱动机构,包括:电源适配器、电源板、电机驱动板和主控板和直流减速电机;直流减速电机的输出轴与头部工作机构连接;直流减速电机的远离输出轴的一端依次连接主控板、电机驱动板、电源板和电源适配器。在上述同轴电缆组件拆装电动力矩扳手中,头部工作机构,包括:齿轮组合、伞齿轮组合、盖板和保持架;其中,伞齿轮组合、包括:伞齿轮ⅰ和伞齿轮ⅱ;齿轮组合水平安装在保持架上,并通过盖板进行限位;伞齿轮ⅰ与齿轮组合中的始端齿轮固连;伞齿轮ⅱ固定在直流减速电机的输出轴上;伞齿轮ⅰ和伞齿轮ⅱ的齿端呈90°啮合。使用前,必须首先调整零位。德国力矩扳手商家
夹持类工具技术领域,尤其涉及一种同轴电缆组件拆装电动力矩扳手。背景技术:在目前卫星型号研制流程中,呈现多型号并行开展的态势,一个大型通信卫星可能存在几百、几千根同轴电缆,这些同轴电缆在装舱前需要进行测试。传统测试是通过手动连接后,再用机械式力矩扳手进行紧固,测试完成后再进行拆卸更换其它电缆组件,效率极为低下,费时费力。一根电缆获得测试数据一般经历流程如下:识别编号→安装→接头紧固→测试→波形调整→存图→记录数据→拆装。经过长期统计,测试一根射频电缆组件,平均耗时,而电缆连接及拆装是单次测试耗时较多的工序。同轴电缆组件由电缆及两端接插件组成,中间电缆根据材质可分为半钢电缆和柔性材质电缆;两端接插件为8mm宽度的正六边柱状结构,根据频段不同可分为sma头、,根据行业标准,紧固力矩在~。经过市场***调研,目前市场上并无此类型的电动力矩扳手。因为同轴电缆测试连接时,需要将被测电缆连接到校准电缆上,为“非轴向”力矩紧固,是一种绕轴旋转的紧固方式,市场上均为轴向紧固电动工具,因此不能用于电缆测试环节。技术实现要素:本发明的技术解决问题:克服现有技术的不足,提供一种同轴电缆组件拆装电动力矩扳手。上海预置式力矩扳手性价比上海力矩扳手厂家直销优势。
否则会导致扭矩误差增加。也不能在施力过程中忽慢忽快。其次,力的方向。保持扭矩扳手与紧固件垂直是操作人员施力过程中掌握的基本要求。另外,在施力过程中,前后、左右方向不能超过15°。***,力的作用点。在施力过程中,操作人员应观察扳手柄上的有效线,观察是否握住其有效线。不能私自在扳手手柄上加套管,否则会增加扭矩误差。如图1所示。图1扭矩扳手使用图二、扳手的选用扳手选用时,应综合考虑以下因素:***,头部选择。结合使用控制点的工况选择开口头、梅花头等扭矩扳手。一般而言,棘轮式的扳手是比较好选择。究其原因是棘轮式扳手的安全性较高,且使用时较为便利。与此同时,棘轮式扳手是标准件,造价成本低。第二,扳手的量程。比较好选择设定值在扭矩扳手量程二分之一的扳手。第三,长度和重量。在具体使用中,比较好选择长度较长的扳手。不易选择重量大的扳手。究其原因是重量大的扳手会增加劳动者强度,从而降低工作效率
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电动力矩扳手应用行业:电动力矩扳手广泛应用于栓焊结构桥梁的架设,厂房、塔架及化工、冶金、发电设备的安装。大型机械、起重设备和车辆装配作业,以及对螺纹紧固件的扭矩及轴向拉力有严格要求的场合。电动力矩扳手螺栓的拧紧操作1、装上反力支架,并紧固螺钉。开动主机,使方头销孔与反力支架孔相对应,然后装入扳手套筒,插上销钉,并用橡胶圈固定。2、将控制仪的扭矩旋钮调到所需扭矩值,将主机正反开关拨到正转位置,把扳手套筒套在螺纹连接件的六方上。3、按下电源开关,扳手启动。当反力支架力臂靠牢支架时(支点可以是邻近的一只螺栓或其他可作支点的位置)螺栓开始拧紧。当螺栓扭矩达到预定扭矩时,扳手自动停止,紧固完成,松开电源开关,进行下一只螺栓的拧紧工作。4、扳手自动停止后,靠反力支架的弹性形变力,使支架力臂自动脱离支点,取下扳手。如力臂不能脱离支点时,可拨动正反开关,点动电源开关扳手即可取下扳手开口过大易滑脱并损伤螺件的六角。德国棘轮式力矩扳手常见问题
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m4六角螺孔的中心点、m5六角螺孔的中心点、m6六角螺孔的中心点、m8六角螺孔的中心点、m10六角螺孔的中心点和m12六角螺孔的中心点的连线与扳手头1的中轴线重合,插柄2与扳手头1保持垂直。相应的优点:上述同轴线设计可以实现施加力矩值的**优化,插柄2与扳手头1垂直设计可以实现力臂的**优化,消除不必要的力矩值。如图2所示,插柄2的厚度为12mm,插柄2的宽度为12mm,可以适应大部分力矩扳手的安装尺寸。如图2所示,扳手头1的厚度为15mm,扳手头1的宽度为18mm,扳手头1的长度为56mm,设计结构紧凑,结构强度合理优化,通过有限元的仿真分析,模拟设计力矩值的施加满足强度余量要求。本实施例的集成式力矩施加扳手头通过统计常用内六角螺钉6种尺寸m4、m5、m6、m8、m10、m12。德国力矩扳手商家
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