เครื่องหดตัวใช้เทคโนโลยีไฮดรอลิกเพื่อป้อนส่วนของเหล็กกลม เหล็กเกลียว ฯลฯ ที่ต้องลดเส้นผ่านศูนย์กลางลงเป็นแม่พิมพ์พิเศษสำหรับการหดตัวและขึ้นรูปเย็น ความหนาแน่นของเหล็กในส่วนที่ลดลงสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกำลังรับแรงอัดของวัสดุ ความเป็นพลาสติกและความเหนียวทนแรงกระแทกไม่ลดลง ทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงที่สม่ำเสมอระหว่างส่วนเกลียวและตัวก้าน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาข้อเสียเปรียบของกำลังรับแรงอัดที่ลดลงและความทนทานต่อแรงกระแทกที่เกิดจากการปอกของเครื่องกลึง เป็นเครื่องจักรที่เหมาะสำหรับการผลิตเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่- สลักเกลียว สลักเกลียวสำหรับอาคาร- สลักเกลียวปลายคู่ -สลักเกลียวสะพานความเร็วสูง และสลักเกลียวสำหรับการขุด สลักเกลียวและสลักเกลียวก้านยาว- อุปกรณ์นี้สามารถอัดวัสดุให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวได้ในการผ่านครั้งเดียว เพิ่มความหนาแน่นและความยาวของวัสดุ และปรับปรุงความต้านทานแรงดึงของสลักเกลียว เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนการปอกเครื่องกลึง
โครงสร้างและประสิทธิภาพของเครื่องหดตัว:
1. ตัวเครื่อง: ตัวเครื่องสร้างโดยการเชื่อมโครงเหล็กรางน้ำ จากนั้นจึงเชื่อมแผ่นเหล็กเข้ากับด้านล่างและด้านข้าง กลายเป็นถังน้ำมันที่ปลายด้านหนึ่ง และเป็นที่เก็บกล่องควบคุมไฟฟ้าและส่วนประกอบไฮดรอลิกที่อีกด้านหนึ่ง ฝาครอบเฟรมถูกเชื่อมเข้ากับเฟรมโดยใช้แผ่นตรงกลาง ทำให้เกิดเป็นตัวเครื่อง. 2. ส่วนที่จับยึด: ส่วนจับยึดจะอยู่ที่ฝาครอบด้านขวาสุดของตัวเครื่อง ประกอบด้วยกระบอกไฮดรอลิกภายนอกและอุปกรณ์จับยึด กระบอกไฮดรอลิกใช้แรงดึงเพื่อยึดวัสดุชิ้นงาน และออกแรงผลักเพื่อคลายออก
3. กล่องป้อน: กล่องป้อนจะอยู่ที่ฝาครอบที่ปลายด้านหนึ่งของถังน้ำมันของตัวเครื่อง ประกอบด้วยกระบอกไฮดรอลิก มีการติดตั้งแม่พิมพ์คาร์ไบด์ที่ปลายด้านหน้าของกระบอกสูบ มีการติดตั้งอุปกรณ์เติมน้ำหรือน้ำมันอัตโนมัติที่เติมน้ำมันหรือน้ำไว้เหนือด้านหน้าของแม่พิมพ์
4. เพลานำ: เพลานำแบบขนานสองอันอยู่ระหว่างกล่องหนีบและกล่องป้อน แม่พิมพ์คาร์ไบด์ที่ปลายด้านหน้าของกระบอกสูบกล่องฟีดซึ่งมีปลอกนำทางอยู่จะถูกดันไปข้างหน้าและดึงกลับด้วยกระบอกสูบเพื่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้สมบูรณ์
5. ระบบไฮดรอลิกส์: มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนปั๊มเกียร์ซึ่งควบคุมกระบอกสูบสองตัวผ่านวาล์วควบคุมและส่วนประกอบอื่น ๆ กระบอกเดียวจะควบคุมอุปกรณ์จับยึดเพื่อให้การจับยึดและการปล่อยเสร็จสมบูรณ์ กระบอกสูบอีกอันควบคุมการดันและดึงกลับของแม่พิมพ์คาร์ไบด์เพื่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้สมบูรณ์
6. กล่องควบคุมไฟฟ้า: กล่องควบคุมไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางสั่งการของเครื่องจักรทั้งหมด ด้วยการใช้เทคโนโลยี PLC ขั้นสูง จึงป้อนคำสั่งต่างๆ ลงในการควบคุมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) ควบคุมระบบไฮดรอลิกในการจับยึดชิ้นงาน เลื่อนชิ้นงานเพื่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ดึงออกจากแม่พิมพ์ และปล่อยชิ้นงาน (และทาสารหล่อลื่นในระหว่างการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในเวลาที่เหมาะสม)
7. พัดลมระบายความร้อน: ติดตั้งที่ด้านล่างของกล่องฟีด โดยจะทำให้อุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิกในระบบไฮดรอลิกเย็นลง รักษาสถานะการทำงานของระบบไฮดรอลิกให้คงที่ และป้องกันปัญหาแรงดันปั๊มไฮดรอลิกไม่เพียงพอเนื่องจากอุณหภูมิน้ำมันสูงเกินไป






