Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
| Bohrung der ersten Zylinderstufe | Schlaganfall | Oberer Montage | Oberer Montage | Montageabmessungen | Arbeitsdruck | ||
| Durchmesser des Lochs | Tief | Durchmesser des Lochs | Tief | ||||
| 5 | 84.00 | 1.63 | 1.50 | 2.00 | 7.00 | 41.09 | 2500 |
| 6 | 120.06 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 52.62 | 2500 |
| 7 | 120.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.25 | 53.12 | 2500 |
| 8.125 | 234.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.50 | 64.62 | 2500 |
| 9.375 | 235.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.88 | 65.44 | 2500 |
| L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ØA | Beschlag | Nutzbare Behälterlänge | Länge der Hinterradaufhängung | Hubwinkel | Hubkraft | Öltankvolumen |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1585 | Ø60 | G1 | 4700-5300 | 800 | 47-52° | 43 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1270 | Ø60 | G1 | 4700-5300 | 800 | 47-52° | 31 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1390 | Ø60 | G1 | 5300-6000 | 800 | 47-52° | 36 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1510 | Ø60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 36 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1385 | Ø60 | G1 | 5300-5800 | 800 | 47-52° | 53 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1505 | Ø60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 53 | 100 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1580 | Ø60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 58 | 100 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1655 | Ø60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 58 | 100 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1125 | Ø60 | G1 | 5000-5500 | 800 | 47-52° | 46 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1165 | Ø60 | G1 | 5300-6000 | 800 | 47-52° | 46 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1265 | Ø60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 49 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1340 | Ø60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 49 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1385 | Ø60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 49 | 80 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1455 | Ø60 | G1 | 5600-6300 | 800 | 47-52° | 66 | 120 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1505 | Ø60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52° | 66 | 120 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1580 | Ø60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52° | 70 | 120 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1655 | Ø60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 70 | 120 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1750 | Ø60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 70 | 135 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1270 | Ø60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 49 | 120 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1675 | Ø65 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52° | 92 | 165 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1770 | Ø65 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52° | 96 | 165 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1870 | Ø65 | G1 | 8000-8500 | 1000 | 47-52° | 96 | 185 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1770 | Ø65 | G1 | 8700-9500 | 1000 | 47-52° | 88 | 185 |
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Häufig gestellte Fragen
Frage 1: Sind Ihre Zylinder mit HYVA-Zylindern kompatibel?
Ja, unsere Zylinder können die HYVA-Zylinder problemlos ersetzen, sie weisen die gleichen technischen Details und Montagegrößen auf.
F2: Was sind die Vorteile Ihres Zylinders?
Die Zylinder werden unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt.
Sämtliche Rohstoffe und Dichtungen, die wir verwendet haben, stammen von weltbekannten Unternehmen.
Kosteneffektiv
F3: Wann wird Ihr Unternehmen gegründet?
Unser Unternehmen wurde 1996 gegründet und ist seit über 25 Jahren auf Hydraulikzylinder spezialisiert.
Und wir hatten das Qualitätsmanagementsystem IATF 16949:2016 erfolgreich abgeschlossen.
F4: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
Für Muster etwa 20 Tage. Und für größere Bestellungen 15 bis 30 Tage.
F5: Wie steht es mit der Qualitätsgarantie des Zylinders?
Wir gewähren eine einjährige Qualitätsgarantie auf die Zylinder.
| Zertifizierung: | ISO9001, IATF 16949:2016 |
|---|---|
| Druck: | Hochdruck |
| Arbeitstemperatur: | Normale Temperatur |
| Proben: |
US$ 1000/Stück
1 Stück (Mindestbestellmenge) | Muster bestellen |
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| Anpassung: |
Verfügbar
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Versandkosten:
Geschätzte Fracht pro Einheit. |
Informationen zu Versandkosten und voraussichtlicher Lieferzeit. |
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| Zahlungsmethode: |
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|---|---|
|
Anzahlung Vollständige Zahlung |
| Währung: | US$ |
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| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Produkte eine Rückerstattung beantragen. |
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Welche Fortschritte in der Hydraulikzylindertechnologie haben die Abdichtung und Zuverlässigkeit verbessert?
Fortschritte in der Hydraulikzylindertechnologie haben kontinuierlich zur Verbesserung der Abdichtung und Zuverlässigkeit von Hydrauliksystemen beigetragen. Diese Fortschritte zielen darauf ab, häufige Probleme wie Leckagen, Verschleiß und Dichtungsversagen zu lösen und so optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Hier sind einige wichtige Fortschritte, die die Abdichtung und Zuverlässigkeit von Hydraulikzylindern deutlich verbessert haben:
1. Hochleistungs-Dichtungsmaterialien:
– Die Entwicklung moderner Dichtungsmaterialien hat die Dichtleistung von Hydraulikzylindern deutlich verbessert. Traditionelle Dichtungsmaterialien wie Gummi wurden durch Hochleistungsmaterialien wie Polyurethan, PTFE (Polytetrafluorethylen) und verschiedene Verbundwerkstoffe ersetzt oder verbessert. Diese Materialien bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Verschleiß, Temperatur und chemische Zersetzung, was zu einer verbesserten Dichtleistung und einer längeren Lebensdauer der Dichtung führt.
2. Verbesserte Dichtungsdesigns:
– Fortschritte bei der Dichtungskonstruktion konzentrieren sich auf die Verbesserung der Dichtungseffizienz und -zuverlässigkeit. Innovative Dichtungsprofile wie Lippendichtungen, Abstreifer und Schaber wurden entwickelt, um die Flüssigkeitsrückhaltung zu optimieren und Verunreinigungen vorzubeugen. Diese Konstruktionen bieten eine bessere Dichtleistung, minimieren das Risiko von Flüssigkeitslecks und gewährleisten die Systemintegrität. Darüber hinaus sorgen verbesserte Dichtungsgeometrien und Fertigungstechniken für engere Toleranzen und reduzieren so das Risiko von Dichtungsausfällen durch Fehlausrichtung oder Extrusion.
3. Integrierte Dichtungs- und Lagersysteme:
Hydraulikzylinder verfügen heute über integrierte Dichtungs- und Lagersysteme, bei denen die Dichtelemente gleichzeitig als Lagerflächen dienen. Dieser Konstruktionsansatz reduziert die Anzahl der Komponenten und potenziellen Ausfallstellen und verbessert so die Gesamtzuverlässigkeit. Durch die Integration von Dichtungen und Lagern wird das Risiko von Dichtungsschäden oder -verschiebungen durch übermäßige Belastung oder Fehlausrichtung minimiert, was zu einer verbesserten Dichtleistung und höheren Zuverlässigkeit führt.
4. Fortschrittliche Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen:
– Die Anwendung moderner Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen auf Hydraulikzylinderkomponenten hat die Dichtheit und Zuverlässigkeit deutlich verbessert. Beschichtungen wie Verchromung oder Keramikbeschichtungen erhöhen die Oberflächenhärte, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Diese Oberflächenbehandlungen sorgen für eine glattere und haltbarere Oberfläche für Dichtungen, reduzieren die Reibung und verbessern die Dichtleistung. Darüber hinaus können spezielle Beschichtungen selbstschmierende Eigenschaften aufweisen, wodurch der Bedarf an zusätzlicher Schmierung reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht wird.
5. Überwachungs- und Diagnosetechnologien für Dichtungssysteme:
Die Integration von Überwachungs- und Diagnosetechnologien in Hydrauliksysteme hat die Leistung und Zuverlässigkeit von Dichtungen revolutioniert. Sensoren und Überwachungssysteme erkennen potenzielle Dichtungsfehler oder Leckagen und warnen den Bediener, bevor diese eskalieren. Die Echtzeitüberwachung von Druck, Temperatur und Dichtungsleistungsparametern ermöglicht proaktive Wartung und frühzeitiges Eingreifen. Dies verhindert kostspielige Ausfallzeiten und gewährleistet optimale Abdichtung und Zuverlässigkeit.
6. Computergestützte Modellierung und Simulation:
– Computergestützte Modellierung und Simulationstechniken haben maßgeblich zur Verbesserung der Dichtungs- und Zuverlässigkeitseigenschaften von Hydraulikzylindern beigetragen. Diese Werkzeuge ermöglichen es Ingenieuren, Dichtungsdesigns, Strömungsdynamik und Kontaktspannungen zu analysieren und zu optimieren. Durch die Simulation verschiedener Betriebsbedingungen können potenzielle Probleme wie Dichtungsextrusion, Verschleiß oder Leckagen bereits in der Konstruktionsphase erkannt und behoben werden. Dies führt zu einer verbesserten Dichtungsleistung und höheren Zuverlässigkeit.
7. Systematische Wartungspraktiken:
Fortschritte in der Hydraulikzylindertechnologie haben die Bedeutung systematischer Wartungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Dichtheit und der Gesamtsystemzuverlässigkeit unterstrichen. Regelmäßige Inspektion, Schmierung und Austausch der Dichtungen sowie regelmäßiges Spülen und Filtern des Systems beugen vorzeitigen Dichtungsausfällen vor und optimieren die Dichtungsleistung. Die Umsetzung vorbeugender Wartungspläne und die Einhaltung der empfohlenen Wartungsintervalle tragen zu einer längeren Lebensdauer der Dichtungen und einer höheren Zuverlässigkeit bei.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fortschritte in der Hydraulikzylindertechnologie zu deutlichen Verbesserungen bei Dichtung und Zuverlässigkeit geführt haben. Leistungsstarke Dichtungsmaterialien, verbesserte Dichtungsdesigns, integrierte Dichtungs- und Lagersysteme, fortschrittliche Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen, Überwachung und Diagnose von Dichtungssystemen, computergestützte Modellierung und Simulation sowie systematische Wartungspraktiken haben maßgeblich zur Erzielung optimaler Dichtungsleistung und erhöhter Zuverlässigkeit beigetragen. Diese Fortschritte haben zu effizienteren und zuverlässigeren Hydrauliksystemen geführt, Leckagen, Verschleiß und Dichtungsausfälle minimiert und letztendlich die Gesamtleistung und Lebensdauer von Hydraulikzylindern in verschiedenen Anwendungen verbessert.

Einfluss von Hydraulikzylindern auf die Gesamtproduktivität von Fertigungsvorgängen
Hydraulikzylinder spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Gesamtproduktivität in Fertigungsbetrieben. Diese vielseitigen Geräte werden aufgrund ihrer Fähigkeit, kraftvolle und kontrollierte Linearbewegungen zu erzeugen, in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt. Sehen wir uns an, wie sich Hydraulikzylinder auf die Gesamtproduktivität in Fertigungsbetrieben auswirken:
- Kraftvolle Krafterzeugung: Hydraulikzylinder erzeugen hohe Kräfte und können dadurch schwere Lasten bewältigen und anspruchsvolle Aufgaben erfüllen. Durch die Bereitstellung der erforderlichen Kraft ermöglichen Hydraulikzylinder den effizienten und effektiven Betrieb von Maschinen und Anlagen in Fertigungsprozessen. Diese Fähigkeit, hohe Kräfte auszuüben, trägt zu einer höheren Produktivität bei, da sie die Handhabung größerer Werkstücke ermöglicht, die Prozesseffizienz steigert und den manuellen Arbeitsaufwand reduziert.
- Präzision und Kontrolle: Hydraulikzylinder ermöglichen eine präzise Steuerung der Lastbewegung und ermöglichen so eine genaue Positionierung, Ausrichtung und die Ausführung wiederkehrender Aufgaben. Die gleichmäßige und kontrollierte Linearbewegung der Hydraulikzylinder gewährleistet einen präzisen Betrieb in Fertigungsprozessen wie Montage, Materialhandhabung und Bearbeitung. Diese Präzision und Kontrolle minimieren Fehler, Nacharbeit und Ausschuss und führen zu verbesserter Produktivität und höherer Qualität.
- Geschwindigkeit und Effizienz: Hydraulikzylinder können mit hoher Geschwindigkeit arbeiten und ermöglichen so schnelle Bewegungen und kürzere Zykluszeiten in der Fertigung. Die Kombination aus hoher Kraft und Geschwindigkeit ermöglicht einen schnelleren Betrieb von Maschinen und Anlagen, verkürzt die Produktionszykluszeiten und erhöht den Gesamtdurchsatz. Durch die Optimierung von Geschwindigkeit und Effizienz von Fertigungsprozessen tragen Hydraulikzylinder zu verbesserter Produktivität und Leistung bei.
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Hydraulikzylinder sind hochflexibel und lassen sich an unterschiedliche Fertigungsanwendungen anpassen. Sie können an spezifische Anforderungen wie Tragfähigkeit, Hublänge und Montageoptionen angepasst werden. Diese Vielseitigkeit ermöglicht die Integration von Hydraulikzylindern in eine Vielzahl von Maschinen und Anlagen und erfüllt so unterschiedliche Fertigungsanforderungen. Die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Aufgaben und Umgebungen steigert die Gesamtproduktivität, indem sie eine effiziente Ressourcennutzung und Prozessoptimierung ermöglicht.
- Zuverlässigkeit und Haltbarkeit: Hydraulikzylinder sind für ihre Robustheit und Langlebigkeit bekannt und eignen sich daher für anspruchsvolle Fertigungsumgebungen. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Belastungen, wiederholtem Einsatz und rauen Betriebsbedingungen gewährleistet zuverlässige Leistung über lange Zeiträume. Die Minimierung von Ausfallzeiten aufgrund von Zylinderausfällen oder Wartungsbedarf trägt zu höherer Produktivität und einem unterbrechungsfreien Fertigungsbetrieb bei.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hydraulikzylinder einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtproduktivität von Fertigungsbetrieben haben. Ihre leistungsstarke Krafterzeugung, Präzision und Kontrolle, Geschwindigkeit und Effizienz, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit tragen zu optimierten Prozessen, erhöhtem Durchsatz, verbesserter Qualität und reduziertem Personalbedarf bei. Durch die Nutzung der Möglichkeiten von Hydraulikzylindern können Hersteller ihre Produktivität steigern, Abläufe rationalisieren und ihre Fertigungsprozesse effizienter gestalten.

Wie können Hydraulikzylinder Schwankungen bei Hublänge und Kraftbedarf ausgleichen?
Hydraulikzylinder sind so konstruiert, dass sie unterschiedliche Hublängen und Kraftanforderungen berücksichtigen und so Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Anwendungen bieten. Sie können unter Berücksichtigung von Faktoren wie Kolbendurchmesser, Stangendurchmesser, Hydraulikdruck und Zylinderdesign an spezifische Anforderungen angepasst werden. Hier finden Sie eine detaillierte Erklärung, wie Hydraulikzylinder unterschiedliche Hublängen und Kraftanforderungen berücksichtigen:
1. Zylindergröße und -design:
Hydraulikzylinder gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen, um unterschiedlichen Hublängen und Kraftanforderungen gerecht zu werden. Zylinderdurchmesser, Kolbenfläche und Stangendurchmesser sind entscheidende Faktoren für die Kraftabgabe. Größere Zylinderdurchmesser und Kolbenflächen ermöglichen eine höhere Krafterzeugung, während kleinere Durchmesser für Anwendungen mit geringerem Kraftbedarf geeignet sind. Durch die Wahl der passenden Zylindergröße und -ausführung können Hublängen und Kraftanforderungen effektiv erfüllt werden.
2. Kolben- und Stangenkonfigurationen:
Hydraulikzylinder können mit unterschiedlichen Kolben- und Stangenkonfigurationen konstruiert werden, um unterschiedliche Hublängen zu ermöglichen. Einfachwirkende Zylinder verfügen über einen einzelnen Kolben und ermöglichen einen Hub in eine Richtung. Doppeltwirkende Zylinder verfügen über einen Kolben auf beiden Seiten und ermöglichen so Hübe in beide Richtungen. Teleskopzylinder bestehen aus mehreren Stufen, die aus- und eingefahren werden können und so im Vergleich zu Standardzylindern eine größere Hublänge ermöglichen. Durch die Wahl der passenden Kolben- und Stangenkonfiguration lässt sich die gewünschte Hublänge erreichen.
3. Hydraulikdruck und Durchfluss:
– Der dem Zylinder zugeführte Hydraulikdruck und die Durchflussrate spielen eine entscheidende Rolle bei der Anpassung an schwankende Kraftanforderungen. Durch Erhöhung des Hydraulikdrucks erhöht sich die Kraftabgabe des Zylinders und ermöglicht so die Bewältigung höherer Kraftanforderungen. Durch die Anpassung von Druck und Durchflussrate über Hydraulikventile und -pumpen kann die Kraftabgabe gesteuert und an die spezifischen Anforderungen der Anwendung angepasst werden.
4. Anpassung und Maßanfertigung:
Hydraulikzylinder können individuell an spezifische Hublängen- und Kraftanforderungen angepasst werden. Hersteller bieten eine große Auswahl an Zylindergrößen, Hublängen und Kraftkapazitäten. Darüber hinaus können kundenspezifische Zylinder für spezielle Anwendungen mit spezifischen Hublängen- und Kraftanforderungen gefertigt werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit Hydraulikzylinderherstellern ist es möglich, Zylinder zu erhalten, die genau den erforderlichen Hublängen- und Kraftanforderungen entsprechen.
5. Mehrere Zylinder und Synchronisierung:
– Bei Anwendungen, die hohe Kräfte oder längere Hublängen erfordern, können mehrere Hydraulikzylinder kombiniert eingesetzt werden. Durch die Synchronisierung der Bewegung mehrerer Zylinder im Hydrauliksystem lassen sich Hublänge und Kraftabgabe effektiv erhöhen. Die Synchronisierung kann durch mechanische Verbindungen, elektronische Steuerungen oder Hydraulikkreisläufe erreicht werden, wodurch eine koordinierte Bewegung und Kraftverteilung auf die Zylinder gewährleistet wird.
6. Load-Sensing und Druckregelung:
Hydrauliksysteme können Lasterfassungs- und Druckregelmechanismen enthalten, um Schwankungen im Kraftbedarf auszugleichen. Lasterfassungssysteme überwachen den Lastbedarf und passen den Hydraulikdruck entsprechend an. So wird sichergestellt, dass der Zylinder die benötigte Kraft liefert, ohne übermäßige Kraft auszuüben. Druckregelventile regulieren den Druck im Hydrauliksystem und ermöglichen eine präzise Steuerung und Anpassung der Kraftabgabe an die Anforderungen der Anwendung.
7. Sicherheitshinweise:
Bei der Anpassung an Hublängen- und Kraftschwankungen ist die Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren unerlässlich. Hydraulikzylinder sollten mit einem entsprechenden Sicherheitsspielraum für unerwartete Belastungen oder schwankende Betriebsbedingungen ausgewählt und konstruiert werden. Sicherheitsmechanismen wie Überlast- und Druckbegrenzungsventile können eingebaut werden, um Schäden oder Ausfälle bei Überschreitung der Kraftgrenzen zu verhindern.
Durch die Berücksichtigung von Faktoren wie Zylindergröße und -design, Kolben- und Stangenkonfiguration, Hydraulikdruck und -durchfluss, Anpassungsmöglichkeiten, Synchronisierung, Lasterkennung, Druckregelung und Sicherheitsaspekten können Hydraulikzylinder Schwankungen in Hublänge und Kraftbedarf effektiv ausgleichen. Diese Flexibilität ermöglicht die Anpassung von Hydraulikzylindern an die spezifischen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen und gewährleistet so optimale Leistung und Effizienz.


Herausgeber: CX 01.11.2023