Description du produit
Une usine chinoise fournit un vérin hydraulique à piston double effet pour presse à filtre ultra-haute pression.
| Article | Caractéristiques |
| Diamètre d'alésage | 160 mm à 580 mm, personnalisable |
| Diamètre du corps | 110 mm à 410 mm, personnalisable |
| Accident vasculaire cérébral | 400 mm à 3000 mm, personnalisable |
| Pression de travail | 7-45 MPa,personnalisable |
| Traitement de surface de la tige de piston | Chromage dur, chrome blanc laiteux électrolytique + chrome dur, nickelage + chromage dur, oxycarburant haute vitesse CrC NiC, revêtement céramique, nitruration, placage laser |
| Pression de travail | Maximum 38 MPa, personnalisable |
| Matériel | Tube étiré à froid à haute résistance, rodé avec précision pour une durée de vie prolongée du joint |
| Montage | Boucle d'oreille, bride, chape, pied, tourillon, personnalisable |
| Type de joint | Parker, NOK, Hallite GAPI ou selon les exigences du client |
| Garantie | 18 mois |
| Quantité minimale de commande | 1 pièce |
| Temps de production | En fonction de la quantité commandée, normalement 30 à 40 jours. |
| Certification | ISO9001, CE, SGS |
| Couleur | Rouge, blanc, rose, jaune, bleu, etc., personnalisable |
| Conditionnement | Caisse métallique, caisse en contreplaqué, carton ou selon les besoins |
| Service | OEM et ODM |
| Avantage de prix | Prix d'usine compétitif avec qualité garantie |
| Type d'entreprise | Fabricant |
Affichage du produit :
Sa conception structurelle compacte, l'utilisation de matériaux à haute résistance et des procédés spéciaux de traitement thermique et de soudage garantissent que le cylindre hydraulique possède une durabilité à la fatigue extrêmement élevée sous haute pression et charge lourde.
Le vérin hydraulique adopte une conception d'étanchéité multicanaux afin de garantir un fonctionnement stable du système d'étanchéité.
Conçu avec une large plage de résistance à la température (-25 ºC à +120 ºC), et capable de fournir des services personnalisés pour les cylindres à huile à température plus élevée ou plus basse.
L'orifice intérieur du manchon de guidage adopte une structure de guidage à haute capacité de charge afin de maximiser la résistance à la charge latérale du cylindre hydraulique.
La surface de la tige de piston adopte un traitement de surface spécial pour assurer une excellente résistance à l'usure et à la corrosion de la tige de piston.
La pression de service, les spécifications dimensionnelles, les méthodes d'installation, etc. peuvent être personnalisées en fonction des besoins de conception du client.
Applications :Génie industriel,Presse à filtre à ultra-haute pression.
Méthode de montage :
Notre usine:
Processus d'inspection :
| Type d'inspection | Norme d'inspection |
| Inspection des matières premières | Avant le stockage, le contrôle qualité prend la mesure des matières premières. |
| Inspection des matériaux de processus | Pendant la production, les contrôleurs de qualité effectuent une inspection aléatoire. Avant que les pièces du vérin hydraulique ne soient transférées au processus suivant, le contrôle qualité effectue une inspection. |
| Test de fonction final | Tous les vérins hydrauliques subissent un test de fonctionnement hydraulique |
Contrôle des propriétés mécaniques des matières premières
Inspection des processus
Test final
Emballage et livraison :
À propos de nous:
Notre certificat
ZheJiang Tianjian Hydraulic Technology Co., Ltd est spécialisée dans la production de divers types de vérins hydrauliques ainsi que de corps de vérin, de vérin à piston et d'autres accessoires de vérin.
En tant que fabricant hautement spécialisé de vérins hydrauliques, Tianjian propose des solutions d'optimisation de conception et des produits fiables à de nombreux clients nationaux et internationaux. Qu'il s'agisse d'engins de chantier, de ponts ferroviaires, de navires portuaires, de machines pour la métallurgie et l'exploitation minière, de machines pour l'industrie pétrolière et légère, de véhicules spéciaux ou autres, Tianjian propose divers systèmes et produits d'optimisation de conception de vérins hydrauliques, standards ou non, adaptés aux besoins des utilisateurs, et propose des services intégrés garantissant perfection et qualité.
Si possible, lorsque vous nous contactez, veuillez appliquer les informations ci-dessous
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Alésage |
Tige |
Accident vasculaire cérébral |
Pression de travail |
Montage |
Environnement de travail |
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Ou vous pouvez nous proposer votre croquis, votre schéma ou vos photos afin que nous puissions comprendre exactement ce que vous voulez dire et nous aider à éviter les erreurs.
Et si vous avez des échantillons, nous pouvons fabriquer selon vos échantillons après nous les avoir envoyés.
Bienvenue dans notre usine si vous avez du temps.
Votre satisfaction est notre plus grande motivation.
Nos principaux clients
Vous pouvez désormais nous contacter pour toute question ou demande de renseignements.
FAQ:
1. Que fait votre entreprise ?
R : nous sommes un fournisseur de produits hydrauliques de haute qualité, notamment de vérins hydrauliques, de moteurs hydrauliques, de groupes hydrauliques, de stations hydrauliques et d'autres composants hydrauliques.
2, Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
R : Nous sommes un fabricant.
3, Quel certificat possédez-vous ?
R : Toutes nos usines sont certifiées ISO. Nos principaux fournisseurs de matériaux et de pièces sont certifiés CE, RoHS, CSA et UL.
4, Quel est votre délai de livraison ?
R : Le délai de livraison dépend des produits et des quantités. Comptez généralement entre 45 et 60 jours pour le cylindre et entre 30 et 50 jours pour le moteur.
5, Pouvez-vous fabriquer des pièces selon les exigences ou le dessin du client ?
R : Oui, nous pouvons réaliser des pièces OEM selon vos plans. Nos ingénieurs peuvent également vous apporter une assistance technique professionnelle.
6. Quels types de conditions de paiement acceptez-vous ?
R : Nous privilégions les virements bancaires. 30% à la confirmation de la commande et 70% avant expédition. La L/C est également acceptée pour les montants supérieurs à 20 000 USD.
7, Quelle est votre politique de garantie ?
R : Tous nos produits sont garantis un an à compter de la date de livraison contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces usées en fonctionnement normal ou endommagées par négligence. Nous vous rappelons qu'une huile hydraulique sale endommagera inévitablement vos composants hydrauliques. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie. Nous vous recommandons donc fortement d'utiliser de l'huile neuve et propre ou de vous assurer que l'huile du système est propre lorsque vous utilisez nos pièces.
| Certification: | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
|---|---|
| Pression: | Haute pression |
| Température de travail : | Haute température |
| Manière d'agir : | Double effet |
| Méthode de travail: | Voyage direct |
| Forme ajustée : | Type réglementé |
| Échantillons: |
US$ 1600/Ensemble
1 ensemble (commande minimum) | |
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| Personnalisation: |
Disponible
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Comment les vérins hydrauliques relèvent-ils les défis du positionnement et du contrôle précis ?
Les vérins hydrauliques sont conçus pour relever les défis du positionnement et du contrôle précis grâce à une combinaison de principes d'ingénierie et de systèmes de contrôle avancés. Ces défis surviennent souvent dans les applications exigeant des mouvements précis et contrôlés, comme l'automatisation industrielle, la construction et la manutention. Voici une explication détaillée de la manière dont les vérins hydrauliques relèvent ces défis :
1. Contrôle de la puissance des fluides :
Les vérins hydrauliques utilisent la commande hydraulique pour un positionnement et un contrôle précis. Le système hydraulique se compose d'une pompe, de distributeurs et d'un fluide hydraulique. En régulant le débit de fluide hydraulique entrant et sortant du vérin, les opérateurs peuvent contrôler la vitesse, la direction et la force exercée par le vérin. La commande hydraulique assure des mouvements fluides et précis, permettant ainsi un positionnement précis du vérin et de la charge.
2. Vannes de régulation :
Les vannes de régulation jouent un rôle crucial pour relever les défis du positionnement et du contrôle précis. Elles régulent le débit du fluide hydraulique dans le système. Elles peuvent être manuelles ou à commande électronique. Elles permettent aux opérateurs d'ajuster le débit du fluide hydraulique, contrôlant ainsi la vitesse de déplacement du vérin. En modulant le débit, les opérateurs peuvent contrôler précisément le positionnement du vérin, permettant ainsi des mouvements précis et exacts.
3. Contrôle proportionnel :
Les vérins hydrauliques peuvent être équipés de systèmes de commande proportionnelle, offrant une précision accrue de positionnement et de contrôle. Ces systèmes utilisent des algorithmes de rétroaction électronique et de contrôle pour réguler précisément le débit et la pression du fluide hydraulique. Ces systèmes assurent un contrôle précis et proportionnel du mouvement du vérin, permettant un positionnement précis en différents points de sa course. La commande proportionnelle améliore la capacité du vérin à gérer des tâches complexes nécessitant des mouvements et un contrôle précis.
4. Capteurs de retour de position :
Pour un positionnement précis, les vérins hydrauliques intègrent souvent des capteurs de position. Ces capteurs fournissent des informations en temps réel sur la position de la tige de piston du vérin. Parmi les capteurs de position les plus courants, on trouve les potentiomètres, les transformateurs différentiels variables linéaires (LVDT) et les capteurs magnétostrictifs. En surveillant en continu la position, ces capteurs assurent un contrôle en boucle fermée, permettant ainsi un positionnement et un contrôle précis du vérin hydraulique. Ces informations permettent d'ajuster le débit du fluide hydraulique afin d'obtenir la position souhaitée avec précision.
5. Systèmes de servocommande :
– Les systèmes hydrauliques avancés utilisent des servocommandes pour relever les défis d'un positionnement et d'un contrôle précis. Ces systèmes combinent commande électronique, capteurs de position et vannes de régulation proportionnelles pour atteindre des niveaux élevés de précision et de réactivité. Le système de servocommande compare en permanence la position souhaitée à la position réelle du vérin hydraulique et ajuste le débit du fluide hydraulique afin de minimiser toute erreur de positionnement. Ce mécanisme de contrôle en boucle fermée permet au vérin hydraulique de maintenir un positionnement et un contrôle précis, même sous des charges variables ou des perturbations externes.
6. Automatisation intégrée :
– Les vérins hydrauliques peuvent être intégrés à des systèmes automatisés pour un positionnement et un contrôle précis. Dans ces configurations, les vérins hydrauliques sont pilotés par des automates programmables industriels (API) ou d'autres contrôleurs d'automatisation. Ces contrôleurs reçoivent des signaux d'entrée de divers capteurs et utilisent une logique préprogrammée pour commander les mouvements du vérin hydraulique. L'intégration des vérins hydrauliques à des systèmes automatisés permet un positionnement et un contrôle précis et répétables, permettant l'exécution de séquences de mouvements complexes avec une grande précision.
7. Algorithmes de contrôle avancés :
Les progrès des algorithmes de contrôle ont également contribué au positionnement et au contrôle précis des vérins hydrauliques. Ces algorithmes, tels que la commande PID (proportionnelle intégrale dérivée), la commande adaptative et la commande basée sur des modèles, permettent la mise en œuvre de stratégies de contrôle sophistiquées. Ces algorithmes prennent en compte des facteurs tels que les variations de charge, la dynamique du système et les conditions environnementales pour optimiser le contrôle des vérins hydrauliques. Grâce à ces algorithmes de contrôle avancés, les vérins hydrauliques peuvent compenser les perturbations et assurer un positionnement et un contrôle précis dans une large gamme de conditions de fonctionnement.
En résumé, les vérins hydrauliques relèvent les défis du positionnement et du contrôle précis grâce à l'utilisation de systèmes de contrôle hydraulique, de vannes de régulation, de contrôle proportionnel, de capteurs de position, de systèmes d'asservissement, d'automatisation intégrée et d'algorithmes de contrôle avancés. En combinant ces éléments, les vérins hydrauliques permettent des mouvements précis et contrôlés, permettant un positionnement et un contrôle précis dans diverses applications. Ces capacités sont essentielles pour les secteurs exigeant une précision et une répétabilité élevées, comme l'automatisation industrielle, la robotique et la manutention.

Gestion des défis liés aux différentes viscosités des fluides dans les vérins hydrauliques
Les vérins hydrauliques sont conçus pour gérer les contraintes liées aux différentes viscosités des fluides. La viscosité d'un fluide hydraulique peut varier en fonction de la température, du type de fluide utilisé et d'autres facteurs. Les systèmes hydrauliques doivent s'adapter à ces variations pour garantir des performances et une efficacité optimales. Voyons comment les vérins hydrauliques gèrent les contraintes liées aux différentes viscosités des fluides :
- Sélection des fluides : Les vérins hydrauliques sont conçus pour fonctionner avec une gamme de fluides hydrauliques, chacun ayant ses propres caractéristiques de viscosité. Le choix d'un fluide approprié et de la viscosité souhaitée est crucial pour garantir des performances optimales. Les fabricants fournissent des recommandations concernant la plage de viscosité recommandée pour des systèmes et vérins hydrauliques spécifiques. En choisissant le fluide adéquat, les vérins hydrauliques peuvent relever efficacement les défis posés par les différentes viscosités.
- Compensation de viscosité : Les systèmes hydrauliques intègrent souvent des dispositifs permettant de compenser les variations de viscosité du fluide. Par exemple, certains systèmes utilisent des soupapes de compensation de pression qui ajustent le débit en fonction de la viscosité du fluide. Cette compensation garantit des performances constantes quelles que soient les conditions de fonctionnement et la viscosité du fluide. Les vérins hydrauliques fonctionnent en conjonction avec ces mécanismes de compensation pour maintenir la précision et le contrôle, quelle que soit la viscosité du fluide.
- Contrôle de la température : La viscosité du fluide dépend fortement de la température. Les vérins hydrauliques utilisent divers mécanismes de contrôle de la température pour répondre aux défis posés par les variations de viscosité liées à la température. Échangeurs de chaleur, refroidisseurs et vannes thermostatiques sont couramment utilisés pour réguler la température du fluide hydraulique dans le système. En contrôlant la température du fluide, les vérins hydrauliques peuvent maintenir la plage de viscosité souhaitée, garantissant ainsi un fonctionnement fiable et efficace.
- Filtration efficace : Les contaminants présents dans le fluide hydraulique peuvent affecter sa viscosité et ses performances globales. Les systèmes hydrauliques intègrent des systèmes de filtration efficaces pour éliminer les particules et les impuretés du fluide. Un fluide propre et de viscosité appropriée assure un fonctionnement optimal des vérins hydrauliques. Un entretien régulier et le remplacement des filtres sont essentiels pour maintenir la viscosité souhaitée du fluide et prévenir les problèmes liés à sa contamination.
- Lubrification adéquate : Différentes viscosités de fluides peuvent influencer les propriétés de lubrification des vérins hydrauliques. La lubrification est essentielle pour minimiser les frottements et l'usure entre les pièces mobiles. Les systèmes hydrauliques utilisent des lubrifiants spécifiquement formulés pour la plage de viscosité prévue du fluide. Une lubrification adéquate assure un fonctionnement fluide et prolonge la durée de vie des vérins hydrauliques, même en présence de variations de viscosité.
En résumé, les vérins hydrauliques utilisent diverses stratégies pour gérer les défis liés aux différentes viscosités des fluides. En sélectionnant des fluides appropriés, en intégrant des mécanismes de compensation de viscosité, en contrôlant la température, en mettant en œuvre une filtration efficace et en assurant une lubrification adéquate, les vérins hydrauliques peuvent s'adapter aux variations de viscosité des fluides. Ces mesures permettent aux systèmes hydrauliques d'offrir des performances constantes, un contrôle précis et un fonctionnement efficace sur différentes plages de viscosité.

Comment les vérins hydrauliques génèrent-ils de la force et du mouvement à l'aide d'un fluide hydraulique ?
Les vérins hydrauliques génèrent force et mouvement en utilisant les principes de la mécanique des fluides, notamment la loi de Pascal, en conjonction avec les propriétés du fluide hydraulique. Ce processus implique la conversion de l'énergie hydraulique en force mécanique et en mouvement linéaire. Voici une explication détaillée de la manière dont les vérins hydrauliques y parviennent :
1. Loi de Pascal :
Les vérins hydrauliques fonctionnent selon la loi de Pascal, selon laquelle lorsqu'une pression est appliquée à un fluide dans un espace confiné, elle est transmise uniformément dans toutes les directions. Dans le contexte des vérins hydrauliques, cela signifie que lorsque le fluide hydraulique est sous pression, la force est répartie uniformément dans le fluide et transmise à toutes les surfaces en contact avec lui.
2. Fluide hydraulique et pression :
– Les systèmes hydrauliques utilisent un fluide spécialisé, généralement de l'huile hydraulique, comme fluide de travail. Ce fluide est stocké dans un réservoir et circule dans le système grâce à une pompe hydraulique. La pompe pressurise le fluide, créant ainsi une pression hydraulique contrôlable et acheminable vers divers composants, dont les vérins hydrauliques.
3. Conception et composants du cylindre :
Les vérins hydrauliques sont constitués de plusieurs éléments clés, dont un corps cylindrique, un piston, une tige de piston et divers joints. Le corps est un tube creux qui abrite le piston et permet l'écoulement du fluide. Le piston divise le vérin en deux chambres : côté tige et côté capuchon. La tige de piston s'étend depuis le piston et constitue un point de connexion pour les charges externes. Les joints servent à empêcher les fuites de fluide et à maintenir la pression hydraulique à l'intérieur du vérin.
4. Entrée et mouvement des fluides :
Pour générer force et mouvement, le fluide hydraulique est dirigé d'un côté du cylindre, créant une pression sur la surface correspondante du piston. Cette pression est transmise par le fluide à l'autre côté du piston.
5. Génération de force :
La force générée par un vérin hydraulique résulte de la pression appliquée sur une surface spécifique du piston. La force exercée par le vérin hydraulique peut être calculée selon la formule : Force = Pression × Surface. La surface est déterminée par le diamètre du piston ou de la tige, selon le côté du vérin sur lequel le fluide agit.
6. Mouvement linéaire :
Lorsque le fluide hydraulique sous pression agit sur le piston, il génère une force qui le déplace linéairement dans le cylindre. Ce mouvement linéaire est transmis à la tige de piston, qui se déploie ou se rétracte en conséquence. La tige de piston peut être connectée à des composants externes ou à des machines, permettant ainsi à la force générée d'effectuer diverses tâches, telles que le levage, la poussée, la traction ou le contrôle de mécanismes.
7. Contrôle et régulation :
La force et le mouvement générés par les vérins hydrauliques peuvent être contrôlés et régulés en ajustant le débit du fluide hydraulique dans le vérin. En régulant le débit, la pression et la direction du fluide, la vitesse, la force et la direction du mouvement du vérin peuvent être contrôlées avec précision. Ce contrôle permet un positionnement précis, un fonctionnement fluide et la synchronisation de plusieurs vérins dans des machines complexes.
8. Retour et recirculation du fluide :
Une fois la course du vérin hydraulique terminée, le fluide hydraulique de l'autre côté du piston doit être renvoyé au réservoir. Cette opération est généralement réalisée par des vannes hydrauliques qui contrôlent le sens d'écoulement, permettant ainsi au fluide de retourner et d'être recirculé dans le système pour une utilisation ultérieure.
En résumé, les vérins hydrauliques génèrent force et mouvement selon les principes de la loi de Pascal. Le fluide hydraulique sous pression agit sur le piston, créant une force qui le déplace linéairement. Ce mouvement linéaire est transmis à la tige du piston, permettant à la force générée d'effectuer diverses tâches. Le contrôle du débit du fluide hydraulique permet de réguler précisément la force et le mouvement des vérins hydrauliques, contribuant ainsi à leur polyvalence et à leur large champ d'applications mécaniques.


éditeur par CX 2023-10-17