Opis produktu
Opis produktu
| Średnica pierwszego stopnia cylindra | Udar | Górne mocowanie | Górne mocowanie | Wymiar montażowy | Ciśnienie robocze | ||
| Średnica otworu | Głęboko | Średnica otworu | Głęboko | ||||
| 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 | Poziom 4 | L5 | L6 | ØA | Dopasowywanie | Długość robocza pojemnika | Długość zawieszenia tylnego | Kąt podnoszenia | Udźwig windy | Pojemność zbiornika oleju |
| 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 |
Profil firmy
Certyfikaty
Opakowanie i wysyłka
Często zadawane pytania
P1: Czy Twoje cylindry są kompatybilne z cylindrami HYVA?
Tak, nasze cylindry mogą z powodzeniem zastąpić cylindry HYVA, przy zachowaniu tych samych danych technicznych i rozmiarów montażowych
P2: Jakie są zalety Twojego cylindra?
Cylindry powstają przy zachowaniu ścisłej kontroli jakości.
Wszystkie surowce i uszczelnienia, których używamy, pochodzą od znanych na całym świecie firm.
Opłacalne
P3: Kiedy powstała Państwa firma?
Nasza firma powstała w 1996 roku i od ponad 25 lat zajmujemy się produkcją cylindrów hydraulicznych.
Zdaliśmy egzamin w systemie kontroli jakości IATF 16949:2016.
P4: Jaki jest czas dostawy?
Na próbki czas realizacji wynosi około 20 dni. Na zamówienia masowe czas realizacji wynosi od 15 do 30 dni.
P5: Jaka jest gwarancja jakości cylindra?
Mamy roczną gwarancję jakości na cylindry.
| Orzecznictwo: | ISO9001, IATF 16949:2016 |
|---|---|
| Ciśnienie: | Wysokie ciśnienie |
| Temperatura pracy: | Normalna temperatura |
| Próbki: |
US$ 1000/sztuka
1 sztuka (minimalne zamówienie) | Zamów próbkę |
|---|
| Personalizacja: |
Dostępny
|
|
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{tło: brak;wypełnienie: 0;kolor: #1470cc}
|
Koszt wysyłki:
Szacowany koszt frachtu na jednostkę. |
o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
|---|
| Metoda płatności: |
|
|---|---|
|
Płatność początkowa Pełna płatność |
| Waluta: | US$ |
|---|
| Zwroty i zwroty pieniędzy: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się w ciągu 30 dni od otrzymania produktów. |
|---|

Jakie postępy w technologii cylindrów hydraulicznych poprawiły uszczelnienie i niezawodność?
Postęp w technologii cylindrów hydraulicznych stale przyczynia się do poprawy szczelności i niezawodności układów hydraulicznych. Udoskonalenia te mają na celu rozwiązanie typowych problemów, takich jak wycieki, zużycie i awarie uszczelnień, zapewniając optymalną wydajność i trwałość. Oto kilka kluczowych udoskonaleń, które znacząco poprawiły szczelność i niezawodność cylindrów hydraulicznych:
1. Materiały uszczelniające o wysokiej wydajności:
– Rozwój zaawansowanych materiałów uszczelniających znacznie poprawił właściwości uszczelniające cylindrów hydraulicznych. Tradycyjne materiały uszczelniające, takie jak guma, zostały zastąpione lub ulepszone materiałami o wysokiej wydajności, takimi jak poliuretan, PTFE (politetrafluoroetylen) i różne materiały kompozytowe. Materiały te oferują doskonałą odporność na zużycie, temperaturę i degradację chemiczną, co przekłada się na lepszą skuteczność uszczelnienia i dłuższą żywotność.
2. Udoskonalona konstrukcja uszczelek:
– Postęp w konstrukcji uszczelnień koncentruje się na poprawie wydajności i niezawodności uszczelnienia. Innowacyjne profile uszczelnień, takie jak uszczelki wargowe, zgarniacze i skrobaki, zostały opracowane w celu optymalizacji zatrzymywania płynu i zapobiegania zanieczyszczeniom. Konstrukcje te zapewniają lepszą wydajność uszczelnienia, minimalizując ryzyko wycieku płynu i utrzymując integralność systemu. Ponadto, ulepszona geometria uszczelnień i techniki produkcji zapewniają węższe tolerancje, zmniejszając ryzyko uszkodzenia uszczelnienia z powodu niewspółosiowości lub ekstruzji.
3. Zintegrowane systemy uszczelnień i łożysk:
– Siłowniki hydrauliczne zawierają obecnie zintegrowane systemy uszczelnień i łożysk, w których elementy uszczelniające pełnią również funkcję powierzchni nośnych. Takie podejście konstrukcyjne zmniejsza liczbę komponentów i potencjalnych punktów awarii, poprawiając ogólną niezawodność. Dzięki integracji uszczelnień i łożysk minimalizowane jest ryzyko uszkodzenia lub przemieszczenia uszczelnienia spowodowanego nadmiernymi obciążeniami lub niewspółosiowością, co przekłada się na lepszą wydajność uszczelnienia i większą niezawodność.
4. Zaawansowane powłoki i obróbka powierzchni:
– Zastosowanie zaawansowanych powłok i obróbek powierzchniowych w elementach cylindrów hydraulicznych znacząco poprawiło uszczelnienie i niezawodność. Powłoki takie jak chromowanie czy powłoki ceramiczne zwiększają twardość powierzchni, odporność na zużycie i korozję. Te obróbki powierzchni zapewniają gładszą i trwalszą powierzchnię, na której pracują uszczelki, zmniejszając tarcie i poprawiając skuteczność uszczelnienia. Ponadto, specjalistyczne powłoki mogą również zapewniać właściwości samosmarujące, zmniejszając potrzebę dodatkowego smarowania i zwiększając niezawodność.
5. Technologie monitorowania i diagnostyki układu uszczelniającego:
– Integracja technologii monitorowania i diagnostyki w układach hydraulicznych zrewolucjonizowała wydajność i niezawodność uszczelnień. Czujniki i systemy monitorowania mogą wykrywać potencjalne awarie uszczelnień lub wycieki i ostrzegać operatorów o nich, zanim staną się one poważniejsze. Monitorowanie ciśnienia, temperatury i parametrów pracy uszczelnień w czasie rzeczywistym umożliwia proaktywną konserwację i wczesną interwencję, zapobiegając kosztownym przestojom i zapewniając optymalne uszczelnienie i niezawodność.
6. Modelowanie obliczeniowe i symulacja:
– Techniki modelowania obliczeniowego i symulacji odegrały znaczącą rolę w rozwoju uszczelnień i niezawodności cylindrów hydraulicznych. Narzędzia te umożliwiają inżynierom analizę i optymalizację konstrukcji uszczelnień, dynamiki przepływu cieczy oraz naprężeń stykowych. Symulując różne warunki pracy, można zidentyfikować i ograniczyć potencjalne problemy, takie jak ekstruzja, zużycie lub wycieki uszczelnień, już na wczesnym etapie projektowania, co przekłada się na poprawę wydajności uszczelnienia i zwiększenie niezawodności.
7. Praktyki systematycznej konserwacji:
– Postęp w technologii siłowników hydraulicznych podkreślił również znaczenie systematycznej konserwacji w celu zapewnienia szczelności i ogólnej niezawodności systemu. Regularne przeglądy, smarowanie i wymiana uszczelnień, a także rutynowe płukanie i filtrowanie systemu, pomagają zapobiegać przedwczesnemu uszkodzeniu uszczelnień i optymalizują ich wydajność. Wdrażanie harmonogramów konserwacji zapobiegawczej i przestrzeganie zalecanych okresów międzyserwisowych przyczynia się do wydłużenia żywotności uszczelnień i zwiększenia niezawodności.
Podsumowując, postęp w technologii siłowników hydraulicznych doprowadził do znacznej poprawy uszczelnienia i niezawodności. Wysokowydajne materiały uszczelniające, ulepszone konstrukcje uszczelnień, zintegrowane systemy uszczelnień i łożysk, zaawansowane powłoki i obróbka powierzchni, monitorowanie i diagnostyka systemów uszczelnień, modelowanie komputerowe i symulacje oraz systematyczne praktyki konserwacyjne odegrały kluczową rolę w osiągnięciu optymalnej wydajności uszczelnienia i zwiększonej niezawodności. Te postępy zaowocowały bardziej wydajnymi i niezawodnymi układami hydraulicznymi, minimalizując wycieki, zużycie i awarie uszczelnień, a ostatecznie poprawiając ogólną wydajność i żywotność siłowników hydraulicznych w różnych zastosowaniach.

Wpływ siłowników hydraulicznych na ogólną wydajność operacji produkcyjnych
Siłowniki hydrauliczne odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu ogólnej wydajności procesów produkcyjnych. Te wszechstronne urządzenia są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych ze względu na możliwość generowania mocnego i kontrolowanego ruchu liniowego. Przyjrzyjmy się, jak cylindry hydrauliczne wpływają na ogólną wydajność procesów produkcyjnych:
- Potężna generacja siły: Siłowniki hydrauliczne są w stanie generować duże siły, co pozwala im przenosić duże obciążenia i wykonywać wymagające zadania. Zapewniając niezbędną siłę, siłowniki hydrauliczne ułatwiają wydajną i efektywną pracę maszyn i urządzeń w procesach produkcyjnych. Ta zdolność do wywierania znacznej siły przyczynia się do wzrostu wydajności poprzez umożliwienie obsługi większych elementów obrabianych, poprawę efektywności procesu i zmniejszenie zapotrzebowania na pracę ręczną.
- Precyzja i kontrola: Siłowniki hydrauliczne zapewniają precyzyjną kontrolę nad ruchem ładunków, umożliwiając dokładne pozycjonowanie, wyrównywanie i wykonywanie powtarzalnych zadań. Płynny i kontrolowany ruch liniowy zapewniany przez siłowniki hydrauliczne gwarantuje precyzję działania w procesach produkcyjnych, takich jak montaż, transport materiałów i obróbka skrawaniem. Ta precyzja i kontrola minimalizują liczbę błędów, poprawek i odpadów, co przekłada się na wzrost wydajności i wyższą jakość produktów.
- Szybkość i wydajność: Siłowniki hydrauliczne mogą pracować z dużą prędkością, umożliwiając szybkie ruchy i skrócenie cykli w procesach produkcyjnych. Połączenie dużej siły i prędkości pozwala na szybszą obsługę maszyn i urządzeń, skracając czas cykli produkcyjnych i zwiększając ogólną przepustowość. Optymalizując prędkość i wydajność procesów produkcyjnych, siłowniki hydrauliczne przyczyniają się do poprawy produktywności i wydajności.
- Elastyczność i zdolność adaptacji: Siłowniki hydrauliczne charakteryzują się dużą elastycznością i możliwością adaptacji do różnych zastosowań produkcyjnych. Można je dostosować do specyficznych wymagań, takich jak udźwig, długość skoku i opcje montażu. Ta wszechstronność pozwala na integrację siłowników hydraulicznych z szeroką gamą maszyn i urządzeń, dostosowując je do zróżnicowanych potrzeb produkcyjnych. Możliwość adaptacji do różnych zadań i środowisk zwiększa ogólną wydajność, umożliwiając efektywne wykorzystanie zasobów i optymalizację procesów.
- Niezawodność i trwałość: Siłowniki hydrauliczne znane są ze swojej wytrzymałości i trwałości, dzięki czemu nadają się do wymagających środowisk produkcyjnych. Ich odporność na duże obciążenia, wielokrotne użycie i trudne warunki pracy gwarantuje niezawodną pracę przez długi czas. Minimalizacja przestojów spowodowanych awarią siłownika lub koniecznością konserwacji przyczynia się do wzrostu wydajności i nieprzerwanej pracy produkcyjnej.
Podsumowując, cylindry hydrauliczne mają znaczący wpływ na ogólną wydajność procesów produkcyjnych. Ich duża siła generowania, precyzja i kontrola, prędkość i wydajność, elastyczność i zdolność adaptacji, a także niezawodność i trwałość, przyczyniają się do optymalizacji procesów, zwiększenia przepustowości, poprawy jakości i zmniejszenia nakładów pracy. Wykorzystując możliwości cylindrów hydraulicznych, producenci mogą zwiększyć wydajność, usprawnić operacje i osiągnąć większą efektywność w swoich procesach produkcyjnych.

W jaki sposób siłowniki hydrauliczne dostosowują się do zmian długości skoku i wymagań dotyczących siły?
Siłowniki hydrauliczne są projektowane tak, aby uwzględniać zróżnicowaną długość skoku i wymagania dotyczące siły, zapewniając elastyczność i możliwość adaptacji do różnych zastosowań. Można je dostosować do konkretnych potrzeb, uwzględniając takie czynniki, jak średnica tłoka, średnica tłoczyska, ciśnienie hydrauliczne i konstrukcja cylindra. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób siłowniki hydrauliczne uwzględniają zróżnicowaną długość skoku i wymagania dotyczące siły:
1. Rozmiar i konstrukcja cylindra:
– Siłowniki hydrauliczne są dostępne w różnych rozmiarach i konstrukcjach, aby sprostać różnym długościom skoku i wymaganiom siły. Średnica cylindra, powierzchnia tłoka i średnica tłoczyska to kluczowe czynniki decydujące o sile wyjściowej. Większe średnice cylindrów i powierzchnie tłoków pozwalają na generowanie większej siły, natomiast mniejsze średnice są odpowiednie do zastosowań wymagających mniejszej siły. Wybierając odpowiedni rozmiar i konstrukcję cylindra, można skutecznie dostosować długości skoku i wymagania siły.
2. Konfiguracje tłoka i tłoczyska:
– Siłowniki hydrauliczne mogą być projektowane z różnymi konfiguracjami tłoka i tłoczyska, aby dostosować się do różnych długości skoku. Siłowniki jednostronnego działania mają pojedynczy tłok i mogą wykonywać skok w jednym kierunku. Siłowniki dwustronnego działania mają tłok po obu stronach, co umożliwia wykonywanie skoków w obu kierunkach. Siłowniki teleskopowe składają się z wielu stopni, które mogą się wysuwać i wsuwać, zapewniając dłuższy skok w porównaniu ze standardowymi cylindrami. Wybierając odpowiednią konfigurację tłoka i tłoczyska, można uzyskać pożądaną długość skoku.
3. Ciśnienie i przepływ hydrauliczny:
– Ciśnienie hydrauliczne i natężenie przepływu dostarczane do cylindra odgrywają kluczową rolę w dostosowywaniu się do zmian zapotrzebowania na siłę. Zwiększenie ciśnienia hydraulicznego zwiększa siłę wyjściową cylindra, umożliwiając mu obsługę wyższych wymagań siłowych. Poprzez regulację ciśnienia i natężenia przepływu za pomocą zaworów hydraulicznych i pomp, można kontrolować siłę wyjściową i dopasować ją do specyficznych wymagań danego zastosowania.
4. Personalizacja i szycie na miarę:
– Cylindry hydrauliczne można dostosować do konkretnych wymagań dotyczących długości skoku i siły. Producenci oferują szeroki wybór rozmiarów cylindrów, długości skoku i siły. Dodatkowo, cylindry projektowane na zamówienie mogą być produkowane w celu dopasowania do specyficznych zastosowań o określonych wymaganiach dotyczących długości skoku i siły. Dzięki ścisłej współpracy z producentami cylindrów hydraulicznych możliwe jest uzyskanie cylindrów precyzyjnie odpowiadających wymaganym długościom skoku i sile.
5. Wiele cylindrów i synchronizacja:
– W zastosowaniach wymagających dużej siły lub dłuższego skoku, możliwe jest zastosowanie kombinacji wielu cylindrów hydraulicznych. Synchronizacja ruchu wielu cylindrów w układzie hydraulicznym pozwala na efektywne zwiększenie długości skoku i siły wyjściowej. Synchronizację można osiągnąć za pomocą połączeń mechanicznych, sterowania elektronicznego lub układów hydraulicznych, zapewniając skoordynowany ruch i rozkład siły na cylindrach.
6. Czujnik obciążenia i kontrola ciśnienia:
– Układy hydrauliczne mogą zawierać mechanizmy pomiaru obciążenia i kontroli ciśnienia, aby dostosować się do zmian zapotrzebowania na siłę. Systemy pomiaru obciążenia monitorują zapotrzebowanie na obciążenie i odpowiednio dostosowują ciśnienie hydrauliczne, zapewniając, że siłownik dostarcza wymaganą siłę bez nadmiernego nacisku. Zawory regulacji ciśnienia regulują ciśnienie w układzie hydraulicznym, umożliwiając precyzyjną kontrolę i regulację siły wyjściowej w zależności od potrzeb danego zastosowania.
7. Zagadnienia bezpieczeństwa:
– Uwzględniając zróżnicowaną długość skoku i wymagania dotyczące siły, należy koniecznie uwzględnić czynniki bezpieczeństwa. Siłowniki hydrauliczne powinny być dobierane i projektowane z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa, aby sprostać nieoczekiwanym obciążeniom lub zmianom warunków pracy. Mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak zawory zabezpieczające przed przeciążeniem i zawory bezpieczeństwa, mogą być zastosowane, aby zapobiec uszkodzeniom lub awariom w sytuacjach przekroczenia limitów siły.
Uwzględniając takie czynniki, jak rozmiar i konstrukcja cylindra, konfiguracja tłoka i tłoczyska, ciśnienie i przepływ hydrauliczny, opcje personalizacji, synchronizacja, wykrywanie obciążenia, regulacja ciśnienia oraz względy bezpieczeństwa, cylindry hydrauliczne mogą skutecznie dostosowywać się do zmiennych długości skoku i wymagań dotyczących siły. Ta elastyczność pozwala na dostosowanie cylindrów hydraulicznych do specyficznych wymagań szerokiego zakresu zastosowań, zapewniając optymalną wydajność i sprawność.


redaktor przez CX 2023-11-01