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 |
| Sposób działania: | Podwójne działanie |
| Metoda pracy: | Prosta podróż |
| Dostosowana forma: | Typ regulowany |
| Próbki: |
US$ 1000/sztuka
1 sztuka (minimalne zamówienie) | |
|---|
| Personalizacja: |
Dostępny
|
|
|---|

W jaki sposób siłowniki hydrauliczne radzą sobie z minimalizacją tarcia i zużycia?
Siłowniki hydrauliczne wykorzystują szereg mechanizmów i technik, aby skutecznie minimalizować tarcie i zużycie, zapewniając optymalną wydajność i trwałość. Minimalizacja tarcia i zużycia ma kluczowe znaczenie dla siłowników hydraulicznych, ponieważ pomaga utrzymać wydajność, zmniejszyć zużycie energii i zapobiec przedwczesnym awariom. Oto szczegółowe wyjaśnienie, jak siłowniki hydrauliczne radzą sobie z wyzwaniami związanymi z minimalizacją tarcia i zużycia:
1. Smarowanie:
– Prawidłowe smarowanie jest niezbędne do minimalizacji tarcia i zużycia w cylindrach hydraulicznych. Płyny smarujące, takie jak oleje hydrauliczne, tworzą cienką warstwę smaru między ruchomymi powierzchniami, zmniejszając bezpośredni kontakt metalu z metalem. Ta warstwa smaru działa jak bariera ochronna, redukując tarcie i zapobiegając zużyciu. Regularne czynności konserwacyjne obejmują monitorowanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu smaru w celu zapewnienia optymalnego smarowania i minimalizacji strat spowodowanych tarciem.
2. Wykończenie powierzchni:
– Wykończenie powierzchni elementów cylindrów hydraulicznych odgrywa kluczową rolę w minimalizacji tarcia i zużycia. Gładsze wykończenie powierzchni, uzyskane poprzez precyzyjną obróbkę skrawaniem, szlifowanie lub nakładanie specjalistycznych powłok, zmniejsza chropowatość powierzchni i opór tarcia. Minimalizacja nierówności powierzchni znacznie zmniejsza ryzyko zużycia i uszkodzeń spowodowanych tarciem, co przekłada się na poprawę wydajności i wydłużenie żywotności elementów.
3. Wysokiej jakości systemy uszczelniające:
– Dobrze zaprojektowane i wysokiej jakości systemy uszczelnień mają kluczowe znaczenie dla minimalizacji tarcia i zużycia w cylindrach hydraulicznych. Uszczelnienia zapobiegają wyciekom płynu i zanieczyszczeniom, zapewniając jednocześnie prawidłowe smarowanie. Zaawansowane materiały uszczelniające, takie jak poliuretan lub materiały kompozytowe, zapewniają doskonałą odporność na zużycie i niskie tarcie. Optymalna konstrukcja uszczelnienia i prawidłowy montaż zapewniają skuteczne uszczelnienie, minimalizując tarcie i zużycie między tłokiem a cylindrem.
4. Prawidłowe ustawienie i odstępy:
– Siłowniki hydrauliczne muszą być prawidłowo wyosiowane i mieć odpowiednie luzy, aby zminimalizować tarcie i zużycie. Niewłaściwe wyosiowanie lub nadmierne luzy mogą prowadzić do zwiększonego tarcia i nierównomiernego zużycia, co prowadzi do przedwczesnej awarii. Prawidłowy montaż, wyosiowanie i konserwacja, w tym regularne kontrole i regulacja luzów, pomagają zapewnić płynny i równomierny ruch tłoka w cylindrze, zmniejszając tarcie i zużycie.
5. Filtracja i kontrola zanieczyszczeń:
– Skuteczna filtracja i kontrola zanieczyszczeń są niezbędne do minimalizacji tarcia i zużycia w cylindrach hydraulicznych. Zanieczyszczenia, takie jak cząstki stałe lub wilgoć, mogą działać jako czynniki ścierne, przyspieszając zużycie i zwiększając tarcie. Dzięki zastosowaniu solidnych systemów filtracji i właściwym praktykom konserwacyjnym, układy hydrauliczne mogą zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń, zapewniając czystość i prawidłowe smarowanie podzespołów. Czyste płyny hydrauliczne pomagają zminimalizować zużycie i tarcie, przyczyniając się do poprawy wydajności i wydłużenia żywotności.
6. Wybór materiałów:
– Dobór odpowiednich materiałów do komponentów cylindrów hydraulicznych ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji tarcia i zużycia. Komponenty narażone na duże siły tarcia, takie jak tłoki i otwory cylindrów, mogą być wykonane z materiałów o doskonałej odporności na zużycie, takich jak stal hartowana lub materiały kompozytowe. Ponadto, wybór materiałów o niskim współczynniku tarcia pomaga zmniejszyć straty tarcia. Prawidłowy dobór materiałów zapewnia trwałość i minimalizuje zużycie krytycznych komponentów cylindrów hydraulicznych.
7. Konserwacja i regularne przeglądy:
– Regularne przeglądy i kontrole są kluczowe dla identyfikacji i rozwiązywania potencjalnych problemów, które mogą prowadzić do zwiększonego tarcia i zużycia cylindrów hydraulicznych. Planowe przeglądy obejmują kontrole smarowania, inspekcje uszczelnień oraz monitorowanie luzów. Dzięki szybkiemu wykrywaniu i korygowaniu wszelkich oznak zużycia lub niewspółosiowości, cylindry hydrauliczne mogą być utrzymywane w optymalnym stanie, minimalizując tarcie i zużycie przez cały okres ich eksploatacji.
Podsumowując, cylindry hydrauliczne wykorzystują różne strategie, aby sprostać wyzwaniom związanym z minimalizacją tarcia i zużycia. Należą do nich: prawidłowe smarowanie, stosowanie odpowiednich wykończeń powierzchni, stosowanie wysokiej jakości systemów uszczelniających, zapewnienie prawidłowego ustawienia i odstępów, wdrożenie skutecznych środków filtracji i kontroli zanieczyszczeń, dobór odpowiednich materiałów oraz regularne przeglądy i konserwacje. Dzięki tym praktykom cylindry hydrauliczne mogą minimalizować tarcie i zużycie, zapewniając płynną i wydajną pracę, a jednocześnie wydłużając ogólną żywotność systemu.

Radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z różną lepkością cieczy w cylindrach hydraulicznych
Siłowniki hydrauliczne zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wyzwaniom związanym z różnymi lepkościami płynów. Lepkość płynu hydraulicznego może się zmieniać w zależności od temperatury, rodzaju użytego płynu i innych czynników. Układy hydrauliczne muszą uwzględniać te wahania, aby zapewnić optymalną wydajność i sprawność. Przyjrzyjmy się, jak siłowniki hydrauliczne radzą sobie z wyzwaniami związanymi z różnymi lepkościami płynów:
- Wybór płynów: Cylindry hydrauliczne są zaprojektowane do pracy z szeroką gamą płynów hydraulicznych, z których każdy charakteryzuje się określoną lepkością. Wybór odpowiedniego płynu o pożądanej lepkości jest kluczowy dla zapewnienia optymalnej wydajności. Producenci podają wytyczne dotyczące zalecanego zakresu lepkości dla konkretnych układów hydraulicznych i cylindrów. Dzięki doborowi odpowiedniego płynu, cylindry hydrauliczne mogą skutecznie sprostać wyzwaniom związanym z różnymi lepkościami płynów.
- Kompensacja lepkości: Układy hydrauliczne często zawierają funkcje kompensujące zmiany lepkości cieczy. Na przykład, niektóre układy hydrauliczne wykorzystują zawory kompensujące ciśnienie, które regulują natężenie przepływu w zależności od lepkości cieczy. Kompensacja ta zapewnia stałą wydajność w różnych warunkach pracy i przy różnych lepkościach cieczy. Cylindry hydrauliczne współpracują z tymi mechanizmami kompensacyjnymi, aby zachować precyzję i kontrolę, niezależnie od lepkości cieczy.
- Kontrola temperatury: Lepkość cieczy jest silnie zależna od temperatury. Siłowniki hydrauliczne wykorzystują różne mechanizmy kontroli temperatury, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami lepkości pod wpływem temperatury. Wymienniki ciepła, chłodnice i zawory termostatyczne są powszechnie stosowane do regulacji temperatury cieczy hydraulicznej w układzie. Kontrolując temperaturę cieczy, siłowniki hydrauliczne mogą utrzymywać pożądany zakres lepkości, zapewniając niezawodną i wydajną pracę.
- Skuteczna filtracja: Zanieczyszczenia w płynie hydraulicznym mogą wpływać na jego lepkość i ogólną wydajność. Układy hydrauliczne wyposażone są w wydajne systemy filtracji, które usuwają cząstki stałe i zanieczyszczenia z płynu. Czysty płyn o odpowiedniej lepkości zapewnia optymalne funkcjonowanie siłowników hydraulicznych. Regularna konserwacja i wymiana filtrów są niezbędne do utrzymania pożądanej lepkości płynu i zapobiegania problemom związanym z zanieczyszczeniem płynu.
- Prawidłowe smarowanie: Różne lepkości cieczy mogą wpływać na właściwości smarne cylindrów hydraulicznych. Smarowanie jest niezbędne do minimalizacji tarcia i zużycia między ruchomymi częściami. W układach hydraulicznych stosuje się środki smarne opracowane specjalnie dla przewidywanego zakresu lepkości cieczy. Odpowiednie smarowanie zapewnia płynną pracę i wydłuża żywotność cylindrów hydraulicznych, nawet w przypadku zmiennej lepkości cieczy.
Podsumowując, cylindry hydrauliczne wykorzystują różne strategie, aby sprostać wyzwaniom związanym z różnymi lepkościami cieczy. Poprzez dobór odpowiednich cieczy, zastosowanie mechanizmów kompensacji lepkości, kontrolę temperatury, wdrożenie wydajnej filtracji i zapewnienie prawidłowego smarowania, cylindry hydrauliczne mogą dostosowywać się do zmian lepkości cieczy. Dzięki tym rozwiązaniom układy hydrauliczne zapewniają stałą wydajność, precyzyjną kontrolę i wydajną pracę w różnych zakresach lepkości cieczy.

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 2023-11-13