وصف المنتج
وصف المنتج
| تجويف المرحلة الأولى من الأسطوانة | سكتة دماغية | تركيب علوي | تركيب علوي | أبعاد التركيب | ضغط العمل | ||
| قطر الفتحة | عميق | قطر الفتحة | عميق | ||||
| 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 |
| المستوى الثاني | المستوى 3 | المستوى 4 | L5 | L6 | ØA | تركيب | طول الحاوية القابل للاستخدام | طول نظام التعليق الخلفي | زاوية الرفع | قدرة الرفع | حجم خزان النفط |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1585 | Ø60 | G1 | 4700-5300 | 800 | 47-52 درجة | 43 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1270 | Ø60 | G1 | 4700-5300 | 800 | 47-52 درجة | 31 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1390 | Ø60 | G1 | 5300-6000 | 800 | 47-52 درجة | 36 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1510 | Ø60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52 درجة | 36 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1385 | Ø60 | G1 | 5300-5800 | 800 | 47-52 درجة | 53 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1505 | Ø60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52 درجة | 53 | 100 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1580 | Ø60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52 درجة | 58 | 100 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1655 | Ø60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52 درجة | 58 | 100 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1125 | Ø60 | G1 | 5000-5500 | 800 | 47-52 درجة | 46 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1165 | Ø60 | G1 | 5300-6000 | 800 | 47-52 درجة | 46 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1265 | Ø60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52 درجة | 49 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1340 | Ø60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52 درجة | 49 | 80 |
| 65 | 360 | 60 | 325 | 1385 | Ø60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52 درجة | 49 | 80 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1455 | Ø60 | G1 | 5600-6300 | 800 | 47-52 درجة | 66 | 120 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1505 | Ø60 | G1 | 5800-6500 | 800 | 47-52 درجة | 66 | 120 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1580 | Ø60 | G1 | 6200-6800 | 800 | 47-52 درجة | 70 | 120 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1655 | Ø60 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52 درجة | 70 | 120 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1750 | Ø60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52 درجة | 70 | 135 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1270 | Ø60 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52 درجة | 49 | 120 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1675 | Ø65 | G1 | 6600-7200 | 800 | 47-52 درجة | 92 | 165 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1770 | Ø65 | G1 | 7200-8000 | 1000 | 47-52 درجة | 96 | 165 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1870 | Ø65 | G1 | 8000-8500 | 1000 | 47-52 درجة | 96 | 185 |
| 65 | 360 | 65 | 325 | 1770 | Ø65 | G1 | 8700-9500 | 1000 | 47-52 درجة | 88 | 185 |
نبذة عن الشركة
الشهادات
التعبئة والتغليف والشحن
التعليمات
س1: هل يمكن استخدام أسطواناتكم مع أسطوانات HYVA؟
نعم، يمكن لأسطواناتنا أن تحل محل أسطوانات HYVA بشكل جيد، بنفس المواصفات الفنية وأحجام التركيب.
س2: ما هي مزايا أسطوانتك؟
تُصنع الأسطوانات وفقًا لمعايير صارمة لمراقبة الجودة.
جميع المواد الخام والأختام التي استخدمناها هي من شركات عالمية مشهورة.
فعال من حيث التكلفة
س3: متى سيتم تأسيس شركتكم؟
تأسست شركتنا في عام 1996، ونحن متخصصون في الأسطوانات الهيدروليكية لأكثر من 25 عامًا.
وقد اجتزنا نظام مراقبة الجودة IATF 16949:2016.
س4: ماذا عن وقت التسليم؟
تستغرق العينات حوالي 20 يومًا، بينما تستغرق الطلبات الكبيرة من 15 إلى 30 يومًا.
س5: ماذا عن ضمان جودة الأسطوانة؟
لدينا ضمان جودة لمدة عام واحد للأسطوانات.
| شهادة: | ISO9001، IATF 16949:2016 |
|---|---|
| ضغط: | ضغط عالٍ |
| درجة حرارة التشغيل: | درجة حرارة طبيعية |
| طريقة التمثيل: | التمثيل المزدوج |
| طريقة العمل: | رحلة مباشرة |
| الصيغة المعدلة: | النوع المنظم |
| أمثلة: |
US$ 1000/قطعة
قطعة واحدة (الحد الأدنى للطلب) | |
|---|
| التخصيص: |
متاح
|
|
|---|

كيف تتعامل الأسطوانات الهيدروليكية مع تحديات تحديد المواقع والتحكم الدقيق؟
صُممت الأسطوانات الهيدروليكية لمواجهة تحديات تحديد المواقع والتحكم الدقيقين، وذلك من خلال الجمع بين المبادئ الهندسية وأنظمة التحكم المتقدمة. غالبًا ما تظهر هذه التحديات في التطبيقات التي تتطلب حركات دقيقة ومتحكم بها، كما هو الحال في الأتمتة الصناعية والبناء ومناولة المواد. إليكم شرحًا مفصلًا لكيفية تغلب الأسطوانات الهيدروليكية على هذه التحديات:
1. التحكم في الطاقة الهيدروليكية:
تستخدم الأسطوانات الهيدروليكية نظام التحكم في الطاقة الهيدروليكية لتحقيق دقة عالية في تحديد المواقع والتحكم. يتكون النظام الهيدروليكي من مضخة هيدروليكية، وصمامات تحكم، وسائل هيدروليكي. من خلال تنظيم تدفق السائل الهيدروليكي داخل وخارج الأسطوانة، يستطيع المشغلون التحكم في سرعة الأسطوانة واتجاهها والقوة التي تبذلها. يتيح نظام التحكم في الطاقة الهيدروليكية حركات سلسة ودقيقة، مما يمكّن من تحديد المواقع بدقة للأسطوانة الهيدروليكية والحمل المتصل بها.
2. صمامات التحكم:
تلعب صمامات التحكم دورًا محوريًا في مواجهة تحديات تحديد المواقع والتحكم الدقيق. تتولى هذه الصمامات مسؤولية توجيه تدفق السائل الهيدروليكي داخل النظام، ويمكن تشغيلها يدويًا أو إلكترونيًا. تتيح صمامات التحكم للمشغلين ضبط معدل تدفق السائل الهيدروليكي، وبالتالي التحكم في سرعة حركة الأسطوانة. ومن خلال تعديل التدفق، يمكن للمشغلين تحقيق تحكم دقيق في موضع الأسطوانة الهيدروليكية، مما يُمكّن من تنفيذ حركات دقيقة وسلسة.
3. التحكم النسبي:
يمكن تجهيز الأسطوانات الهيدروليكية بأنظمة تحكم تناسبية، مما يوفر دقة فائقة في تحديد المواقع والتحكم. تستخدم هذه الأنظمة التغذية الراجعة الإلكترونية وخوارزميات التحكم لتنظيم تدفق وضغط السائل الهيدروليكي بدقة متناهية. توفر هذه الأنظمة تحكمًا دقيقًا وتناسبيًا في حركة الأسطوانة الهيدروليكية، مما يسمح بتحديد المواقع بدقة في نقاط مختلفة على طول شوطها. يعزز التحكم التناسبي قدرة الأسطوانة على التعامل مع المهام المعقدة التي تتطلب حركات وتحكمًا دقيقين.
4. مستشعرات التغذية الراجعة للموقع:
لتحقيق دقة عالية في تحديد المواقع، غالبًا ما تُزود الأسطوانات الهيدروليكية بمستشعرات تغذية راجعة للموقع. توفر هذه المستشعرات معلومات آنية حول موقع قضيب مكبس الأسطوانة. تشمل الأنواع الشائعة لمستشعرات التغذية الراجعة للموقع: مقاييس الجهد، ومحولات الإزاحة التفاضلية الخطية المتغيرة (LVDTs)، والمستشعرات المغناطيسية الانضغاطية. من خلال المراقبة المستمرة للموقع، تُمكّن مستشعرات التغذية الراجعة من التحكم في الحلقة المغلقة، مما يسمح بتحديد الموقع والتحكم في الأسطوانة الهيدروليكية بدقة. تُستخدم معلومات التغذية الراجعة لضبط تدفق السائل الهيدروليكي لتحقيق الموقع المطلوب بدقة.
5. أنظمة التحكم المؤازر:
تستخدم الأنظمة الهيدروليكية المتقدمة أنظمة تحكم مؤازرة لمواجهة تحديات تحديد المواقع والتحكم الدقيق. تجمع أنظمة التحكم المؤازرة بين التحكم الإلكتروني، ومستشعرات التغذية الراجعة للموقع، وصمامات التحكم التناسبية لتحقيق مستويات عالية من الدقة والاستجابة. يقارن نظام التحكم المؤازر باستمرار الموقع المطلوب مع الموقع الفعلي للأسطوانة الهيدروليكية، ويضبط تدفق السائل الهيدروليكي لتقليل أي خطأ في الموقع. تُمكّن آلية التحكم ذات الحلقة المغلقة هذه الأسطوانة الهيدروليكية من الحفاظ على دقة تحديد المواقع والتحكم، حتى في ظل الأحمال المتغيرة أو الاضطرابات الخارجية.
6. الأتمتة المتكاملة:
يمكن دمج الأسطوانات الهيدروليكية في الأنظمة الآلية لتحقيق دقة عالية في تحديد المواقع والتحكم. في هذه الأنظمة، تُتحكم الأسطوانات الهيدروليكية بواسطة وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLCs) أو وحدات تحكم آلية أخرى. تستقبل هذه الوحدات إشارات دخل من مستشعرات مختلفة، وتستخدم منطقًا مُبرمجًا مسبقًا لتوجيه حركة الأسطوانة الهيدروليكية. يتيح دمج الأسطوانات الهيدروليكية في الأنظمة الآلية تحديد المواقع والتحكم بدقة عالية وقابلية للتكرار، مما يسمح بتنفيذ تسلسلات معقدة من الحركات بدقة فائقة.
7. خوارزميات التحكم المتقدمة:
ساهمت التطورات في خوارزميات التحكم في دقة تحديد موضع الأسطوانات الهيدروليكية والتحكم بها. وتتيح هذه الخوارزميات، مثل التحكم التناسبي التكاملي التفاضلي (PID) والتحكم التكيفي والتحكم القائم على النماذج، تطبيق استراتيجيات تحكم متطورة. وتأخذ هذه الخوارزميات في الاعتبار عوامل مثل تغيرات الحمل وديناميكيات النظام والظروف البيئية لتحسين التحكم في الأسطوانات الهيدروليكية. وباستخدام خوارزميات التحكم المتقدمة، يمكن للأسطوانات الهيدروليكية التعويض عن الاضطرابات وتحقيق دقة عالية في تحديد الموضع والتحكم ضمن نطاق واسع من ظروف التشغيل.
باختصار، تتغلب الأسطوانات الهيدروليكية على تحديات تحديد المواقع والتحكم الدقيقين من خلال استخدام التحكم في الطاقة الهيدروليكية، وصمامات التحكم، والتحكم النسبي، ومستشعرات التغذية الراجعة للموقع، وأنظمة التحكم المؤازر، والأتمتة المتكاملة، وخوارزميات التحكم المتقدمة. وبدمج هذه العناصر، تستطيع الأسطوانات الهيدروليكية تحقيق حركات دقيقة ومضبوطة، مما يتيح تحديد المواقع والتحكم الدقيقين في مختلف التطبيقات. وتُعد هذه الإمكانيات أساسية للصناعات التي تتطلب دقة عالية وقابلية تكرار في عملياتها، مثل الأتمتة الصناعية، والروبوتات، ومناولة المواد.

مساهمة الأسطوانات الهيدروليكية في كفاءة المهام الزراعية مثل الحراثة
تلعب الأسطوانات الهيدروليكية دورًا هامًا في تعزيز كفاءة العمليات الزراعية، بما في ذلك الحراثة. فمن خلال توفير الطاقة والتحكم والمرونة، تُمكّن الأسطوانات الهيدروليكية الآلات الزراعية من أداء مهامها بفعالية ودقة أكبر. دعونا نستكشف كيف تُسهم الأسطوانات الهيدروليكية في تحسين كفاءة الحراثة وغيرها من العمليات الزراعية:
- توليد قوة هائلة: تتميز الأسطوانات الهيدروليكية بقدرتها على توليد قوى عالية، مما يجعلها مثالية للمهام التي تتطلب قوة كبيرة، مثل الحراثة. يزود النظام الهيدروليكي الأسطوانات بسائل مضغوط، فتحول هذه الطاقة الهيدروليكية إلى قوة ميكانيكية. تُستخدم هذه القوة بعد ذلك لدفع شفرات المحراث عبر التربة، متغلبةً على المقاومة ومسهلةً اختراق التربة بكفاءة.
- عمق عمل قابل للتعديل: تتيح الأسطوانات الهيدروليكية ضبط عمق حرث التربة بسهولة ودقة. فمن خلال التحكم في امتداد أو انكماش الأسطوانة الهيدروليكية، يمكن تعديل عمق شفرات المحراث وفقًا لظروف التربة، واحتياجات المحصول، أو تفضيلات المزارع. وتعزز هذه المرونة الكفاءة من خلال ضمان حرث التربة على النحو الأمثل وتقليل استهلاك الطاقة غير الضروري.
- التحكم الاستجابي: توفر الأنظمة الهيدروليكية تحكمًا عالي الاستجابة، مما يُمكّن المزارعين من إجراء تعديلات سريعة أثناء عمليات الحراثة. تستجيب الأسطوانات الهيدروليكية بسرعة للتغيرات في الضغط الهيدروليكي وإعدادات الصمامات، مما يسمح بإجراء تعديلات فورية على موضع المحراث أو عمقه أو زاويته. تُعزز هذه الاستجابة السريعة الكفاءة من خلال تسهيل التعديلات أثناء العمل بناءً على اختلافات التربة أو العوائق أو تغيرات ظروف الحقل.
- تطبيق التنوع: تُمكّن الأسطوانات الهيدروليكية من تركيب أدوات متنوعة على الآلات الزراعية، مما يُوسّع نطاق وظائفها وتعدد استخداماتها. ففي حالة الحراثة، تسمح الأسطوانات الهيدروليكية بتركيب وفك شفرات المحراث أو غيرها من أدوات الحراثة. ويتيح هذا التنوع للمزارعين تكييف معداتهم مع أنواع التربة المختلفة، وأحجام الحقول، أو متطلبات الحراثة الخاصة، مما يُحسّن الكفاءة من خلال تعظيم الاستفادة من الآلات.
- إدارة الوقت بكفاءة: تساهم الأسطوانات الهيدروليكية في تحسين كفاءة الوقت في المهام الزراعية كالحراثة. فبفضل الأنظمة الهيدروليكية، يستطيع المزارعون تشغيل المحاريث بسرعات أعلى مع الحفاظ على التحكم والدقة. وتتيح استجابة الأسطوانات الهيدروليكية السريعة دوران المحاريث ومناورتها وإعادة تموضعها بكفاءة، مما يقلل من وقت التوقف ويحسن تغطية الحقل. وتنعكس هذه الكفاءة في الوقت على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية الإجمالية.
باختصار، تُسهم الأسطوانات الهيدروليكية بشكلٍ كبير في رفع كفاءة العمليات الزراعية كالحراثة. فمن خلال توليد قوة عالية، وعمق عمل قابل للتعديل، وتحكم سريع الاستجابة، وتعدد استخدامات المعدات، وإدارة الوقت بكفاءة، تُعزز الأنظمة الهيدروليكية المزودة بالأسطوانات أداء وإنتاجية الآلات الزراعية. وتُمكّن هذه المزايا المزارعين من إنجاز مهام الحراثة بفعالية أكبر، وتحسين العمليات الحقلية، وتحقيق كفاءة شاملة مُحسّنة في ممارساتهم الزراعية.

ما هو الأسطوانة الهيدروليكية وكيف تعمل في التطبيقات المختلفة؟
الأسطوانة الهيدروليكية هي مشغل ميكانيكي يحول الطاقة الهيدروليكية إلى قوة وحركة خطية. وتلعب دورًا بالغ الأهمية في العديد من التطبيقات التي تتطلب حركة خطية قوية ومتحكم بها. تُستخدم الأسطوانات الهيدروليكية على نطاق واسع في قطاعات مثل البناء والتصنيع والزراعة والنقل. إليكم شرحًا مفصلًا لماهية الأسطوانة الهيدروليكية وكيفية عملها:
التعريف والمكونات:
يتكون الأسطوانة الهيدروليكية من أسطوانة، ومكبس، وقضيب مكبس، ومجموعة من الحلقات المانعة للتسرب. الأسطوانة عبارة عن أنبوب مجوف يحتوي على المكبس ويسمح بتدفق السائل. يقسم المكبس الأسطوانة إلى حجرتين: حجرة القضيب وحجرة الغطاء. يمتد قضيب المكبس من المكبس ويوفر نقطة اتصال للأحمال الخارجية. تُستخدم الحلقات المانعة للتسرب لمنع تسرب السائل والحفاظ على الضغط الهيدروليكي داخل الأسطوانة.
وظيفة:
تتمثل وظيفة الأسطوانة الهيدروليكية في تحويل ضغط وتدفق السائل الهيدروليكي إلى قوة وحركة خطية. يُضغط السائل الهيدروليكي، وهو عادةً زيت، ويُوجّه إلى إحدى حجرات الأسطوانة. عند دخول السائل إلى الحجرة، يُطبّق ضغطًا على المكبس، مما يُؤدي إلى حركته في اتجاه خطي. تنتقل هذه الحركة الخطية للمكبس إلى ذراع المكبس، مُولّدةً قوة دفع أو سحب.
مبدأ العمل:
يعتمد مبدأ عمل الأسطوانة الهيدروليكية على قانون باسكال، الذي ينص على أن الضغط الواقع على سائل في حيز مغلق ينتقل بالتساوي في جميع الاتجاهات. في الأسطوانة الهيدروليكية، عند ضخ السائل الهيدروليكي إلى أحد جانبيها، يتولد ضغط على المكبس. ينتقل هذا الضغط عبر السائل إلى الجانب الآخر من المكبس، مما ينتج عنه قوة متوازنة بين المكبس وقضيب المكبس. تولد هذه القوة حركة خطية في الاتجاه الذي يحدده تدفق السائل.
التطبيقات:
تُستخدم الأسطوانات الهيدروليكية على نطاق واسع في العديد من التطبيقات نظرًا لقدرتها على توليد قوى عالية والتحكم الدقيق في الحركة الخطية. ومن بين التطبيقات الشائعة ما يلي:
1. معدات البناء: تُستخدم الأسطوانات الهيدروليكية في الحفارات واللوادر والجرافات والرافعات لأغراض الرفع والدفع والحفر.
2. آلات التصنيع: تُستخدم الأسطوانات الهيدروليكية في المكابس وأدوات الآلات ومعدات مناولة المواد لعمليات الضغط والتثبيت والرفع.
3. الآلات الزراعية: تُستخدم الأسطوانات الهيدروليكية في الجرارات والحصادات وأنظمة الري لمهام مثل التوجيه والرفع والتحكم في الملحقات.
4. النقل: تُستخدم الأسطوانات الهيدروليكية في المركبات مثل شاحنات التفريغ وشاحنات القمامة والرافعات الشوكية لعمليات الإمالة والرفع والقلب.
5. الفضاء والدفاع: تُستخدم الأسطوانات الهيدروليكية في معدات هبوط الطائرات وأنظمة الصواريخ والمشغلات الهيدروليكية لأسطح التحكم.
6. البحرية والمنصات البحرية: تُستخدم الأسطوانات الهيدروليكية في أنظمة توجيه السفن والرافعات ومعدات الحفر البحرية لمهام الرفع والتحديد المختلفة.
في هذه التطبيقات، توفر الأسطوانات الهيدروليكية مزايا عديدة، منها القدرة العالية على توليد القوة، والتحكم الدقيق، والحجم الصغير، والمتانة. كما أنها توفر حركة خطية فعالة وموثوقة، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية والوظائف في مجموعة واسعة من الصناعات.
بشكل عام، تُعدّ الأسطوانات الهيدروليكية مكونات أساسية في العديد من التطبيقات التي تتطلب حركة خطية قوية ومتحكم بها. وقدرتها على تحويل الطاقة الهيدروليكية إلى قوة ميكانيكية تجعلها ذات قيمة كبيرة في العديد من الصناعات، مما يُمكّن من تشغيل الآلات الثقيلة، وتحديد المواقع بدقة، والتعامل بكفاءة مع الأحمال.


تم التحرير بواسطة CX بتاريخ 2023-11-03