Description du produit
CYLINDRE HYDRAULIQUE D'EXCAVATRICE
CYLINDRE DE BRAS, CYLINDRE DE FLÈCHE, CYLINDRE DE GODET
KOM TSU : PC35MR, PC55, PC60, PC75, PC78, PC120, PC128, PC130, PC200, PC220, PC300, PC360, PC400, PC450, PC650, PC1200,
CATERPILLAR : CAT 312, 350
Hitachi : EX100, EX120, EX150, EX160, EX200, EX220, EX300, EX400, ZX200, ZX210, ZX330, ZX400
Daewoo : DH55, DH200, DH220, DH280, DH300, DH320, DH330, DH420
Hyundai : R200, R210, R220, R225, R250, R290, R305, R335, R360, R400, R500
Volvo : EC210, EC240, EC290, EC360, EC460
Sumitomo : SH60, SH100, SH120, SH200, SH220, SH300, LS580, LS1600, LS2600, LS2650, LS2800, LS3400, LS4300
Mitsubishi : MS180, MS230, MS240, MS380
KATO : HD250, HD400, HD450, HD510, HD550, HD650, HD700, HD770, HD800, HD820, HD850, HD880, HD900, HD1200, HD1250, HD1430, HD1880
KOBELCO : SK07, SK60, SK100, SK120, SK200, SK220, SK230, SK300, SK09, SK912, SK907
SHXIHU (LAC DE L'OUEST) DIS.I : SE60 SE70 SE80 SE130 SE210, SE220, SE240 ,SE270 SE330 SE360
ZOOMLION : ZE60 ZE85 ZE210 ZE220 ZE230 ZE260 ZE330 ZE360 ZE480 ZE700
XCM : XE15 XE40 XE50 XE135 XE150 XE210 XE230 XE235 XE260 XE335 XE370 XE390 XE470 XE490 XE500 XE700
SA NY : SY55, SY60,SY65,SY75,SY85, SY95,SY115, SY135, SY155,SY205, SY215,SY225,SY235,SY265,SY305,SY335,SY365,SY385, SY465 SY700, SY850
XIHU (LAC OUEST) DIS.DE : SC760, SC485, SC450, SC400, SC360, SC300, SC330, SC270, SC240, SC220, SC210
LIUGONG : CLG908, CLG909, CLG920, CLG922, CLG925, CLG927, CLG933, CLG936, CLG939, CLG945,
LONGKING: LG6150 LG6215 CDM6150 CDM6210 CDM6225 CDM6235
175-63-42700 14X-63-X1063 206-63-63340
175-63-42800 14Y-63-57132 206-63-K1140
175-63-43700 4438245 225-4531 274-2456
175-63-43800 16Y-62-50000 225-4525
175-63-52700 16Y-63-13000 225-4522 266-8087
175-63-13400 16Y-84-62000 707-01-XT860
175-63-13300 23Y-62B-57100 707-01-XT850
155-15-0571 23Y-63B-57100 707-01-XT830
23Y-89-10400 23Y-64B-57100 707-01-XT840
23Y-89-10300 175-63-13300 707-01-0F702
23Y-89-15710 175-63-52700 440-5712A 440-00322A
23Y-89-15710 175-63-42700 1146-57180
23Y-64B-57100 175-63-43700 14557151
23Y-64B-57100 14508475 1146-0571 1
154-63-X2070 14556580 14557154
154-63-X2571 1146-07290 14557150
154-63-X2571 14523672 14557155
16Y-84-62000 14535510 1146-57190
16Y-63-13000 14595214 14557152
16Y-62-50000 1146-5710 1146-57100
16L-62C-10000 14523673 14557153
16Y-63-13000 14572137 14518003
16L-62C-20000 14548954 14564001
23Y-62B-57100 14550096 14517998
23Y-62B-57100 14550055 14564007
23Y-63B-01100 14548954 14518289
23Y-89B-01500 14639077 14564571
23Y-89B-01600 14606236 14517999
23Y-89B-01300 14639078 14564016
23Y-89B-01400 1457571 14518290
16Y-62-50000 14641439 14523674
16Y-62-60000 14511286 14564571
16Y-63-13000 14564681 14518000
707-01-XY800 14546548 14523675
707-01-XY810 14564682 14564030
707-01-XY820 14587748 14547543
707-01-XZ901 14528492 14547545
707-01-XY442 14564681 14547546
707-01-XY452 14544682 14538693
707-01-0H091 14564683 14617784
707-01-0A430 707-01-0F702 14538695
707-01-0A450 707-01-ZX880 14375081
707-01-0A460 707-01-ZX890 14376231
707-01-XZ993 31N4-50110 14522770
707-01-XU760/770 31N4-50120 14375085
707-01-XU780 31N4-50130 14547230
707-01-XU790 31N4-50131 14547232
208-63-57130 31N4-50132 14547233
208-63-57120 31N4-50133 14563968
707-01-0H081 31N4-60110 14563974
707-01-0H061 31N4-50110 14512429
707-01-0H091 31N4-50120 14522908
207-63-57130 31N4-50132 14534547
2440-9230 31N4-50133 14563977
2440-9309 31N4-60110 14512423
440-05710 31Q4-50110 14563986
2440-9231 31Q4-50120 14514851
2440-9310 31Q4-50130 14523664
440-05712 31Q4-60111 14563993
2440-9242 31N6-50121 14534531
2440-9232 31N6-50125 14554977
2440-9233 31N6-50111 14534532
2440-9230 31N6-50115 14554978
2440-9231 31N6-50130 14534533
2440-9249 31N6-50135 14554979
2440-9232 31N6-50137 14615571
2440-9242 31N6-50138 14534532
2440-9233 31N6-60110 14534533
440-05711 31N6-60115 14563995
440-05712 31N6-50125 14547225
440-05714 31N6-50115 1459571
2440-9233 31N6-50137 14534532
440-00408 31N6-50138 14534533
440-00409 31N6-60115 14563900
440-0571 31Q6-50110 14563941
440-00425 31Q6-50120 14514829
440-571 31Q6-50131 14563947
K1026249 31Q6-60110 1455571
K1026250 31N7-50110 1455717
K1571800 31N7-50120 14541237
K1571712 31N7-50131 14563959
440-571 31N7-50132 14514833
2440-9344 31N7-60110 14541267
2440-9345 31N7-50110 14563965
440-0571 31N7-50120 14551710
440-00571 31N7-50132 14551715
2440-9344 31N7-60110 14551711
2440-9345 31Q7-50110 14551712
440-0571 31Q7-50120 14551717
440-00571 31Q7-50130 14572350
K1014798 31Q7-60110 14572351
K1014799 31N8-50121 14594986
K1014805 31N8-50111 14572353
K1014824 31N8-50130 14594988
2440-9234 31N8-60110 14572352
2440-9235 31N8-60111 14594987
2440-9236 31N8-50121 14530664
2440-9237 31N8-50125 14540644
440-00059 31N8-50111 14514556
2440-9234 31N8-50115 14539227
2440-9235 31N8-50130 14510443
2440-9236 31N8-50135 14521658
2440-9237 31N8-50136 14522902
440-00059 31N8-50137 14535421
K1008084 31N8-50138 14514557
K1008085 31N8-60110 14521664
K1008086 31N8-60115 14522903
K1008094 31N8-50125 14536161
K100 0571 31N8-50115 14563858
K10571 31N8-50138 14563880
K10 0571 7 31N8-50139 145157193
K1000884 31N8-60115 14533937
440-00042 31Q8-50110 14563892
440-00043 31Q8-50120 14514558
440-00044 31Q8-50131 14541245
440-00045 31Q8-60110 14563898
K1011571 31Q8-60111 1455571
K1011571 31N9-50121 1455 0571
K1011571 31N9-50122 1455571
K1011044 31N9-50111 1455571
2440-9238 31N9-50112 1455571
2440-9239 31N9-50130 1455571
2440-9240 31N9-50131 1455 0571
2440-9241 31N9-60110 1455571
2440-9238 31N9-60111 14567071
2440-9239 31N9-50121 14588514
440-05717 31N9-50122 14567072
2440-9241 31N9-50111 14588519
2440-9282 31N9-50112 14567067
2440-9233 31N9-50130 14588513
440-00430 31N9-50131 14567071
440-571 31N9-60110 14588514
440-0571 31N9-60111 14567072
440-0571 31Q9-50110 14588519
440-571 31Q9-50120 14503654
440-0571 31Q9-50130 14563836
2440-9280 31Q9-60110 14535416
2440-9281 31NA-50122 14563816
K10 0571 9 31NA-50123 14523667
K10 0571 0 31NA-50112 14572517
K1006192 31NA-50113 14549596
K1006202 31NA-50132 14549597
2440-9296 31NA-60111 14572518
2440-9295 31NA-50123 14508896
2440-9293 31NA-50124 14563810
2440-9294 31NA-50113 14535416
K1003432 31NA-50114 14563816
K1003433 31NA-50132 14523667
K1003434 31NA-50134 14572517
K1003483 31NA-60111 14549596
440-5717 31NA-60112 14549597
440-5716 31QA-50110 14549598
440-00015 31QA-50120 14549596
440-00016 31QA-50130 14549597
440-5717 31QA-60110 14572520
440-5716 31NB-55712 14549596
440-00015 31NB-55712 14642744
440-00016 31NB-55713 14549597
K1001341 31NB-60133 14642745
K1001340 31NB-55712 14572518
K1001344 31NB-55713 14642746
K1014381 31NB-55712 33NB-55710
K1001821 31NB-55713 33NB-55710
K1001341 31NB-55713 33NB-60130
K1001340 31NB-55714 33NB-55710
K1001344 31NB-60133 33NB-55710
K1014381 31NB-60134 33NB-55710
K1001821 31QB-50110 33NB-60130
400309-5714 31QB-50120 31QB-50110
400309-5714 31QB-50130 31QB-50120
400305-00071 31QB-60110 31QB-50130
40571-00072 31QB-60111 31QB-63110
31QE-50111 33NB-55710 31ND-5571
31QE-50131 31ND-6571 31ND-5571
31QE-61110 31ND-50030
2.10.04.0099 4.01.01.0172
3.07.08.571 3.03.20.0046
3.01.14.0571 4.01.01.0035
3.07.08.0012 3.07.02.0087
3.07.08.0571 4.03.02.0059
3.07.07.0060 3.01.01.0571
4.11.03.0037 3.07.02.0066
4.11.03.0038 4.01.02.571
3.07.06.0034 3.09.01.571
3.06.01.1005 4.02.02.0002
3.07.03.0093 3.03.20.0004
3.01.16.571 3.03.20.0003
3.07.04.0136 3.01.01.0011
3.08.03.0001 4.02.01.0014
| Garantie: | 12 mois |
|---|---|
| Ajuster: | R360 Ec420 Wa470 |
| Colis de transport : | Palette |
| Spécification: | standard |
| Marque déposée: | OEM |
| Origine: | Chine |
| Personnalisation : |
Disponible
|
|
|---|

Quels progrès dans la technologie des vérins hydrauliques ont permis d'améliorer l'efficacité énergétique ?
Les progrès réalisés dans le domaine des vérins hydrauliques ont permis d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique, optimisant ainsi le fonctionnement des systèmes hydrauliques et réduisant leur consommation d'énergie. Ces avancées visent à minimiser les pertes d'énergie, à optimiser les performances du système et à améliorer son efficacité globale. Voici une explication détaillée de quelques-unes des principales avancées technologiques en matière de vérins hydrauliques qui ont permis d'améliorer l'efficacité énergétique :
1. Conception efficace du circuit hydraulique :
La conception des circuits hydrauliques a évolué afin d'améliorer l'efficacité énergétique. Les progrès réalisés dans les techniques de conception, tels que la détection de charge, les systèmes à compensation de pression ou les pompes à cylindrée variable, permettent d'adapter la puissance hydraulique aux besoins réels du système. Ces conceptions réduisent la consommation d'énergie inutile en ajustant le débit et la pression en fonction des demandes, au lieu de fonctionner à une pression élevée fixe.
2. Fluides hydrauliques à haute efficacité :
Le développement de fluides hydrauliques haute performance, tels que les fluides à faible viscosité ou synthétiques, a contribué à améliorer l'efficacité énergétique. Ces fluides offrent une friction interne réduite et une moindre résistance à l'écoulement, ce qui diminue les pertes d'énergie au sein du système. De plus, des additifs et des formulations de pointe améliorent les propriétés de lubrification, réduisant la friction et optimisant ainsi le rendement global des vérins hydrauliques.
3. Technologies d'étanchéité avancées :
Les progrès considérables réalisés dans le domaine des joints d'étanchéité ont permis d'améliorer l'efficacité énergétique des vérins hydrauliques. Les joints haute performance, tels que les joints à faible frottement ou à faible fuite, minimisent les fuites internes et les pertes par frottement. La réduction des fuites internes contribue à un meilleur maintien de la pression du système, ce qui limite le gaspillage d'énergie. Par ailleurs, les matériaux et les conceptions innovants des joints améliorent leur durabilité et prolongent leur durée de vie, réduisant ainsi la fréquence des opérations de maintenance et de remplacement.
4. Systèmes de commande électrohydrauliques :
L'intégration de systèmes de commande électrohydrauliques avancés a largement contribué à l'amélioration de l'efficacité énergétique. En combinant la commande électronique et la puissance hydraulique, ces systèmes permettent un contrôle précis du fonctionnement des vérins, optimisant ainsi la consommation d'énergie. Les distributeurs proportionnels ou servovalves, associés à des capteurs de position ou de force, assurent une commande précise et réactive, garantissant le fonctionnement des vérins hydrauliques au niveau de performance requis tout en minimisant le gaspillage d'énergie.
5. Systèmes de récupération d'énergie :
Les systèmes de récupération d'énergie, tels que les accumulateurs hydrauliques, sont de plus en plus utilisés pour améliorer l'efficacité énergétique des applications de vérins hydrauliques. Ces accumulateurs stockent l'énergie excédentaire pendant les périodes de faible demande et la restituent lors des pics de consommation, réduisant ainsi la nécessité pour la pompe hydraulique de fournir sa pleine puissance en continu. En utilisant l'énergie stockée, ces systèmes permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie et d'améliorer l'efficacité globale du système.
6. Surveillance et contrôle intelligents :
Les progrès réalisés dans le domaine des technologies de surveillance et de contrôle intelligents permettent désormais un suivi en temps réel des systèmes hydrauliques, optimisant ainsi leur consommation d'énergie. L'intégration de capteurs, l'analyse de données et les algorithmes de contrôle fournissent des informations précieuses sur les performances du système et sa consommation énergétique, permettant aux opérateurs de prendre des décisions éclairées et d'effectuer des ajustements. En identifiant les inefficacités ou les conditions de fonctionnement sous-optimales, la consommation d'énergie peut être minimisée, ce qui améliore l'efficacité énergétique.
7. Intégration et optimisation du système :
L'intégration et l'optimisation des systèmes hydrauliques dans leur ensemble ont joué un rôle déterminant dans l'amélioration de leur efficacité énergétique. En considérant l'agencement global du système, le dimensionnement des composants et l'interaction entre les différents éléments, les ingénieurs peuvent concevoir des systèmes hydrauliques fonctionnant de manière optimale en termes d'efficacité énergétique. Un dimensionnement approprié des composants, la minimisation des pertes de charge et la réduction des tuyauteries et des restrictions de vannes inutiles contribuent tous à améliorer l'efficacité énergétique des vérins hydrauliques.
8. Recherche et développement :
Les efforts continus de recherche et développement dans le domaine des vérins hydrauliques contribuent à améliorer l'efficacité énergétique. Les innovations en matière de matériaux, de conception des composants, de modélisation des systèmes et de techniques de simulation permettent d'identifier les axes d'amélioration et d'optimiser la consommation d'énergie. Par ailleurs, la collaboration entre les acteurs industriels, les instituts de recherche et les organismes de réglementation favorise le développement de technologies de vérins hydrauliques écoénergétiques.
En résumé, les progrès réalisés dans le domaine des vérins hydrauliques ont permis d'améliorer considérablement leur efficacité énergétique. La conception optimisée des circuits hydrauliques, l'utilisation de fluides hydrauliques haute performance, de technologies d'étanchéité avancées, de systèmes de commande électrohydrauliques, de systèmes de récupération d'énergie, d'une surveillance et d'un contrôle intelligents, l'intégration et l'optimisation des systèmes, ainsi que les efforts continus de recherche et développement, contribuent tous à réduire la consommation d'énergie et à améliorer l'efficacité énergétique globale des vérins hydrauliques. Ces avancées sont non seulement bénéfiques pour l'environnement, mais elles permettent également de réaliser des économies et d'améliorer les performances dans diverses applications hydrauliques.

Garantir une force de sortie constante pour les tâches répétitives avec des vérins hydrauliques
Les vérins hydrauliques sont conçus pour garantir une force constante lors de tâches répétitives. Cette constance est essentielle pour un contrôle précis, des résultats uniformes et une performance optimale des systèmes hydrauliques. Voyons comment les vérins hydrauliques assurent une force constante pour les tâches répétitives :
- Normes de conception et de fabrication : Les vérins hydrauliques sont fabriqués selon des normes de conception et de production rigoureuses. Ces normes garantissent leur précision et leur fiabilité, assurant ainsi une force de sortie constante. Leurs composants, tels que le piston, le corps du vérin, les joints et les soupapes, sont conçus pour fonctionner en parfaite harmonie, minimisant les variations de force.
- Régulation de la pression : Les systèmes hydrauliques intègrent des mécanismes de régulation de pression afin de maintenir un niveau de pression constant. Les soupapes de décharge, les régulateurs de pression et les pompes à compensation de pression contribuent à maintenir une pression hydraulique constante dans tout le système. En régulant la pression, les vérins hydrauliques reçoivent un débit constant de fluide sous pression, ce qui garantit une force constante pour les tâches répétitives.
- Contrôle du débit : Les distributeurs hydrauliques sont utilisés dans les systèmes hydrauliques pour gérer le débit du fluide hydraulique. Ces distributeurs régulent la vitesse d'entrée et de sortie du fluide dans le vérin hydraulique, influençant ainsi la force produite. En contrôlant le débit, les vérins hydrauliques peuvent fournir une force constante pour les tâches répétitives. Ceci est particulièrement important pour les tâches exigeant une application de force précise et uniforme.
- Performance d'étanchéité efficace : Les systèmes d'étanchéité jouent un rôle crucial dans les vérins hydrauliques en empêchant les fuites de fluide et en maintenant l'intégrité de la pression. Des joints de haute qualité et une installation correcte garantissent une étanchéité efficace tout au long du fonctionnement du vérin. En minimisant les fuites internes, les vérins hydrauliques peuvent maintenir une force constante, même lors de tâches répétitives.
- Maintenance et inspection : L'entretien et l'inspection réguliers des vérins hydrauliques sont essentiels pour garantir une force de sortie constante. En respectant les calendriers d'entretien, en remplaçant les composants usés et en surveillant les performances des vérins, tout problème potentiel susceptible d'affecter la constance de la force peut être identifié et résolu rapidement. Cette approche proactive contribue à maintenir la fiabilité et les performances des vérins hydrauliques dans le temps.
En résumé, les vérins hydrauliques utilisent divers mécanismes pour garantir une force constante lors de tâches répétitives. Le respect des normes de conception et de fabrication, la régulation de la pression, le contrôle du débit, l'étanchéité efficace et un entretien régulier contribuent tous à cette constance. En assurant la précision, en minimisant les variations et en anticipant les problèmes potentiels, les vérins hydrauliques fournissent une force fiable et constante, facilitant ainsi la réalisation de tâches répétitives dans diverses applications.

Comment les fabricants garantissent-ils la qualité et la compatibilité des vérins hydrauliques ?
Les fabricants mettent en œuvre diverses mesures pour garantir la qualité et la compatibilité des vérins hydrauliques, s'assurant ainsi qu'ils répondent aux normes industrielles, aux exigences de performance et aux besoins spécifiques de leurs clients. Voici une explication détaillée des méthodes et pratiques utilisées par les fabricants pour garantir la qualité et la compatibilité des vérins hydrauliques :
1. Conception et ingénierie :
Les fabricants emploient des ingénieurs et des concepteurs qualifiés, experts en systèmes hydrauliques et en conception de vérins. Ils utilisent des logiciels et des outils de conception avancés pour créer des vérins hydrauliques répondant aux spécifications et aux exigences de performance souhaitées. Grâce à une analyse et une simulation rigoureuses, les fabricants s'assurent que les vérins sont conçus pour un fonctionnement optimal et offrent la force, la course et la fiabilité nécessaires.
2. Sélection des matériaux :
Des matériaux de haute qualité sont essentiels à la durabilité, aux performances et à la compatibilité des vérins hydrauliques. Les fabricants sélectionnent avec soin des matériaux tels que l'acier ou d'autres alliages en fonction de leur résistance, de leur résistance à la corrosion et de leur adéquation aux applications hydrauliques. Ils s'approvisionnent auprès de fournisseurs réputés et effectuent des contrôles qualité afin de garantir que les matériaux répondent aux normes et spécifications requises.
3. Contrôle de la qualité :
Les fabricants mettent en œuvre des processus de contrôle qualité rigoureux tout au long de la production des vérins hydrauliques. Cela comprend des inspections et des tests stricts à différentes étapes de la fabrication, depuis le contrôle des matières premières jusqu'à l'assemblage final. Le personnel du contrôle qualité effectue des vérifications dimensionnelles, des inspections de l'état de surface et des tests fonctionnels afin de vérifier que les vérins respectent les tolérances, les critères de performance et les exigences de compatibilité spécifiés.
4. Tests et validation :
Les vérins hydrauliques sont soumis à des procédures de test et de validation afin de garantir leurs performances, leur fiabilité et leur compatibilité. Les fabricants réalisent divers tests, tels que des tests de pression, d'étanchéité, de charge et d'endurance. Ces tests simulent les conditions réelles d'utilisation et vérifient que les vérins peuvent supporter les charges, pressions et facteurs environnementaux prévus. De plus, les fabricants peuvent effectuer des tests de compatibilité pour s'assurer que les vérins s'intègrent parfaitement aux autres composants du système hydraulique.
5. Conformité aux normes :
Les fabricants respectent les normes et réglementations industrielles afin de garantir la qualité et la compatibilité des vérins hydrauliques. Ils appliquent des normes telles que l'ISO 9001 pour les systèmes de management de la qualité et l'ISO 6020/2 ou l'ISO 6022 pour les vérins hydrauliques. Le respect de ces normes garantit que les processus de fabrication, les mesures de contrôle qualité et les performances des produits répondent aux critères de référence internationalement reconnus.
6. Certification et accréditation :
Les fabricants peuvent obtenir des certifications et des accréditations auprès d'organismes reconnus afin de démontrer leur engagement envers la qualité et la compatibilité. Les certifications telles que les certifications ISO ou les certifications tierces garantissent aux clients que les vérins hydrauliques ont subi des évaluations rigoureuses et répondent à des normes spécifiques de qualité et de compatibilité.
7. Collaboration avec le client :
Les fabricants s'engagent activement auprès de leurs clients pour comprendre leurs exigences spécifiques et garantir la compatibilité de leurs produits. Ils collaborent étroitement avec eux afin de recueillir des informations détaillées sur l'application, telles que les conditions de fonctionnement, les charges requises et les facteurs environnementaux. Cette approche collaborative leur permet de personnaliser les vérins hydrauliques et de proposer des solutions parfaitement adaptées aux besoins du client, assurant ainsi compatibilité et performances optimales.
8. Amélioration continue :
Les fabricants s'engagent à améliorer constamment leurs procédés et leurs produits. Ils investissent dans la recherche et le développement afin d'intégrer les technologies, les matériaux et les techniques de fabrication les plus récents. En restant à la pointe des avancées du secteur, ils peuvent améliorer au fil du temps la qualité, les performances et la compatibilité de leurs vérins hydrauliques.
En mettant en œuvre des pratiques de conception et d'ingénierie efficaces, en sélectionnant des matériaux de haute qualité, en effectuant des contrôles qualité rigoureux, des tests et des procédures de validation, en respectant les normes industrielles, en obtenant des certifications, en collaborant avec les clients et en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue, les fabricants garantissent la qualité et la compatibilité des vérins hydrauliques. Ces mesures contribuent à fournir des vérins fiables et performants, répondant aux divers besoins des industries et des applications.

Édité par CX le 06/11/2023