Description du produit
Description du produit
| Alésage du premier étage du cylindre | Accident vasculaire cérébral | Montage supérieur | Montage supérieur | Dimensions de montage | Pression de service | ||
| Diamètre du trou | Profond | Diamètre du trou | Profond | ||||
| 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 | L4 | L5 | L6 | ØA | Convenable | Longueur utile du conteneur | longueur de la suspension arrière | angle de levage | Capacité de levage | Volume du réservoir d'huile |
| 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 de l'entreprise
Certifications
Emballage et expédition
FAQ
Q1 : Vos cylindres peuvent-ils être utilisés avec des cylindres HYVA ?
Oui, nos cylindres peuvent parfaitement remplacer ceux de HYVA, avec les mêmes caractéristiques techniques et dimensions de montage.
Q2 : Quels sont les avantages de votre cylindre ?
Les cylindres sont fabriqués selon un processus de contrôle qualité rigoureux.
Toutes les matières premières et les joints que nous avons utilisés proviennent d'entreprises de renommée mondiale.
rentable
Q3 : Quand votre entreprise sera-t-elle créée ?
Notre entreprise a été fondée en 1996 et nous sommes spécialisés dans les vérins hydrauliques depuis plus de 25 ans.
Et nous avions réussi la certification IATF 16949:2016 relative au système de contrôle de la qualité.
Q4 : Quel est le délai de livraison ?
Pour les échantillons, comptez environ 20 jours. Et pour les commandes en gros, comptez entre 15 et 30 jours.
Q5 : Qu'en est-il de la garantie de qualité du cylindre ?
Nos cylindres bénéficient d'une garantie qualité d'un an.
| Certification : | ISO9001, IATF 16949:2016 |
|---|---|
| Pression: | Haute pression |
| Température de fonctionnement : | Température normale |
| Manière d'agir : | Double jeu |
| Méthode de travail : | Voyage direct |
| Forme ajustée : | Type réglementé |
| Exemples : |
US$ 1000/Pièce
1 pièce (commande minimale) | |
|---|
| Personnalisation : |
Disponible
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|---|

Comment les vérins hydrauliques assurent-ils un mouvement fluide et régulier dans les machines lourdes ?
Les vérins hydrauliques jouent un rôle essentiel pour garantir un mouvement fluide et régulier des engins lourds. Leur conception et leur fonctionnement permettent un contrôle précis du déplacement des charges importantes, assurant ainsi des performances efficaces et fiables. Voici une explication détaillée de la manière dont les vérins hydrauliques contribuent à un mouvement fluide et régulier des engins lourds :
1. Fluide hydraulique et pression :
Les vérins hydrauliques fonctionnent grâce à un fluide hydraulique, généralement de l'huile, qui transmet la force et le mouvement. Ce fluide est mis sous pression par une pompe hydraulique, créant ainsi une force qui agit sur le piston à l'intérieur du vérin. La pression du fluide hydraulique est réglable avec précision, ce qui permet un mouvement fluide et progressif des machines lourdes. L'incompressibilité du fluide garantit une répartition uniforme de la force, assurant ainsi un mouvement constant et prévisible.
2. Conception du piston et du cylindre :
Les vérins hydrauliques sont conçus avec précision pour garantir un mouvement fluide. Le piston et l'alésage du cylindre sont usinés avec une grande précision, réduisant ainsi les frottements et minimisant les fuites internes. Cet ajustement précis entre le piston et les parois du cylindre contribue à un mouvement régulier, sans à-coups ni variations brusques de vitesse. De plus, l'utilisation de joints et d'une lubrification de haute qualité améliore encore le bon fonctionnement du vérin.
3. Vannes de régulation et contrôle du débit :
Les systèmes hydrauliques intègrent des distributeurs qui régulent le débit du fluide hydraulique entrant et sortant du vérin. Ces distributeurs permettent un contrôle précis de la vitesse et du sens de déplacement du vérin. En ajustant le débit, les opérateurs obtiennent un mouvement fluide et contrôlé des machines lourdes, évitant ainsi les démarrages et arrêts brusques. Les distributeurs de débit permettent également le réglage de la vitesse, garantissant un mouvement constant même sous des charges ou des conditions de fonctionnement variables.
4. Amortissement et amorti :
Les vérins hydrauliques peuvent être équipés de systèmes d'amortissement pour absorber les chocs et minimiser les impacts lors du déplacement de machines lourdes. Cet amortissement est obtenu grâce à l'intégration de soupapes spécifiques ou d'orifices réglables dans le vérin, qui limitent le débit du fluide hydraulique en fin de course. Cette décélération progressive contribue à prévenir les à-coups et les vibrations, assurant un mouvement fluide et régulier tout en réduisant les contraintes sur la machine et ses composants.
5. Équilibrage de charge :
Les vérins hydrauliques peuvent être conçus et agencés de manière à équilibrer la charge et à répartir les forces uniformément. L'utilisation de plusieurs vérins en parallèle ou en série permet aux machines lourdes d'obtenir un mouvement équilibré, évitant ainsi les contraintes inégales et garantissant un fonctionnement fluide. L'équilibrage de la charge contribue également à minimiser les risques de défaillance des composants et améliore la stabilité et la durée de vie globales de la machine.
6. Systèmes de rétroaction et de contrôle :
Les systèmes hydrauliques avancés intègrent des capteurs de rétroaction et des systèmes de contrôle pour surveiller et ajuster le mouvement des engins lourds. Ces capteurs fournissent des informations en temps réel sur la position, la vitesse et la force exercée par les vérins hydrauliques. Le système de contrôle traite ces données et ajuste le débit du fluide hydraulique en conséquence afin de garantir un mouvement fluide et constant. En surveillant et en régulant en permanence le fonctionnement des vérins, les systèmes de rétroaction et de contrôle contribuent à une maîtrise précise et fiable du mouvement.
7. Maintenance et entretien :
L’entretien régulier des vérins hydrauliques est essentiel pour garantir leur bon fonctionnement et leur régularité dans les engins lourds. Une lubrification adéquate, le contrôle des joints et le remplacement des pièces usées contribuent à maintenir des performances optimales. Les pratiques de maintenance préventive, telles que le remplacement des filtres et l’analyse du fluide, participent également à la longévité et à la fiabilité des systèmes hydrauliques, assurant ainsi un fonctionnement constant dans le temps.
En résumé, les vérins hydrauliques garantissent un mouvement fluide et régulier des machines lourdes grâce à l'utilisation du fluide hydraulique et de la pression, à la conception précise des pistons et des cylindres, aux distributeurs et à la régulation du débit, aux mécanismes d'amortissement, à l'équilibrage des charges, aux systèmes de retour d'information et de contrôle, ainsi qu'à un entretien régulier. Grâce à ces caractéristiques, les vérins hydrauliques fournissent la force et le contrôle nécessaires pour supporter des charges importantes tout en assurant un mouvement précis et fiable, améliorant ainsi les performances et la productivité globales des machines lourdes dans diverses applications industrielles.

Garantir le bon fonctionnement des vérins hydrauliques sous charges fluctuantes
Les vérins hydrauliques sont conçus pour offrir un fonctionnement stable même sous des charges fluctuantes. Ils y parviennent grâce à divers mécanismes et caractéristiques permettant un contrôle et une compensation efficaces de la charge. Voyons comment les vérins hydrauliques garantissent un fonctionnement stable sous des charges fluctuantes :
- Conception du piston : Le piston à l'intérieur du vérin hydraulique joue un rôle crucial dans le contrôle de la charge. Il est généralement équipé de joints et de segments qui empêchent les fuites d'huile hydraulique et assurent une transmission efficace de la force. La conception du piston peut intégrer des caractéristiques telles que des pistons étagés ou en tandem, qui offrent une capacité de charge accrue et une meilleure stabilité en répartissant la charge sur plusieurs surfaces.
- Amortissement cylindrique : Les vérins hydrauliques intègrent souvent des systèmes d'amortissement pour minimiser les chocs et les vibrations causés par les variations de charge. Cet amortissement peut être obtenu par divers moyens, tels que des vis de réglage, des valves d'amortissement hydrauliques ou des bagues d'amortissement élastomères. Ces mécanismes ralentissent le mouvement du piston en fin de course, réduisant ainsi l'impact et évitant les arrêts brusques susceptibles d'entraîner une instabilité.
- Compensation de pression : Les variations de charge peuvent entraîner des fluctuations de pression au sein du système hydraulique. Afin de garantir un fonctionnement stable, les vérins hydrauliques sont équipés de mécanismes de compensation de pression. Ces mécanismes maintiennent un niveau de pression constant dans le système, quelles que soient les variations de charge. La compensation de pression peut être réalisée grâce à l'utilisation de soupapes de décharge, de pistons compensateurs ou de distributeurs à compensation de pression.
- Contrôle du débit : Les vérins hydrauliques intègrent souvent des distributeurs hydrauliques pour réguler leur vitesse de déplacement. En contrôlant le débit du fluide hydraulique, le mouvement du vérin s'adapte aux variations de charge. Les distributeurs hydrauliques assurent un mouvement fluide et contrôlé, évitant les variations brusques susceptibles d'entraîner une instabilité.
- Systèmes de rétroaction : Pour garantir un fonctionnement stable sous des charges fluctuantes, les vérins hydrauliques peuvent être équipés de systèmes de rétroaction. Ces systèmes fournissent des informations en temps réel sur la position, la vitesse et la force du vérin. Grâce à la surveillance continue de ces paramètres, le système hydraulique peut effectuer des ajustements immédiats pour maintenir la stabilité et compenser les variations de charge. Les systèmes de rétroaction peuvent comprendre des capteurs de position, de pression ou de charge, selon l'application.
- Dimensionnement et sélection appropriés : Garantir un fonctionnement stable sous charges fluctuantes commence par un dimensionnement et une sélection appropriés des vérins hydrauliques. Il est crucial de choisir des vérins dont le diamètre d'alésage, le diamètre de tige et la course sont adaptés aux conditions de charge prévues. Des vérins surdimensionnés ou sous-dimensionnés peuvent engendrer une instabilité et une baisse de performance. Un dimensionnement correct implique également de prendre en compte des facteurs tels que la force requise, la vitesse et le facteur de marche de l'application.
En résumé, les vérins hydrauliques garantissent un fonctionnement stable sous charges fluctuantes grâce à des caractéristiques telles que la conception du piston, les mécanismes d'amortissement, la compensation de pression, la régulation du débit, les systèmes de rétroaction, ainsi qu'un dimensionnement et une sélection appropriés. Ces mécanismes et considérations permettent aux vérins hydrauliques d'assurer un mouvement constant et contrôlé, même en conditions de charge dynamique, garantissant ainsi un fonctionnement fiable et stable.

Quelles précautions de sécurité doivent être suivies lors de la manipulation de vérins hydrauliques ?
L'utilisation de vérins hydrauliques exige le strict respect des consignes de sécurité afin de prévenir les accidents, les blessures et les dommages matériels. Les systèmes hydrauliques fonctionnent sous haute pression et comportent des pièces mobiles qui peuvent présenter des risques importants en cas de mauvaise manipulation. Voici une explication détaillée des consignes de sécurité à suivre lors de l'utilisation de vérins hydrauliques :
1. Formation et connaissances :
– S’assurer que le personnel manipulant des vérins hydrauliques a reçu une formation adéquate et possède une connaissance approfondie du fonctionnement, de la maintenance et des protocoles de sécurité des systèmes hydrauliques. Cette formation doit aborder des sujets tels que les principes hydrauliques, les pressions nominales, les bonnes pratiques de sécurité et les procédures d’urgence. Seul le personnel formé et habilité est autorisé à manipuler les vérins hydrauliques.
2. Portez un équipement de protection individuelle (EPI) :
– Portez toujours l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous travaillez avec des vérins hydrauliques. Celui-ci peut comprendre des lunettes de sécurité, des gants, des vêtements de protection et des chaussures de sécurité à embout d’acier. L’EPI contribue à vous protéger contre les risques potentiels, tels que les fuites d’huile hydraulique, les projections de débris ou tout contact accidentel avec des pièces mobiles.
3. Inspection du système hydraulique :
Avant toute intervention sur les vérins hydrauliques, inspectez l'ensemble du système hydraulique afin de détecter tout signe de dommage, de fuite ou de connexion desserrée. Vérifiez l'intégrité et le serrage des flexibles, raccords, vannes et vérins hydrauliques. En cas de problème, le système doit être réparé ou entretenu avant toute utilisation.
4. Soulager la pression :
Avant toute intervention de maintenance ou de démontage d'un vérin hydraulique, il est impératif de purger le système. Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant pour une purge correcte et assurez-vous que le vérin est dépressurisé avant toute intervention. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un mouvement brusque et incontrôlé du vérin ou des conduites hydrauliques, et provoquer des blessures graves.
5. Procédures de consignation/étiquetage :
– Mettre en œuvre les procédures de consignation/déconsignation afin d'éviter toute mise sous tension accidentelle du système hydraulique pendant les opérations de maintenance ou de réparation. La consignation/déconsignation consiste à isoler la source d'énergie, par exemple en coupant l'alimentation de la pompe hydraulique et en verrouillant ou étiquetant les commandes pour empêcher toute utilisation non autorisée. Cette procédure garantit que le vérin hydraulique reste hors service et en toute sécurité pendant les opérations de maintenance.
6. Utilisez des techniques de levage appropriées :
Lors de la manipulation de vérins ou de composants hydrauliques lourds, utilisez les techniques et l'équipement de levage appropriés afin d'éviter les efforts excessifs et les blessures. Les vérins hydrauliques peuvent être lourds et difficiles à manipuler ; assurez-vous donc que l'équipement de levage, tel que les grues ou les palans, est adapté à la charge admissible et utilisé correctement. Respectez les consignes de sécurité relatives au levage, notamment en sécurisant la charge et en maintenant une posture stable.
7. Gestion des fluides hydrauliques :
Manipulez le fluide hydraulique avec précaution et respectez les procédures de remplissage, de transfert et d'élimination. Évitez tout contact avec la peau et les yeux, car le fluide hydraulique peut être dangereux. Utilisez des récipients et des équipements appropriés pour prévenir les déversements et les fuites. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin si nécessaire.
8. Entretien régulier :
Effectuez régulièrement l'entretien et les inspections des vérins hydrauliques afin de garantir leur fonctionnement sûr et fiable. Cela comprend la vérification des fuites, l'inspection des joints, le contrôle des niveaux de fluide et la réalisation des entretiens périodiques recommandés par le fabricant. Un entretien approprié permet de prévenir les pannes inattendues et assure une utilisation sûre et continue des vérins hydrauliques.
9. Suivez les instructions du fabricant :
– Respectez toujours les consignes, instructions et recommandations du fabricant concernant les vérins hydrauliques et l'équipement utilisés. Les fabricants fournissent des informations importantes sur la sécurité, les programmes d'entretien et les consignes d'utilisation ; il est impératif de les suivre scrupuleusement pour garantir un fonctionnement sûr et optimal.
10. Préparation aux situations d'urgence :
– Soyez prêt à faire face aux situations d'urgence en vous assurant d'avoir à portée de main l'équipement de sécurité approprié, comme des extincteurs, des trousses de premiers secours et des douches oculaires d'urgence. Mettez en place des canaux de communication clairs et des procédures d'intervention d'urgence afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'accident, de fuite ou de blessure pouvant survenir lors de l'utilisation de vérins hydrauliques.
En respectant ces consignes de sécurité, les personnes manipulant des vérins hydrauliques peuvent minimiser les risques d'accidents, de blessures et de dommages matériels. Il est essentiel de privilégier la sécurité, de rester vigilant face aux dangers potentiels et de veiller au respect des réglementations et normes en vigueur.


Édité par CX le 14 octobre 2023