Description du produit
Cylindre de levage hydraulique double action pour petits équipements agricoles, personnalisé Densen
Description du produit :
1. Kit de joints : Provenant des États-Unis, durable et résistant à l'usure, avec une longue durée de vie.
2. Traitement thermique : Trempe et revenu, ce qui confère à la tige de piston une dureté extrêmement élevée.
3. Nettoyage : Nettoyage par ultrasons.
4. Découpe : Haute précision assurée par une machine de découpe automatique à rouleaux.
5. Tests : détecteur ultrasonique, spectrographe, machine à mesurer tridimensionnelle, métallographie, testeur d'épaisseur de chrome.
6. Avantage : Structure simple et fonctionnement fiable, maintenance facile et diverses possibilités de connexion.
7. Planification : Différents plans de fabrication pour différents clients.
8. Quantité minimale de commande : 10 vérins hydrauliques
9. Délai de livraison : 10 à 30 jours selon la quantité et si le produit est personnalisé.
10. Garantie : Nous remplaçons la pièce par une neuve et prenons en charge les frais de transport aérien pendant la période de garantie de 3 ans.
1. Description de l'arbre chromé
| Taille | 25,4~100 mm |
| Longueur | 0,2 m à 2 m |
| Matériel | 45#DIN CK45/JIS 45C |
| Tolérance | ISO f7 |
| Épaisseur du chrome | 25 à 30 microns |
| Dureté de la couche de chrome | 45~50HRC |
| Rugosité | Ra 0,4 micron |
| Rectitude | 0,2/1000 mm |
| Limite d'élasticité | ≥320 MPa |
| Résistance à la traction | ≥580 MPa |
| Élongation | ≥15% |
| Condition d'approvisionnement | 1. Chromage dur |
| 2. Trempé par induction | |
| 3. Trempé et revenu | |
| 4. Trempe par induction avec Q&T |
2. Composition chimique
| Matériel | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | ||
| ST52 | 0.22 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | ||
| ST37 | 0.17 | 1.60 | 0.55 | 0.04 | 0.04 | ||
| 20MnV6 | 0.16-0.22 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 | |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | |
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.08-1.10 |
3. Propriétés mécaniques
| Matériel | TS N/MM² | YS N/MM² | E%(MIN) | Condition |
| CK45 | 610 | 355 | 15 | Normalisé |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | Q+T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | Normalisé |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | Normalisé |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | Q+T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q+T |
Déclaration:
Les produits présentés ici sont fabriqués selon les exigences de clients spécifiques et illustrent les types de capacités de fabrication disponibles au sein du groupe de sociétés CHINAMFG.
Notre politique est qu'aucun de ces produits ne sera vendu à des tiers sans le consentement écrit des clients auxquels appartiennent l'outillage, la conception et les spécifications.
Informations sur l'entreprise
HangZhou New CHINAMFG Casting and Forging Company est la filiale commerciale du groupe HangZhou CHINAMFG. Voici un résumé des principales caractéristiques de New CHINAMFG :
1. Fournisseur de confiance de composants en acier, en fer et en métaux non ferreux ;
2. Un programme qualité documenté et exhaustif est en place.
3. Services de fonderie, de forgeage, d'estampage, d'usinage, de soudage et de fabrication.
4. 9 usines associées, plus de 50 sous-traitants en coentreprise.
5. Plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication, plus de 10 ans d'expérience à l'export
6. 100% de produits vendus à des clients étrangers.
7. 50% de la base de clients est composée d'entreprises du Fortune 500.
Inspection par un tiers
Inspection par un tiers :
New Densen, agissant comme centre d'inspection tiers en complément des autocontrôles effectués par ses usines partenaires et ses sous-traitants, propose des services d'inspection en cours de production, d'inspections aléatoires et d'inspections avant livraison portant sur les matériaux, les propriétés mécaniques, les défauts internes, les dimensions, la pression, la charge, l'équilibrage, le traitement de surface, ainsi que sur l'inspection visuelle et les essais. Un rapport de suivi hebdomadaire, accompagné de photos et de vidéos, et une documentation complète relative aux contrôles qualité sont disponibles.
New CHINAMFG a également été conçue comme représentant d'inspection tiers pour plusieurs clients lorsque leurs produits sont fabriqués par d'autres fournisseurs.
Application:
Contactez-nous:
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| Taper: | Argile Sable sec |
|---|---|
| Méthode de moulage : | Coulée par gravité thermique |
| Type de noyau de sable : | Noyau de sable résineux |
| Application: | Accessoires pour instruments |
| Usinage: | Usinage CNC |
| Matériel: | Acier |
| Exemples : |
US$ 30/kg
1 kg (commande minimum) | |
|---|
| Personnalisation : |
Disponible
|
|
|---|

Comment un vérin de levage contribue-t-il à un levage écoénergétique ?
Le vérin de levage joue un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des opérations de levage. Voici comment il y contribue :
1. Efficacité du système hydraulique :
Les vérins de levage sont couramment utilisés dans les systèmes hydrauliques, réputés pour leur haute efficacité. Ces systèmes utilisent un fluide sous pression pour transmettre la puissance, permettant ainsi des opérations de levage fluides et contrôlées. Le fluide hydraulique circule dans le système, et le vérin de levage convertit sa pression en force mécanique pour soulever la charge. Comparés à d'autres mécanismes de levage mécaniques, les systèmes hydrauliques, notamment les vérins de levage, subissent des pertes d'énergie minimales grâce à leur transmission de puissance efficace.
2. Rapport puissance/poids :
Les vérins de levage sont conçus pour présenter un rapport puissance/poids élevé. Autrement dit, ils génèrent une force de levage importante par rapport à leur poids. Grâce à l'utilisation de matériaux légers et résistants et à une conception optimisée, les vérins de levage peuvent soulever efficacement des charges lourdes tout en minimisant la consommation d'énergie. Ce rapport puissance/poids optimal contribue à l'efficacité énergétique en réduisant la consommation d'énergie globale lors des opérations de levage.
3. Conception spécifique à la charge :
Les vérins de levage sont souvent conçus pour répondre aux exigences de charge spécifiques des applications de levage. En personnalisant les paramètres de conception, tels que le diamètre d'alésage, la course et la pression de service, on peut optimiser les vérins de levage pour les capacités de charge et les tâches de levage prévues. Cette conception adaptée à la charge garantit un fonctionnement optimal du vérin, minimisant ainsi le gaspillage d'énergie et maximisant les performances de levage.
4. Systèmes régénératifs :
Dans certaines applications de levage, les vérins peuvent être intégrés à des systèmes de récupération d'énergie. Ces systèmes captent et stockent l'énergie qui serait autrement dissipée sous forme de chaleur lors de la descente. Cette énergie stockée peut ensuite être réutilisée pour assister la phase de levage suivante, réduisant ainsi la consommation énergétique globale. Les systèmes de récupération d'énergie améliorent l'efficacité énergétique en exploitant cette énergie perdue pour alimenter partiellement l'opération de levage.
5. Systèmes de contrôle :
Des systèmes de commande avancés peuvent être intégrés aux vérins de levage pour optimiser l'efficacité énergétique. Ces systèmes, tels que les distributeurs proportionnels ou les variateurs de vitesse, permettent un contrôle précis du processus de levage. En ajustant le débit ou la vitesse du fluide hydraulique, les opérateurs peuvent adapter la puissance du vérin aux besoins spécifiques de la charge, minimisant ainsi le gaspillage d'énergie et améliorant l'efficacité globale.
6. Maintenance et optimisation :
L'entretien régulier et l'optimisation des vérins de levage sont essentiels pour garantir l'efficacité énergétique. Une lubrification adéquate, le remplacement des joints et des inspections générales du système contribuent à assurer un fonctionnement optimal du vérin. En identifiant et en corrigeant tout problème ou inefficacité, les pratiques d'entretien contribuent à des opérations de levage écoénergétiques.
En résumé, les vérins de levage contribuent à un levage écoénergétique grâce à l'efficacité du système hydraulique, un rapport puissance/poids élevé, une conception adaptée à la charge, des systèmes de récupération d'énergie, des systèmes de commande performants et un entretien rigoureux. L'utilisation de ces caractéristiques et pratiques permet de minimiser la consommation d'énergie et d'améliorer l'efficacité globale du levage.

Comment un vérin de levage gère-t-il les variations de montage et de configuration du vérin ?
Un vérin de levage est conçu pour s'adapter aux variations de montage et de configuration, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation. Sa construction et ses caractéristiques lui permettent de s'adapter à différentes orientations de montage et à diverses configurations. Voici une explication détaillée du fonctionnement d'un vérin de levage face aux variations de montage et de configuration :
- Flexibilité de montage :
- Longueur de course réglable :
- Conception modulaire :
- Accessoires de montage flexibles :
- Options de personnalisation :
- Conformité aux normes de l'industrie :
Les vérins de levage sont conçus pour offrir une grande flexibilité de montage, permettant leur installation dans diverses orientations et positions. Ils peuvent être montés verticalement, horizontalement ou en angle, selon les exigences spécifiques de l'application. Les vérins de levage sont souvent équipés d'embouts, de supports de fixation ou de chapes polyvalents, réglables ou orientables pour s'adapter à différentes orientations de montage. Cette flexibilité leur permet de s'intégrer à divers équipements et configurations.
La course d'un vérin de levage correspond à la distance parcourue par sa tige de piston lors de son déploiement ou de son repliement. Les vérins de levage sont conçus avec une course réglable, permettant une personnalisation en fonction des exigences spécifiques de montage et de configuration. Ce réglage permet au vérin de s'adapter aux variations d'espace disponible ou à l'amplitude de mouvement souhaitée. Cette adaptabilité garantit une installation correcte et un fonctionnement optimal du vérin, quelles que soient les contraintes.
De nombreux vérins de levage présentent une conception modulaire, permettant une personnalisation et une adaptation aisées aux différents besoins de montage et de configuration. Les vérins modulaires sont composés d'éléments distincts, assemblables et désassemblables, offrant une grande flexibilité en termes de longueur, de diamètre de tige, d'options de montage et autres spécifications. Ces éléments modulaires peuvent être combinés ou remplacés pour répondre aux exigences spécifiques de chaque équipement. Grâce à cette conception modulaire, les vérins de levage s'adaptent aux variations de montage et de configuration, ce qui les rend polyvalents et adaptables à différentes applications.
Les vérins de levage sont souvent fournis avec une gamme d'accessoires et de fixations qui améliorent leur adaptabilité. Parmi ces accessoires, on trouve des équerres, des supports à tourillon, des rotules, des axes de pivot et d'autres éléments de liaison. Ces accessoires de montage offrent de multiples possibilités pour fixer solidement le vérin de levage à l'équipement ou à la machine. Ils permettent un positionnement, un alignement et un réglage angulaire flexibles, ce qui permet au vérin de s'adapter aux variations de montage et de configuration.
Les fabricants de vérins de levage proposent souvent des options de personnalisation pour répondre aux exigences spécifiques de montage et de configuration. Cette personnalisation peut concerner les dimensions du vérin, les interfaces de montage, les extrémités de la tige ou d'autres aspects de sa conception. En collaborant étroitement avec le fabricant, les concepteurs et ingénieurs d'équipements peuvent s'assurer que le vérin de levage est parfaitement adapté aux besoins uniques de montage et de configuration de leur application. Les options de personnalisation permettent une intégration précise du vérin, garantissant ainsi des performances et une compatibilité optimales.
Les vérins de levage sont conformes aux normes et directives industrielles, garantissant leur compatibilité avec les pratiques de montage et de configuration courantes. Ces normes définissent les critères relatifs aux dimensions des vérins, à l'entraxe des trous de fixation, aux dimensions des extrémités de la tige et à d'autres spécifications. Grâce à leur conformité, les vérins de levage s'intègrent facilement à diverses conceptions et configurations d'équipements sans nécessiter de modifications ou d'adaptations importantes.
La combinaison d'une grande flexibilité de montage, d'une course réglable, d'une conception modulaire, d'accessoires de montage adaptés, d'options de personnalisation et de la conformité aux normes industrielles permet aux vérins de levage de s'adapter aux variations de montage et de configuration. Cette adaptabilité leur permet d'être utilisés efficacement dans une large gamme d'applications, répondant ainsi aux différentes conceptions et exigences des équipements.

Les vérins de levage peuvent-ils être utilisés à la fois pour des applications de levage et d'abaissement ?
Oui, les vérins de levage sont conçus pour être polyvalents et peuvent être utilisés aussi bien pour lever que pour abaisser des objets. Voici une explication de leur utilisation pour ces deux opérations :
Les vérins de levage sont un type de vérin hydraulique qui convertit la pression d'un fluide en mouvement linéaire. Ils se composent d'un corps de vérin, d'un piston, d'une tige et de joints d'étanchéité. Lorsque le fluide hydraulique est mis sous pression et injecté dans le vérin, il exerce une force sur le piston, ce qui le fait se déplacer de manière linéaire.
Applications de levage :
Dans les applications de levage, le vérin se déploie pour soulever une charge. Lorsque le fluide hydraulique est pompé dans le vérin, la pression augmente, repoussant le piston et la tige vers l'extérieur. Ce déploiement du vérin génère la force nécessaire au levage de la charge. La capacité de levage du vérin dépend de sa conception, notamment du diamètre du piston et de la pression nominale du système.
Applications de réduction :
Pour les opérations d'abaissement, le vérin de levage se rétracte afin de descendre la charge. En contrôlant le débit d'huile hydraulique sortant du vérin, la pression est réduite, permettant ainsi au poids de la charge de repousser le piston et la tige dans le vérin. Cette rétraction contrôlée assure un abaissement fluide et maîtrisé de la charge.
Les vérins de levage sont couramment utilisés dans divers secteurs et applications nécessitant un mouvement vertical contrôlé. On peut citer comme exemples les plateformes élévatrices, les tables élévatrices, les camions-bennes, les ascenseurs hydrauliques et les équipements de manutention. Leur capacité à effectuer des opérations de levage et d'abaissement leur confère une grande polyvalence et une excellente adaptabilité à différents besoins opérationnels.
En résumé, les vérins de levage peuvent être utilisés pour les opérations de levage et d'abaissement. En contrôlant le débit du fluide hydraulique, ces vérins peuvent s'étendre pour soulever une charge et se rétracter pour l'abaisser, offrant ainsi flexibilité et efficacité dans de nombreux secteurs et pour une large gamme d'équipements.


Édité par CX le 04/04/2024