Description du produit
Description du produit
Vérin hydraulique avec écrou et station d'huile
Les vérins et pompes hydrauliques présentés ci-dessus sont tous personnalisés selon les besoins de nos clients. Nous pouvons adapter la puissance, la course, les écrous, les brides, les couleurs et même ajouter votre logo en fonction de votre projet. N'hésitez pas à nous contacter.
Le cric hydraulique électrique est alimenté par des pompes à huile électriques haute pression de la série ZB ; sa fonction est de gérer le rebond de pression d'huile et le débordement ; il est conçu comme un pressuriseur de protection sûr et peut protéger contre les surpressions soudaines, notamment lors de la construction, afin de protéger le cric.
Le cric hydraulique supporte une charge partielle à 5% de sa pression nominale. Son vérin en alliage haute pression est très robuste, notamment pour les projets de grande envergure. Facile à utiliser et à contrôler, il offre un débit élevé, une grande légèreté, une télécommande et d'autres avantages. Compatible avec notre pompe à huile haute pression, il permet des opérations de levage, de poussée, de traction et d'extrusion, entre autres.
Paramètres du produit
| Modèle | Tonnage T |
Accident vasculaire cérébral BA mm |
Hauteur du cloase Un mm |
Hauteur étendue B mm |
Diamètre extérieur du cylindre d'huile mm |
Dimension du piston mm |
Dimension de la pompe à huile mm |
Poids kg |
Pression | Pompe à huile électrique recommandée |
| STQ50-100 | 50 | 100 | 225 | 325 | 127 | 70 | 100 | 35 | 63 MPa | 50T-200T 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW |
| STQ50-160 | 160 | 285 | 445 | 39 | ||||||
| STQ50-200 | 200 | 325 | 525 | 46 | ||||||
| STQ50-300 | 300 | 425 | 725 | 48 | ||||||
| STQ50-500 | 500 | 625 | 1125 | 63 | ||||||
| STQ100-100 | 100 | 100 | 250 | 350 | 180 | 100 | 140 | 58 | 63 MPa | |
| STQ100-160 | 160 | 310 | 470 | 63 | ||||||
| STQ100-200 | 200 | 350 | 550 | 78 | ||||||
| STQ100-300 | 300 | 450 | 750 | 96 | ||||||
| STQ100-500 | 500 | 650 | 1150 | 130 | ||||||
| STQ150-100 | 150 | 100 | 260 | 360 | 219 | 125 | 180 | 58 | 63 MPa | |
| STQ150-160 | 160 | 320 | 480 | 69 | ||||||
| STQ150-200 | 200 | 360 | 560 | 86 | ||||||
| STQ150-300 | 300 | 460 | 760 | 103 | ||||||
| STQ150-500 | 500 | 660 | 1160 | 255 | ||||||
| STQ200-100 | 200 | 100 | 285 | 385 | 240 | 150 | 200 | 96 | 63 MPa | |
| STQ200-160 | 160 | 345 | 505 | 103 | ||||||
| STQ200-200 | 200 | 385 | 585 | 116 | ||||||
| STQ200-300 | 300 | 485 | 785 | 161 | ||||||
| STQ200-500 | 500 | 685 | 1185 | 221 | ||||||
| STQ320-100 | 320 | 100 | 310 | 410 | 330 | 180 | 250 | 196 | 63 MPa | 1,5 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW |
| STQ320-160 | 160 | 370 | 530 | 240 | ||||||
| STQ320-200 | 200 | 410 | 610 | 258 | ||||||
| STQ320-300 | 300 | 510 | 810 | 311 | ||||||
| STQ320-500 | 500 | 710 | 1210 | 456 | ||||||
| STQ400-100 | 400 | 100 | 355 | 455 | 380 | 200 | 290 | 198 | 63 MPa | 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW |
| STQ400-160 | 160 | 415 | 575 | 231 | ||||||
| STQ400-200 | 200 | 460 | 660 | 264 | ||||||
| STQ400-300 | 300 | 555 | 855 | 367 | ||||||
| STQ400-500 | 500 | 755 | 1255 | 456 | ||||||
| STQ500-100 | 500 | 100 | 360 | 460 | 430 | 200 | 320 | 323 | 63 MPa | 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW |
| STQ500-160 | 160 | 420 | 580 | 330 | ||||||
| STQ500-200 | 200 | 460 | 660 | 420 | ||||||
| STQ500-300 | 300 | 560 | 860 | 581 | ||||||
| STQ500-500 | 500 | 760 | 1260 | 599 | ||||||
| STQ630-100 | 630 | 100 | 417 | 517 | 500 | 250 | 360 | 560 | 63 MPa | 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW |
| STQ630-160 | 160 | 477 | 637 | 633 | ||||||
| STQ630-200 | 200 | 517 | 717 | 696 | ||||||
| STQ630-300 | 300 | 617 | 917 | 898 | ||||||
| STQ630-500 | 500 | 817 | 1317 | 1250 | ||||||
| STQ800-100 | 800 | 100 | 488 | 588 | 560 | 300 | 400 | 896 | 63 MPa | 7,5 kW 11 kW |
| STQ800-200 | 200 | 598 | 798 | 1040 | ||||||
| STQ800-300 | 300 | 698 | 998 | 1380 | ||||||
| STQ800-500 | 500 | 898 | 1398 | 1520 | ||||||
| STQ1000-100 | 1000 | 100 | 530 | 630 | 600 | 320 | 450 | 1286 | 63 MPa | 7,5 kW 11 kW |
| STQ1000-200 | 200 | 630 | 830 | 1332 | ||||||
| STQ1000-300 | 300 | 760 | 1060 | 1663 |
Si le modèle que vous recherchez n'est pas disponible, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons le personnaliser selon vos besoins !
Application du produit
Nos vérins hydrauliques sont largement utilisés dans divers secteurs industriels, tels que les aciéries, l'industrie cimentière, les industries chimiques et les raffineries, les ponts, les chemins de fer, les autoroutes, les centrales hydroélectriques, la réparation navale, le bâtiment, la construction et la maintenance.
Profil de l'entreprise
HangZhou Lead Equipment Co., Ltd. est présente dans le secteur des outils hydrauliques depuis 2009.
Nos principaux produits sont les suivants :
Cric/vérin/piston hydraulique à simple effet (10-100 tonnes)
Cric/vérin/piston hydraulique creux à simple effet (12-100 tonnes)
Cric/vérin/piston hydraulique à double effet (50-2000 tonnes)
Cric/vérin/piston hydraulique creux à double effet (50-2000 tonnes)
Cric/vérin/piston hydraulique à simple effet avec contre-écrou (55-200 tonnes)
Cric/vérin/piston hydraulique simple effet de type mince (10-200 tonnes)
Cric/vérin/piston hydraulique ultra-mince (10-200 tonnes)
Cric/vérin/piston hydraulique à bride (10-630 tonnes)
Cric hydraulique synchrone (10-1000 tonnes)
Accessoires hydrauliques : tuyaux d’huile haute pression, raccords, kits de joints, collecteurs, etc.
La puissance, la course et la hauteur de levage sont entièrement personnalisables selon les besoins du client, garantissant ainsi une qualité et un service irréprochables. Notre garantie est de 2 ans.
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| Service après-vente : | Oui |
|---|---|
| Garantie: | 2 ans |
| Taper: | Cric hydraulique |
| Exemples : |
US$ 2000/Pièce
1 pièce (commande minimale) | Commander un échantillon |
|---|
| Personnalisation : |
Disponible
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Frais d'expédition :
Frais de transport estimés par unité. |
concernant les frais de livraison et le délai de livraison estimé. |
|---|
| Mode de paiement: |
|
|---|---|
|
Paiement initial Paiement intégral |
| Devise: | US$ |
|---|
| Retours et remboursements : | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
|---|

Comment les vérins hydrauliques gèrent-ils les variations de température et les environnements d'exploitation difficiles ?
Les vérins hydrauliques sont conçus pour résister aux variations de température et aux environnements d'exploitation difficiles grâce à des caractéristiques et des matériaux spécifiques qui garantissent leur durabilité, leur fiabilité et leurs performances. Leur capacité à supporter des températures extrêmes, des environnements corrosifs et d'autres conditions difficiles est essentielle à leur bon fonctionnement dans de nombreuses applications. Voici une explication détaillée du fonctionnement des vérins hydrauliques face aux variations de température et aux environnements d'exploitation difficiles :
1. Plage de température :
Les vérins hydrauliques sont conçus pour fonctionner dans une plage de températures spécifiée. Les matériaux utilisés pour leur fabrication, tels que le corps du vérin, le piston, les joints et les lubrifiants, sont sélectionnés pour résister aux variations de température prévues. Des joints spéciaux et des joints toriques en nitrile, Viton® ou polyuréthane sont utilisés pour garantir leur étanchéité sur une large plage de températures. Des revêtements résistants à la chaleur ou une isolation thermique peuvent être appliqués à certains composants pour les protéger des hautes températures.
2. Dilatation thermique :
Les vérins hydrauliques sont conçus pour compenser la dilatation et la contraction thermiques dues aux variations de température. Les matériaux utilisés pour leur fabrication présentent des coefficients de dilatation thermique différents, permettant ainsi aux composants du vérin de se dilater ou de se contracter de manière similaire. Cette conception prévient les contraintes excessives, les blocages et les fuites qui pourraient résulter de la dilatation ou de la contraction thermique.
3. Dissipation de la chaleur :
Dans les applications où les vérins hydrauliques sont soumis à des températures élevées, des mécanismes de dissipation thermique sont utilisés pour éviter la surchauffe. Des ailettes de refroidissement ou des dissipateurs thermiques peuvent être intégrés à la conception du vérin afin d'augmenter la surface d'échange thermique. Dans certains cas, des méthodes de refroidissement externes, telles que des systèmes de refroidissement par air ou par liquide, peuvent être employées pour maintenir des températures de fonctionnement optimales.
4. Résistance à la corrosion :
Les vérins hydrauliques utilisés dans des environnements d'exploitation difficiles sont fabriqués à partir de matériaux présentant une excellente résistance à la corrosion. L'acier inoxydable, l'acier chromé ou d'autres alliages résistants à la corrosion sont couramment utilisés pour les composants des vérins exposés à des substances ou des environnements corrosifs. De plus, des traitements de surface tels que des revêtements, des placages ou des peintures spéciales peuvent offrir une protection supplémentaire contre la corrosion.
5. Systèmes d'étanchéité :
Les vérins hydrauliques utilisent des systèmes d'étanchéité spécialement conçus pour résister aux environnements d'exploitation difficiles. Les joints utilisés dans les vérins hydrauliques sont sélectionnés en fonction de leur résistance aux températures extrêmes, aux produits chimiques, à l'abrasion et à d'autres facteurs environnementaux. Des conceptions de joints spécifiques, telles que les joints racleurs, les joints de tige ou les joints haute température, sont utilisées pour assurer une étanchéité efficace et empêcher la contamination du fluide hydraulique.
6. Lubrification :
Une lubrification adéquate est essentielle au bon fonctionnement et à la longévité des vérins hydrauliques, notamment dans les environnements d'exploitation difficiles. Les lubrifiants sont sélectionnés pour leur capacité à résister aux hautes températures et à l'oxydation, et à assurer une lubrification efficace même dans des conditions extrêmes. Un entretien et une lubrification réguliers garantissent le bon fonctionnement des composants du vérin et réduisent l'usure et les frottements.
7. Construction robuste :
Les vérins hydrauliques conçus pour les environnements d'exploitation difficiles sont fabriqués selon des techniques robustes afin de résister aux contraintes de ces conditions. Les corps de vérin, les tiges et les autres composants sont fabriqués conformément à des normes strictes de qualité et de durabilité. Des méthodes d'assemblage soudées ou boulonnées sont utilisées pour garantir l'intégrité structurelle des vérins. Des renforts, tels que des brides ou des tirants, peuvent être ajoutés pour accroître la résistance du vérin aux forces extérieures.
8. Protection de l'environnement :
Les vérins hydrauliques peuvent être équipés de dispositifs de protection supplémentaires afin de les préserver des environnements d'utilisation difficiles. Des capots, des soufflets ou des protections peuvent être utilisés pour empêcher les contaminants, les débris ou l'humidité de pénétrer dans le vérin et d'en altérer les performances. Ces mesures de protection contribuent à prolonger la durée de vie des vérins hydrauliques, même dans des conditions exigeantes.
9. Conformité aux normes :
Les vérins hydrauliques conçus pour des secteurs ou des applications spécifiques sont souvent conformes aux normes et réglementations en vigueur concernant les plages de températures de fonctionnement, les conditions environnementales et les exigences de sécurité. Le respect de ces normes garantit que les vérins hydrauliques sont conçus et testés pour répondre aux exigences spécifiques de leurs environnements d'utilisation prévus.
En résumé, les vérins hydrauliques sont conçus pour résister aux variations de température et aux environnements d'exploitation difficiles grâce à l'utilisation de matériaux adaptés, la prise en compte de la dilatation thermique, des mécanismes de dissipation de chaleur, des composants résistants à la corrosion, des systèmes d'étanchéité spécifiques, une lubrification appropriée, des techniques de construction robustes, des dispositifs de protection et la conformité aux normes industrielles. Ces caractéristiques et choix de conception leur permettent de fonctionner de manière fiable et efficace dans une large gamme d'applications et de conditions environnementales exigeantes.

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.

Quelles sont les pratiques de maintenance essentielles pour prolonger la durée de vie des vérins hydrauliques ?
L'entretien des vérins hydrauliques est essentiel pour prolonger leur durée de vie et garantir des performances optimales. Un entretien régulier permet de prévenir l'usure prématurée, les dommages et les pannes, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts. Voici quelques pratiques d'entretien essentielles à adopter pour prolonger la durée de vie des vérins hydrauliques :
1. Inspections régulières :
Effectuez des inspections visuelles régulières des vérins hydrauliques afin de déceler tout signe de dommage, de fuite ou d'usure. Inspectez le corps du vérin, la tige de piston, les joints et les points de fixation. Recherchez les fuites de fluide, la rouille, les bosses ou toute usure anormale. La détection précoce des problèmes permet d'effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires en temps opportun, évitant ainsi d'autres dommages et prolongeant la durée de vie du vérin.
2. Propreté :
Maintenez un environnement propre autour des vérins hydrauliques afin d'éviter toute contamination du système. La poussière, la saleté et les débris peuvent endommager les joints et autres composants internes, entraînant une usure prématurée et une baisse de performance. Nettoyez régulièrement le vérin et ses alentours pour minimiser les risques de contamination.
3. Lubrification adéquate :
Une lubrification adéquate est essentielle au bon fonctionnement et à la longévité des vérins hydrauliques. Respectez les intervalles de lubrification préconisés par le fabricant et utilisez le lubrifiant approprié. Lubrifiez les pièces mobiles du vérin, notamment la tige de piston, afin de réduire les frottements et l'usure.
4. Entretien des joints :
Les joints d'étanchéité jouent un rôle essentiel dans la prévention des fuites d'huile hydraulique et le maintien des performances du vérin. Inspectez et remplacez rapidement les joints usés ou endommagés. Assurez-vous qu'ils sont correctement installés et lubrifiés. Nettoyez régulièrement les gorges des joints afin d'éliminer tout débris susceptible de nuire à leur étanchéité.
5. Contrôles de pression :
Contrôlez régulièrement la pression du système hydraulique afin de vous assurer qu'elle se situe dans la plage de fonctionnement recommandée. Une pression excessive peut endommager le vérin et ses composants, entraînant une usure prématurée. Surveillez les niveaux de pression et effectuez les ajustements nécessaires pour éviter toute surcharge du vérin.
6. Entretien des vannes de régulation :
– Entretenir et inspecter les distributeurs qui régulent le débit et la direction du fluide hydraulique. S’assurer de leur bon fonctionnement et de l’absence de contraintes excessives ou de surpressions dans le vérin. Nettoyer ou remplacer les distributeurs endommagés ou défectueux.
7. Alignement des cylindres :
Un alignement correct des vérins hydrauliques est essentiel à leur longévité. Un mauvais alignement peut engendrer des contraintes latérales excessives, provoquant une usure irrégulière et des dommages potentiels. Assurez-vous que le vérin est correctement aligné avec les autres composants et que les points de fixation sont bien serrés.
8. Prévention des surcharges :
Évitez de soumettre les vérins hydrauliques à des charges supérieures à leur capacité nominale. Une surcharge peut entraîner des dommages internes, une défaillance des joints et une réduction de leur durée de vie. Assurez-vous que la charge requise est compatible avec les capacités du vérin et envisagez l'utilisation de dispositifs de sécurité tels que des systèmes de protection contre les surcharges, le cas échéant.
9. Formation et sensibilisation des opérateurs :
– Dispenser une formation adéquate aux opérateurs d'équipement sur l'utilisation et la manipulation correctes des vérins hydrauliques. Les opérateurs doivent connaître les limites des vérins, les procédures d'utilisation sécuritaires et l'importance d'un entretien régulier. Promouvoir une culture de maintenance préventive et inciter les opérateurs à signaler rapidement tout problème potentiel.
10. Documentation et tenue des registres :
– Conserver une documentation détaillée de toutes les interventions de maintenance, y compris les inspections, les réparations et les remplacements. Tenir un registre des échéances de lubrification, des contrôles de pression et de toute intervention de maintenance effectuée sur les vérins hydrauliques. Cette documentation permet de suivre l'historique des vérins, d'identifier les problèmes récurrents et de planifier efficacement la maintenance future.
En respectant ces pratiques d'entretien, la durée de vie des vérins hydrauliques peut être prolongée, garantissant ainsi leur fiabilité et réduisant les risques de pannes inattendues. Des inspections régulières, la propreté, une lubrification adéquate, l'entretien des joints, les contrôles de pression, la maintenance des distributeurs, l'alignement des vérins, la prévention des surcharges, la formation des opérateurs et la documentation contribuent à la longévité et au fonctionnement optimal des vérins hydrauliques.


Édité par Dream le 22 avril 2024