Grossiste chinois : pelle à piston double effet Tianjian, vérin hydraulique sur mesure, adaptateur de pompe à vide ODM

Description du produit

Fabricant de matériel de construction - Cylindre hydraulique personnalisé pour excavatrice

Produit Caractéristiques:

Article Caractéristiques
Diamètre d'alésage 50 mm à 250 mm, personnalisable
diamètre du corps 40 mm à 230 mm, personnalisable
Accident vasculaire cérébral 100 mm à 400 mm, personnalisable
Pression de service 7-40 MPa,personnalisable
Traitement de surface de la tige de piston Chromage dur, chromage blanc laiteux électrolytique + chromage dur, nickelage + chromage dur, dépôt chimique en phase vapeur à haute vitesse (CrC/NiC), revêtement céramique, nitruration, rechargement laser
Pression de travail Pression maximale de 38 MPa, personnalisable
Matériel Tube étiré à froid à haute résistance, rodé avec précision pour une durée de vie prolongée du joint
Montage Boucle d'oreille, bride, chape, pied, tourillon, personnalisable
Type de joint Parker, NOK, Hallite ou selon les exigences du client
Garantie 18 mois
MOQ 1 pièce
Temps de production En fonction de la quantité commandée. Normalement, 30 à 40 jours.
Certification ISO9001, CE, SGS
Conditionnement caisse métallique, caisse en contreplaqué, carton ou selon les besoins 
Service OEM et ODM
Garantie garantie d'arran  18 mois, personnalisable
Couleur personnalisable
Avantage de prix Prix ​​d'usine compétitif avec qualité garantie
Type d'entreprise Fabricant 

Présentation du produit :

 

Applications : Machines à marcher

Méthode de montage :
Autres produits :

Notre usine :

Processus d'inspection :
 

  Type d'inspection  Norme d'inspection
Inspection des matières premières Avant le stockage, le service de contrôle qualité effectue les mesures des matières premières.
Inspection des matériaux de traitement Durant la production, les contrôleurs qualité effectuent une inspection aléatoire.
Avant que les pièces du vérin hydraulique ne soient transférées à l'étape suivante, le service de contrôle qualité effectue une inspection.
Tests fonctionnels finaux Tous les vérins hydrauliques sont soumis à un test de fonctionnement hydraulique.

Inspection des propriétés mécaniques des matières premières
 

 


Inspection des processus


Tests finaux


Emballage et livraison :

À propos de nous:

Notre certificat

Nos principaux clients

ZheJiang Tianjian Hydraulic Technology Co., Ltd est spécialisée dans la production de différents types de vérins hydrauliques ainsi que de corps de vérin, de pistons et autres accessoires pour vérins.

Spécialisée dans la fabrication de vérins hydrauliques, Tianjian fournit des solutions d'optimisation de conception et des produits fiables à de nombreux clients en Chine et à l'étranger. Que ce soit pour les engins de construction, les ponts ferroviaires, les navires portuaires, les machines métallurgiques et minières, les machines pour l'industrie pétrolière et légère, les véhicules spéciaux ou d'autres secteurs, Tianjian propose diverses solutions d'optimisation de conception et des produits de vérins hydrauliques standard et sur mesure, adaptés aux besoins des utilisateurs, et assure un service complet pour une qualité optimale.

Si possible, lors de votre prise de contact, veuillez fournir les informations ci-dessous. 

Alésage

Tige

Accident vasculaire cérébral

Pression de travail

Montage

environnement de travail

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également nous fournir un croquis, un schéma ou des photos afin que nous comprenions exactement ce que vous voulez dire et que nous puissions éviter les erreurs.

Et si vous avez des échantillons, nous pouvons fabriquer des produits selon vos échantillons après leur envoi.

N'hésitez pas à visiter notre usine si vous avez un moment.

Votre satisfaction est notre plus grande motivation.

Vous pouvez désormais nous contacter pour toute question ou demande de renseignements.

FAQ :

1. Que fait votre entreprise ?
A: Nous sommes un fournisseur de produits hydrauliques de haute qualité, notamment des vérins hydrauliques, des moteurs hydrauliques, des centrales hydrauliques, des stations hydrauliques et d'autres composants hydrauliques.
 
2. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
A: Nous sommes un fabricant.
 
3. Quel certificat possédez-vous ?
A: Toutes nos usines sont certifiées ISO. Et nos principaux fournisseurs de matériaux et de pièces sont certifiés CE, RoHS, CSA et UL.
 
4. Quel est votre délai de livraison ?
R : Le délai de livraison dépend du produit et de la quantité. Il faut généralement compter entre 45 et 60 jours pour un cylindre et entre 30 et 50 jours pour un moteur.
 
5. Pouvez-vous fabriquer des pièces selon les exigences ou les dessins du client ?
R : Oui, nous pouvons fabriquer des produits OEM selon vos plans. Notre ingénieur peut également vous apporter un soutien technique professionnel.
 
6. Quels types de modalités de paiement acceptez-vous ?
A: Nous privilégions le virement bancaire (T/T). Le virement 30% est requis à la confirmation de la commande et le virement 70% avant l'expédition. Les lettres de crédit sont également acceptées pour les montants supérieurs à 20 000 USD.
 
7. Quelle est votre politique de garantie ?
A: Tous nos produits sont garantis un an à compter de la date de livraison contre tout défaut de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces usées par une utilisation normale ni les dommages causés par négligence. Nous vous rappelons qu'une huile hydraulique sale endommagera vos composants hydrauliques. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie. Nous vous recommandons donc vivement d'utiliser une huile propre et neuve ou de vous assurer de la propreté de l'huile du système lors de l'utilisation de nos pièces.

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vérin hydraulique

Comment les vérins hydrauliques relèvent-ils les défis du positionnement et du contrôle précis ?

Les vérins hydrauliques sont conçus pour répondre aux exigences de positionnement et de contrôle précis grâce à une combinaison de principes d'ingénierie et de systèmes de commande avancés. Ces exigences se présentent fréquemment dans les applications nécessitant des mouvements précis et contrôlés, comme l'automatisation industrielle, la construction et la manutention. Voici une explication détaillée de la manière dont les vérins hydrauliques relèvent ces défis :

1. Contrôle de la puissance des fluides :

Les vérins hydrauliques utilisent la commande de fluide pour un positionnement et un contrôle précis. Le système hydraulique se compose d'une pompe hydraulique, de distributeurs et d'un fluide hydraulique. En régulant le débit de fluide hydraulique entrant et sortant du vérin, les opérateurs contrôlent la vitesse, la direction et la force exercée par celui-ci. La commande de fluide permet des mouvements fluides et précis, assurant ainsi un positionnement précis du vérin hydraulique et de la charge qui y est fixée.

2. Vannes de régulation :

Les distributeurs jouent un rôle crucial pour répondre aux exigences de positionnement et de contrôle précis. Ces distributeurs dirigent le flux de fluide hydraulique au sein du système. Ils peuvent être à commande manuelle ou électronique. Les distributeurs permettent aux opérateurs d'ajuster le débit du fluide hydraulique et, par conséquent, la vitesse de déplacement du vérin. En modulant le débit, les opérateurs obtiennent un contrôle précis du positionnement du vérin hydraulique, permettant ainsi des mouvements précis et exacts.

3. Contrôle proportionnel :

Les vérins hydrauliques peuvent être équipés de systèmes de commande proportionnelle, offrant une précision accrue de positionnement et de contrôle. Ces systèmes utilisent des algorithmes de contrôle et de rétroaction électroniques pour réguler avec précision le débit et la pression du fluide hydraulique. Ils assurent un contrôle précis et proportionnel du mouvement du vérin, permettant un positionnement précis en différents points de sa course. La commande proportionnelle améliore la capacité du vérin à gérer des tâches complexes exigeant des mouvements et un contrôle précis.

4. Capteurs de retour de position :

Pour un positionnement précis, les vérins hydrauliques intègrent souvent des capteurs de position. Ces capteurs fournissent des informations en temps réel sur la position de la tige de piston. Parmi les capteurs de position les plus courants, on trouve les potentiomètres, les transformateurs différentiels linéaires variables (LVDT) et les capteurs magnétostrictifs. En surveillant en continu la position, ces capteurs permettent une régulation en boucle fermée, assurant ainsi un positionnement et un contrôle précis du vérin hydraulique. Les informations recueillies servent à ajuster le débit du fluide hydraulique afin d'atteindre la position souhaitée avec exactitude.

5. Systèmes de servocommande :

Les systèmes hydrauliques avancés utilisent des servocommandes pour répondre aux exigences de positionnement et de contrôle précis. Ces servocommandes combinent commande électronique, capteurs de position et distributeurs proportionnels pour garantir une précision et une réactivité optimales. Le système de servocommande compare en permanence la position souhaitée à la position réelle du vérin hydraulique et ajuste le débit d'huile hydraulique afin de minimiser tout écart de positionnement. Ce mécanisme de contrôle en boucle fermée permet au vérin hydraulique de maintenir un positionnement et un contrôle précis, même sous des charges variables ou des perturbations externes.

6. Automatisation intégrée :

Les vérins hydrauliques peuvent être intégrés à des systèmes automatisés pour un positionnement et un contrôle précis. Dans ces configurations, ils sont pilotés par des automates programmables (PLC) ou d'autres systèmes d'automatisation. Ces automates reçoivent des signaux d'entrée provenant de divers capteurs et utilisent une logique préprogrammée pour commander les mouvements des vérins. L'intégration des vérins hydrauliques dans les systèmes automatisés permet un positionnement et un contrôle précis et reproductible, autorisant ainsi l'exécution de séquences de mouvements complexes avec une grande exactitude.

7. Algorithmes de contrôle avancés :

Les progrès réalisés dans le domaine des algorithmes de commande ont également contribué à la précision du positionnement et du contrôle des vérins hydrauliques. Ces algorithmes, tels que la commande PID (Proportionnelle-Intégrale-Dérivée), la commande adaptative et la commande par modèle, permettent la mise en œuvre de stratégies de commande sophistiquées. Ils prennent en compte des facteurs comme les variations de charge, la dynamique du système et les conditions environnementales afin d'optimiser le contrôle des vérins hydrauliques. Grâce à ces algorithmes avancés, les vérins hydrauliques peuvent compenser les perturbations et assurer un positionnement et un contrôle précis dans une large gamme de conditions de fonctionnement.

En résumé, les vérins hydrauliques relèvent les défis du positionnement et du contrôle précis grâce à l'utilisation de la commande de puissance fluidique, de distributeurs, de la commande proportionnelle, de capteurs de position, de systèmes d'asservissement, de l'automatisation intégrée et d'algorithmes de commande avancés. La combinaison de ces éléments permet aux vérins hydrauliques d'effectuer des mouvements précis et contrôlés, assurant ainsi un positionnement et un contrôle précis dans diverses applications. Ces capacités sont essentielles pour les industries exigeant une haute précision et une grande répétabilité de leurs opérations, telles que l'automatisation industrielle, la robotique et la manutention.

vérin hydraulique

Adaptation des vérins hydrauliques aux équipements médicaux et aux applications aérospatiales

Les vérins hydrauliques peuvent être adaptés aux équipements médicaux et aux applications aérospatiales, offrant des avantages uniques dans ces secteurs. Voyons comment ils peuvent l'être pour ces domaines spécialisés :

  1. Matériel médical : Les vérins hydrauliques peuvent être adaptés à diverses applications médicales, notamment les lits d'hôpitaux, les lève-personnes, les tables d'opération et les appareils de rééducation. Voici leurs avantages :
    • Positionnement et réglage : Les vérins hydrauliques assurent un mouvement précis et fluide, permettant un positionnement et un réglage précis du matériel médical. Ceci est essentiel pour garantir le confort du patient, un alignement correct et une utilisation aisée.
    • Manutention de charges : Les vérins hydrauliques offrent une force élevée, permettant la manutention sécurisée de charges importantes dans les équipements médicaux. Ils peuvent supporter le poids des patients, faciliter les transitions en douceur et assurer la stabilité pendant les interventions.
    • Mouvement contrôlé : Les vérins hydrauliques assurent un mouvement contrôlé et stable, essentiel pour les interventions médicales délicates. La possibilité de régler la vitesse, la position et la force permet des mouvements précis et maîtrisés, minimisant l’inconfort du patient et garantissant un traitement précis.
    • Durabilité et fiabilité : Conçus pour résister à une utilisation intensive et à des environnements exigeants, les vérins hydrauliques sont parfaitement adaptés aux applications médicales. Leur durabilité et leur fiabilité contribuent à la performance et à la sécurité à long terme des dispositifs médicaux.
  2. Applications aérospatiales : Les vérins hydrauliques peuvent également être adaptés aux applications aérospatiales, où des systèmes à la fois légers et robustes sont essentiels. Voici les avantages des vérins hydrauliques dans l'aérospatiale :
    • Systèmes de commandes de vol : Les vérins hydrauliques jouent un rôle essentiel dans les systèmes de commandes de vol des aéronefs, notamment les ailerons, les gouvernes de profondeur et de direction, ainsi que le train d’atterrissage. Ils assurent une actionnement précis et fiable, permettant aux pilotes de contrôler les mouvements de l’appareil avec exactitude et réactivité.
    • Optimisation du poids : Les vérins hydrauliques peuvent être conçus à partir de matériaux légers, tels que les alliages d’aluminium ou les matériaux composites, afin de réduire leur poids total. Cette optimisation est cruciale dans le secteur aérospatial pour améliorer le rendement énergétique, la capacité d’emport et les performances des aéronefs.
    • Résistance aux chocs et aux vibrations : Les environnements aérospatiaux sont soumis à d’importantes forces de choc et de vibration. Les vérins hydrauliques peuvent être conçus pour résister à ces charges dynamiques tout en conservant leurs performances et leur fiabilité, garantissant ainsi un fonctionnement constant même dans des conditions extrêmes.
    • Contraintes d'espace : Les vérins hydrauliques peuvent être conçus pour s'adapter aux contraintes d'espace des aéronefs ou des engins spatiaux. Leur taille compacte et leurs options de montage flexibles permettent une intégration efficace dans l'espace disponible limité.

En résumé, les vérins hydrauliques peuvent être adaptés aux applications médicales et aérospatiales, grâce à leur positionnement précis, leur capacité de charge, leur mouvement contrôlé, leur durabilité et leur fiabilité. En médecine, ils permettent un positionnement confortable du patient, des transitions fluides et des mouvements contrôlés lors des interventions. En aérospatiale, ils offrent une actionnement précis, une optimisation du poids, une résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi que des solutions compactes. En adaptant les vérins hydrauliques à ces domaines spécialisés, les fabricants peuvent répondre aux exigences spécifiques et améliorer les performances des équipements médicaux et des systèmes aérospatiaux.

vérin hydraulique

Comment les vérins hydrauliques génèrent-ils force et mouvement grâce au fluide hydraulique ?

Les vérins hydrauliques génèrent force et mouvement en exploitant les principes de la mécanique des fluides, et plus précisément la loi de Pascal, combinés aux propriétés du fluide hydraulique. Ce processus implique la conversion de l'énergie hydraulique en force mécanique et en mouvement linéaire. Voici une explication détaillée du fonctionnement des vérins hydrauliques :

1. Loi de Pascal :

Les vérins hydrauliques fonctionnent selon le principe de Pascal, qui stipule que lorsqu'une pression est appliquée à un fluide dans un espace confiné, elle se transmet intégralement dans toutes les directions. Dans le cas des vérins hydrauliques, cela signifie que lorsque le fluide hydraulique est mis sous pression, la force est répartie uniformément dans le fluide et transmise à toutes les surfaces en contact avec celui-ci.

2. Fluide hydraulique et pression :

Les systèmes hydrauliques utilisent un fluide spécialisé, généralement de l'huile hydraulique, comme fluide de travail. Ce fluide est stocké dans un réservoir et mis en circulation dans le système par une pompe hydraulique. La pompe met le fluide sous pression, créant ainsi une pression hydraulique qui peut être contrôlée et dirigée vers différents composants, notamment les vérins hydrauliques.

3. Conception et composants du cylindre :

Les vérins hydrauliques se composent de plusieurs éléments clés, notamment un corps cylindrique, un piston, une tige de piston et divers joints d'étanchéité. Le corps est un tube creux qui abrite le piston et permet la circulation du fluide. Le piston divise le vérin en deux chambres : la chambre de la tige et la chambre du piston. La tige de piston, qui prolonge le piston, sert de point de fixation pour les charges externes. Les joints d'étanchéité empêchent les fuites de fluide et maintiennent la pression hydraulique à l'intérieur du vérin.

4. Entrée et mouvement des fluides :

Pour générer force et mouvement, le fluide hydraulique est dirigé vers un côté du cylindre, créant une pression sur la surface correspondante du piston. Cette pression est transmise par le fluide à l'autre côté du piston.

5. Génération de force :

La force générée par un vérin hydraulique résulte de la pression appliquée sur une surface spécifique du piston. Cette force se calcule à l'aide de la formule : Force = Pression × Surface. La surface est déterminée par le diamètre du piston ou de la tige de piston, selon le côté du vérin sur lequel le fluide agit.

6. Mouvement linéaire :

Lorsque le fluide hydraulique sous pression agit sur le piston, il génère une force qui le déplace linéairement à l'intérieur du cylindre. Ce mouvement linéaire est transmis à la tige de piston, qui s'étend ou se rétracte en conséquence. La tige de piston peut être reliée à des composants ou machines externes, permettant ainsi à la force générée d'effectuer diverses tâches, telles que le levage, la poussée, la traction ou la commande de mécanismes.

7. Contrôle et réglementation :

La force et le mouvement générés par les vérins hydrauliques peuvent être contrôlés et régulés en ajustant le débit du fluide hydraulique entrant dans le vérin. En régulant le débit, la pression et la direction du fluide, la vitesse, la force et la direction du mouvement du vérin peuvent être contrôlées avec précision. Ce contrôle permet un positionnement précis, un fonctionnement fluide et la synchronisation de plusieurs vérins dans des machines complexes.

8. Retour et recirculation du fluide :

Une fois la course du vérin hydraulique terminée, le fluide hydraulique situé du côté opposé au piston doit être renvoyé au réservoir. Cette opération est généralement réalisée par des vannes hydrauliques qui contrôlent le sens d'écoulement, permettant ainsi au fluide de retourner dans le système et d'être réutilisé.

En résumé, les vérins hydrauliques génèrent force et mouvement grâce aux principes de la loi de Pascal. Le fluide hydraulique sous pression agit sur le piston, créant une force qui le déplace de façon linéaire. Ce mouvement linéaire est transmis à la tige de piston, permettant ainsi à la force générée d'accomplir diverses tâches. En contrôlant le débit du fluide hydraulique, la force et le mouvement des vérins hydrauliques peuvent être réglés avec précision, ce qui contribue à leur polyvalence et à leur large éventail d'applications dans les machines.

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Édité par Dream le 08/11/2024