Productbeschrijving
Alle maten zijn beschikbaar.
Over ons
Opgericht in 1988 Hangzhou LD Machinery Co., LTD. (hierna “LD” genoemd) is een toonaangevende fabrikant die gespecialiseerd is in het ontwerp, onderzoek, ontwikkeling, de productie en de marketing van hydraulische producten. Als een van de belangrijkste leveranciers van op maat gemaakte componenten en cilinders voor fabrikanten over de hele wereld, streeft het bedrijf ernaar wereldwijd hoogwaardige producten te leveren tegen concurrerende prijzen en met een uitstekende service.
Het bedrijf, met hoofdkantoor in Hangzhou, provincie Zhangzhou, is volledig eigenaar van een dochteronderneming genaamd "Hangzhou YUEWEI Hydraulic Technology Co., Ltd", die een oppervlakte van meer dan 380.000 vierkante meter Het bedrijf beschikt over ruime technische expertise en een degelijk productiemanagementsysteem, superieure bewerkingsapparatuur, een strikt en effectief kwaliteitscontrolesysteem en geavanceerde en uitstekende inspectie-instrumenten.
Meer dan 35 jaren ervaring in de machinebouw, met meer dan 10 ervaren technische ingenieurs en 150 LD beschikt over vakkundige medewerkers en een ervaren technisch team met expertise in productontwerp, gieten, smeden en CNC-bewerking. Dit team kan omgaan met speciale materialen, structuren, defecten en bewerkingen, inspelen op veranderende behoeften en klanten optimale oplossingen en een totaaloplossing bieden.
Productieproces van hydraulische cilinders
Stap 1: Kwaliteitscontrole van de grondstoffen
We hebben een eigen laboratorium in de fabriek waar we de grondstoffen inspecteren en testen. Voor elke partij materiaal die we ontvangen, vragen we de leverancier om hun certificaat te overleggen. Vervolgens snijden we het materiaal door om het opnieuw te testen en te controleren of de resultaten overeenkomen met de certificering. Daarnaast snijden we elke partij in stukken om te controleren op luchtbellen. Zodra alle materialen aan de eisen voldoen, accepteren we ze en worden alle details vastgelegd in ons ERP-systeem. We besteden ook veel aandacht aan de zoutsproeitest voor chroomstaven. Elke maand snijden we het materiaal door en testen we het in een testmachine om te controleren of het aan de eisen voldoet. Alle resultaten worden vastgelegd door onze kwaliteitscontroleafdeling. Indien gewenst kunnen we deze informatie aan de klant verstrekken.
Stap 2: Kwaliteitscontrole van de bewerking
We zijn in 1988 begonnen met het bewerken van componenten en hebben nu 36 jaar ervaring. We staan erop om de 100%-inspectie uit te voeren. We hebben veel geld geïnvesteerd in geautomatiseerde robots en machines. De helft van de productielijn is nu robotgestuurd, zodat we een constante en goede kwaliteit kunnen garanderen. Elk onderdeel van de cilinder wordt drie keer geïnspecteerd. Ten eerste voeren de medewerkers een zelfinspectie uit. Ten tweede controleren we de producten gedurende vier uur, twee keer 's ochtends en twee keer 's middags, om er zeker van te zijn dat elke stap correct verloopt. Nadat alle producten klaar zijn, voeren we de 100%-inspectie uit. We controleren alles dubbel, zoals schroefdraad, toleranties en meer. We hebben ook een speciaal magazijn voor meetinstrumenten. Elke inspecteur heeft zijn eigen meetinstrumenten en we controleren deze regelmatig om er zeker van te zijn dat ze in goede staat verkeren, zodat de meetresultaten betrouwbaar zijn.
Stap 3: Kwaliteitscontrole van het lassen
Wij zijn gekwalificeerd voor AWS-certificering, wat zeer populair is op de Noord-Amerikaanse markt. Ten eerste controleren we visueel of alle componenten goed gelast zijn en er mooi uitzien. Ten tweede controleren we de penetratie. Met meer dan 15 jaar ervaring weten we welke ontwerphoek de lasnaad sterk genoeg maakt. Nadat we het eerste product hebben afgewerkt, snijden we het door en analyseren we de lasnaad om te zien of de groef goed aansluit. Vervolgens voeren we een röntgenonderzoek uit om te controleren of er geen openingen in de lasnaad zitten. Daarnaast controleren we het robotprogramma met een ultrasoon apparaat. Momenteel wordt 80%-laswerk door een robot uitgevoerd. Zodra het programma is goedgekeurd, mag niemand het wijzigen, behalve de lasmanager, en die heeft er slechts 5%.
Stap 4: Kwaliteitscontrole tijdens de assemblage
Wat de assemblage betreft, onderscheiden we ons van anderen. We gebruiken afdichtingen van bekende merken zoals Aston, Parker en Hallite. De cilinders die we aan onze klanten leveren, hebben 2 jaar garantie. Ons bedrijf graveert ons onderdeelnummer en de productiedatum op de cilinders als kwaliteitsgarantie. Dus, of het nu gaat om afdichtingen of andere onderdelen, zolang ze deel uitmaken van de cilinder, vallen ze binnen de garantieperiode van 2 jaar onder onze verantwoordelijkheid. Na de assemblage testen we elke cilinder, bijvoorbeeld op druk.
Stap 5: Kwaliteitscontrole van het schilderwerk
We hebben een eigen halfautomatische laklijn. Momenteel kunnen we ongeveer 1500 cilinders per dag lakken, wat neerkomt op ongeveer één container. Voordat we gaan lakken, wassen we de cilinders eerst en testen we elke cilinder op hardheid, dikte en hechting om er zeker van te zijn dat de lak in orde is. Deze bevindingen worden vastgelegd in een OQC-rapport, dat we afdrukken en op de doos plakken voordat we uw producten naar u verzenden.
Stap 6: Pakking van de hydraulische cilinder
Voor elke cilinder hebben we een sticker met gedetailleerde informatie zoals boring, slag en werkdruk. We verpakken elke cilinder individueel in een plastic zak. Indien gewenst kunnen we ook individuele kartonnen dozen gebruiken. We bevestigen de lagen aan elkaar met platen, zodat de klant alleen hoeft af te snijden wat nodig is en de andere lagen vastzitten. Daarnaast kunnen klanten kiezen uit multiplex pallets of multiplex dozen. Na verzending sturen we de klant een foto van de lading om er zeker van te zijn dat alles goed is geladen in China.
Verpakkingsreferentie
Bestelproces
Bedrijfsfuncties
Veelgestelde vragen
Vraag 1. Wat is de kwaliteitsborging van LD-producten?
100%-inspectie voor elk product vóór verzending, met een herrapportage voor traceerbaarheid.
Vraag 2: Hoe lang is de garantie op LD-producten?
De garantie bedraagt 2 jaar voor algemene producten vanaf de verzenddatum.
Vraag 3: Hoe gaat LD om met kwaliteitsproblemen tijdens de garantieperiode?
1. LD zal de kosten vergoeden die voortvloeien uit reparaties door de klant ter plaatse.
2. LD zal het product gratis leveren als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van het product, maar de verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
Vraag 4: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bestelling op tijd verzonden kan worden?
LD stuurt wekelijks het productieplan na ontvangst van de bestellingen van de klanten. Bij eventuele vertragingen zal LD de klanten 3 weken van tevoren informeren, zodat zij hun planning hierop kunnen afstemmen.
Vraag 5: Biedt LD een bezorgservice aan?
Ja. LD werkt nauw samen met logistieke bedrijven over de hele wereld om klanten snelle en gemakkelijke "deur-tot-deur"-diensten te bieden, inclusief zee-, lucht- en expresvervoer.
Vraag 6: Hoe controleert LD de productkwaliteit?
1. Grondstoffen: We testen het materiaal van elke partij grondstoffen die we ontvangen, en de zuigerstang wordt getest met een zoutneveltest. Dit om ervoor te zorgen dat het materiaal van onze producten vanaf het begin aan de eisen voldoet.
2. Verwerking: We beschikken over de meest geavanceerde bewerkingsapparatuur en zijn ISO9001-gecertificeerd.
3. Lassen: Onze fabriek is uitgerust met lasrobots en heeft de AWS-certificering behaald.
4. Druktest van de assemblage: 100%-test met OQC-rapport voor Changzhou. De afdichtingen die we gebruiken zijn: Hallite, Aston en Gapi.
/* 10 maart 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Certificering: | ISO9001 |
|---|---|
| Druk: | Lage druk |
| Werktemperatuur: | Normale temperatuur |
| Handelingswijze: | Dubbelspel |
| Werkwijze: | Rechte reis |
| Aangepaste vorm: | Gereguleerd type |
| Voorbeelden: |
US$ 200/stuk
1 stuk (minimale bestelling) | |
|---|
| Aanpassing: |
Beschikbaar
|
|
|---|

Welke ontwikkelingen in de technologie van hydraulische cilinders hebben de afdichting en betrouwbaarheid verbeterd?
Vooruitgang in de technologie van hydraulische cilinders heeft voortdurend bijgedragen aan de verbetering van de afdichting en betrouwbaarheid van hydraulische systemen. Deze ontwikkelingen zijn gericht op het aanpakken van veelvoorkomende problemen zoals lekkage, slijtage en defecten aan afdichtingen, waardoor optimale prestaties en een lange levensduur worden gegarandeerd. Hieronder volgen enkele belangrijke ontwikkelingen die de afdichting en betrouwbaarheid van hydraulische cilinders aanzienlijk hebben verbeterd:
1. Hoogwaardige afdichtingsmaterialen:
De ontwikkeling van geavanceerde afdichtingsmaterialen heeft de afdichtingseigenschappen van hydraulische cilinders aanzienlijk verbeterd. Traditionele afdichtingsmaterialen zoals rubber zijn vervangen of verbeterd door hoogwaardige materialen zoals polyurethaan, PTFE (polytetrafluorethyleen) en diverse composietmaterialen. Deze materialen bieden een superieure weerstand tegen slijtage, temperatuur en chemische aantasting, wat resulteert in betere afdichtingsprestaties en een langere levensduur van de afdichting.
2. Verbeterde afdichtingsontwerpen:
– De ontwikkelingen in afdichtingsontwerpen zijn gericht op het verbeteren van de afdichtingsefficiëntie en -betrouwbaarheid. Innovatieve afdichtingsprofielen, zoals lipafdichtingen, wisser- en schraperafdichtingen, zijn ontwikkeld om de vloeistofretentie te optimaliseren en verontreiniging te voorkomen. Deze ontwerpen zorgen voor betere afdichtingsprestaties, waardoor het risico op vloeistoflekkage wordt geminimaliseerd en de systeemintegriteit behouden blijft. Bovendien zorgen verbeterde afdichtingsgeometrieën en fabricagetechnieken voor nauwere toleranties, waardoor de kans op afdichtingsfalen door verkeerde uitlijning of extrusie wordt verkleind.
3. Geïntegreerde afdichtings- en lagersystemen:
Hydraulische cilinders zijn tegenwoordig voorzien van geïntegreerde afdichtings- en lagersystemen, waarbij de afdichtingselementen tevens als lageroppervlakken fungeren. Deze ontwerpbenadering vermindert het aantal componenten en potentiële storingspunten, waardoor de algehele betrouwbaarheid verbetert. Door afdichtingen en lagers te integreren, wordt het risico op beschadiging of verschuiving van de afdichting door overmatige belasting of verkeerde uitlijning geminimaliseerd, wat resulteert in betere afdichtingsprestaties en een verhoogde betrouwbaarheid.
4. Geavanceerde coatings en oppervlaktebehandelingen:
– De toepassing van geavanceerde coatings en oppervlaktebehandelingen op hydraulische cilinderonderdelen heeft de afdichting en betrouwbaarheid aanzienlijk verbeterd. Coatings zoals verchromen of keramische coatings verhogen de oppervlaktehardheid, slijtvastheid en corrosiebestendigheid. Deze oppervlaktebehandelingen zorgen voor een gladder en duurzamer oppervlak waartegen afdichtingen kunnen werken, waardoor wrijving wordt verminderd en de afdichtingsprestaties verbeteren. Bovendien kunnen speciale coatings ook zelfsmurende eigenschappen bieden, waardoor de behoefte aan extra smering afneemt en de betrouwbaarheid wordt verhoogd.
5. Monitoring- en diagnosetechnologieën voor afdichtingssystemen:
De integratie van monitoring- en diagnosetechnologieën in hydraulische systemen heeft de prestaties en betrouwbaarheid van afdichtingen radicaal verbeterd. Sensoren en monitoringsystemen kunnen potentiële defecten aan afdichtingen of lekkages detecteren en operators waarschuwen voordat deze escaleren. Realtime monitoring van druk, temperatuur en parameters voor de afdichtingsprestaties maakt proactief onderhoud en vroegtijdige interventie mogelijk, waardoor kostbare stilstand wordt voorkomen en optimale afdichting en betrouwbaarheid worden gewaarborgd.
6. Computationele modellering en simulatie:
– Computermodellering en simulatietechnieken hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verbetering van de afdichting en betrouwbaarheid van hydraulische cilinders. Deze tools stellen ingenieurs in staat om afdichtingsontwerpen, vloeistofstroomdynamiek en contactspanningen te analyseren en te optimaliseren. Door verschillende bedrijfsomstandigheden te simuleren, kunnen potentiële problemen zoals extrusie, slijtage of lekkage van de afdichting vroegtijdig in de ontwerpfase worden geïdentificeerd en verholpen, wat resulteert in betere afdichtingsprestaties en een verhoogde betrouwbaarheid.
7. Systematische onderhoudspraktijken:
– De vooruitgang in de technologie van hydraulische cilinders heeft ook het belang van systematisch onderhoud benadrukt om een goede afdichting en algehele systeembetrouwbaarheid te garanderen. Regelmatige inspectie, smering en vervanging van afdichtingen, evenals routinematig doorspoelen en filteren van het systeem, helpen vroegtijdige slijtage van de afdichtingen te voorkomen en de afdichtingsprestaties te optimaliseren. Het implementeren van preventieve onderhoudsschema's en het naleven van de aanbevolen onderhoudsintervallen dragen bij aan een langere levensduur van de afdichtingen en een verbeterde betrouwbaarheid.
Samenvattend hebben de technologische vooruitgangen in hydraulische cilinders geleid tot aanzienlijke verbeteringen in afdichting en betrouwbaarheid. Hoogwaardige afdichtingsmaterialen, verbeterde afdichtingsontwerpen, geïntegreerde afdichtings- en lagersystemen, geavanceerde coatings en oppervlaktebehandelingen, monitoring en diagnose van afdichtingssystemen, computermodellering en -simulatie, en systematische onderhoudspraktijken hebben allemaal een belangrijke rol gespeeld bij het bereiken van optimale afdichtingsprestaties en een verhoogde betrouwbaarheid. Deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in efficiëntere en betrouwbaardere hydraulische systemen, waardoor lekkage, slijtage en defecten aan afdichtingen worden geminimaliseerd en uiteindelijk de algehele prestaties en levensduur van hydraulische cilinders in diverse toepassingen worden verbeterd.

Omgaan met uitdagingen bij het gebruik van verschillende vloeistofviscositeiten in hydraulische cilinders
Hydraulische cilinders zijn ontworpen om de uitdagingen aan te kunnen die gepaard gaan met verschillende vloeistofviscositeiten. De viscositeit van hydraulische vloeistof kan variëren afhankelijk van de temperatuur, het type vloeistof en andere factoren. Hydraulische systemen moeten deze variaties kunnen opvangen om optimale prestaties en efficiëntie te garanderen. Laten we eens bekijken hoe hydraulische cilinders omgaan met de uitdagingen van verschillende vloeistofviscositeiten:
- Vloeistofselectie: Hydraulische cilinders zijn ontworpen om te werken met een reeks hydraulische vloeistoffen, elk met zijn eigen specifieke viscositeitseigenschappen. De keuze van een geschikte vloeistof met de gewenste viscositeit is cruciaal voor optimale prestaties. Fabrikanten geven richtlijnen voor het aanbevolen viscositeitsbereik voor specifieke hydraulische systemen en cilinders. Door de juiste vloeistof te kiezen, kunnen hydraulische cilinders effectief omgaan met de uitdagingen die verschillende vloeistofviscositeiten met zich meebrengen.
- Viscositeitscompensatie: Hydraulische systemen bevatten vaak mechanismen om variaties in de vloeistofviscositeit te compenseren. Sommige hydraulische systemen maken bijvoorbeeld gebruik van drukcompenserende kleppen die de stroomsnelheid aanpassen aan de viscositeit van de vloeistof. Deze compensatie zorgt voor consistente prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden en bij verschillende vloeistofviscositeiten. Hydraulische cilinders werken samen met deze compensatiemechanismen om precisie en controle te behouden, ongeacht de vloeistofviscositeit.
- Temperatuurregeling: De viscositeit van een vloeistof is sterk afhankelijk van de temperatuur. Hydraulische cilinders maken gebruik van verschillende temperatuurregelmechanismen om de uitdagingen aan te pakken die temperatuurgeïnduceerde viscositeitsveranderingen met zich meebrengen. Warmtewisselaars, koelers en thermostatische kleppen worden vaak gebruikt om de temperatuur van de hydraulische vloeistof in het systeem te regelen. Door de vloeistoftemperatuur te regelen, kunnen hydraulische cilinders het gewenste viscositeitsbereik handhaven, wat een betrouwbare en efficiënte werking garandeert.
- Efficiënte filtratie: Verontreinigingen in hydraulische vloeistof kunnen de viscositeit en de algehele prestaties beïnvloeden. Hydraulische systemen zijn voorzien van efficiënte filtersystemen om deeltjes en onzuiverheden uit de vloeistof te verwijderen. Schone vloeistof met de juiste viscositeit zorgt voor een optimale werking van de hydraulische cilinders. Regelmatig onderhoud en vervanging van filters zijn essentieel om de gewenste vloeistofviscositeit te behouden en problemen als gevolg van vloeistofverontreiniging te voorkomen.
- Juiste smering: Verschillende vloeistofviscositeiten kunnen de smerende eigenschappen van hydraulische cilinders beïnvloeden. Smering is essentieel om wrijving en slijtage tussen bewegende onderdelen te minimaliseren. Hydraulische systemen maken gebruik van smeermiddelen die specifiek zijn samengesteld voor het verwachte vloeistofviscositeitsbereik. Voldoende smering zorgt voor een soepele werking en verlengt de levensduur van hydraulische cilinders, zelfs bij variërende vloeistofviscositeiten.
Samenvattend maken hydraulische cilinders gebruik van diverse strategieën om de uitdagingen van verschillende vloeistofviscositeiten het hoofd te bieden. Door de juiste vloeistoffen te selecteren, viscositeitscompensatiemechanismen toe te passen, de temperatuur te regelen, efficiënte filtratie te implementeren en te zorgen voor adequate smering, kunnen hydraulische cilinders variaties in vloeistofviscositeit opvangen. Deze maatregelen stellen hydraulische systemen in staat om consistente prestaties, nauwkeurige controle en efficiënte werking te leveren binnen verschillende vloeistofviscositeitsbereiken.

Kunt u praktijkvoorbeelden geven van machines die veelvuldig gebruikmaken van hydraulische cilinders?
Hydraulische cilinders worden veelvuldig gebruikt in diverse industrieën en toepassingen vanwege hun vermogen om krachtige en nauwkeurige lineaire bewegingen te leveren. Ze spelen een cruciale rol bij de werking van zware machines die gecontroleerde kracht en beweging vereisen. Hier volgen enkele praktijkvoorbeelden van machines die sterk afhankelijk zijn van hydraulische cilinders:
1. Bouwmaterieel:
Hydraulische cilinders worden veelvuldig gebruikt in bouwmachines, zoals graafmachines, bulldozers, wielladers en kranen. Deze machines vertrouwen op hydraulische cilinders voor taken zoals het tillen van zware lasten, het uitschuiven en intrekken van gieken, het kantelen van graafbakken en het aansturen van de beweging van diverse onderdelen. Hydraulische cilinders leveren de kracht en precisie die nodig zijn om de veeleisende omstandigheden en zware lasten in bouwprojecten aan te kunnen.
2. Landbouwmachines:
Veel landbouwmachines, waaronder tractoren, maaidorsers en sproeiers, maken gebruik van hydraulische cilinders voor cruciale functies. Hydraulische cilinders worden gebruikt om de beweging van aanbouwdelen, zoals voorladers, graafmachines en ploegen, te regelen. Ze maken functies mogelijk zoals het heffen en laten zakken van werktuigen, het aanpassen van de maaihoogte en het controleren van de positionering van oogstmachines. Hydraulische cilinders verhogen de efficiëntie en productiviteit in de landbouw.
3. Materiaalbehandelingsapparatuur:
– Hydraulische cilinders zijn essentiële onderdelen van material handling-apparatuur, zoals heftrucks, palletwagens en kranen. Deze machines zijn afhankelijk van hydraulische cilinders voor het heffen en laten zakken van lasten, het kantelen van platforms of vorken en het aansturen van de beweging van hefmechanismen. Hydraulische cilinders bieden de nodige kracht en precisie om zware lasten te hanteren en zorgen voor veilige en efficiënte material handling-processen.
4. Industriële machines:
Diverse industriële machines en apparatuur zijn voor cruciale functies sterk afhankelijk van hydraulische cilinders. Voorbeelden hiervan zijn hydraulische persen, spuitgietmachines, metaalvormmachines en hydraulisch aangedreven robots. Hydraulische cilinders maken nauwkeurige controle van kracht en beweging in deze toepassingen mogelijk, waardoor precieze vormgeving, persing en assemblageprocessen mogelijk zijn.
5. Mijnbouwapparatuur:
– Hydraulische cilinders worden veelvuldig gebruikt in mijnbouwmachines en -apparatuur. Ondergrondse mijnbouwmachines, zoals continue mijnbouwmachines en langefrontscharen, gebruiken hydraulische cilinders voor snij-, schaar- en dakondersteuningswerkzaamheden. Bovengrondse mijnbouwapparatuur, waaronder hydraulische shovels, draglines en kiepwagens, vertrouwt op hydraulische cilinders voor taken zoals het bewegen van de bak, het uitschuiven van de giek en de voertuigvering.
6. Automobielindustrie:
De auto-industrie maakt veelvuldig gebruik van hydraulische cilinders in diverse toepassingen. Hydraulische cilinders worden gebruikt in voertuigophangingssystemen, stuurbekrachtigingssystemen, cabriodaken en hydraulische remsystemen. Ze maken soepele en gecontroleerde bewegingen, nauwkeurige besturing en efficiënt remmen in auto's mogelijk.
7. Lucht- en ruimtevaart:
Hydraulische cilinders worden gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, bijvoorbeeld in landingsgestellen, vleugelkleppen en laad- en losapparatuur. Ze leveren de benodigde kracht en controle voor het uitschuiven en intrekken van het landingsgestel, het verstellen van de vleugelkleppen en het bedienen van laadkleppen, waardoor veilige en betrouwbare vliegtuigoperaties worden gewaarborgd.
8. Maritieme en offshore-industrie:
Hydraulische cilinders zijn essentiële onderdelen in maritieme en offshore-apparatuur, waaronder scheepskranen, lieren en hydraulisch aangedreven ankersystemen. Ze maken het mogelijk om zware lasten te heffen, te laten zakken en te positioneren, en om diverse maritieme apparatuur te besturen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van machines en industrieën die sterk afhankelijk zijn van hydraulische cilinders. De veelzijdigheid, kracht en nauwkeurige controle die hydraulische cilinders bieden, maken ze onmisbaar in een breed scala aan toepassingen waar gecontroleerde lineaire beweging en kracht essentieel zijn.


Bewerkt door CX 2024-01-15