Descripción del Producto
CHINAMFG RC Series hydraulic cylinders set the industry standard for general purpose cylinders.
- Unique GR2 Bearing Design, reduces wear, extending life
- Collar threads, plunger threads and base mounting holes enable easy fixturing (on most models)
- Designed for use in all positions
- High strength alloy steel for durability
- Redesigned cylinder thread protector for ease of use
- Heavy-duty, pretensioned spring improves retraction speed
- Baked enamel finish for increased corrosion resistance
- CR-400 coupler and dust cap included on all models
- Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life
| Modelo Number |
Cilindro Capacidad |
Ataque | Cilindro Effective Area |
Oil Capacidad |
Collapsed Altura |
Peso |
| ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | kg | |
| SOV-RC-50** | 5 (45) |
16 | 6,5 | 10 | 41 | 1 |
| SOV-RC-51 | 25 | 6,5 | 16 | 110 | 1 | |
| SOV-RC-53 | 76 | 6,5 | 50 | 165 | 1,5 | |
| SOV-RC-55* | 127 | 6,5 | 83 | 215 | 1,9 | |
| SOV-RC-57 | 177 | 6,5 | 115 | 273 | 2,4 | |
| SOV-RC-59 | 232 | 6,5 | 151 | 323 | 2,8 | |
| SOV-RC-101 | 10 (101) |
26 | 14,5 | 38 | 89 | 1,8 |
| SOV-RC-102* | 54 | 14,5 | 78 | 121 | 2,3 | |
| SOV-RC-104 | 105 | 14,5 | 152 | 171 | 3,3 | |
| SOV-RC-106* | 156 | 14,5 | 226 | 247 | 4,4 | |
| SOV-RC-108 | 203 | 14,5 | 294 | 298 | 5,4 | |
| SOV-RC-1571* | 257 | 14,5 | 373 | 349 | 6,4 | |
| SOV-RC-1012 | 304 | 14,5 | 441 | 400 | 6,8 | |
| SOV-RC-1014 | 356 | 14,5 | 516 | 450 | 8,2 | |
| SOV-RC-151 | 15 (142) |
25 | 20,3 | 51 | 124 | 3,3 |
| SOV-RC-152 | 51 | 20,3 | 104 | 149 | 4,1 | |
| SOV-RC-154* | 101 | 20,3 | 205 | 200 | 5 | |
| SOV-RC-156* | 152 | 20,3 | 308 | 271 | 6,8 | |
| SOV-RC-158 | 203 | 20,3 | 411 | 322 | 8,2 | |
| SOV-RC-1510 | 254 | 20,3 | 516 | 373 | 9,5 | |
| SOV-RC-1512 | 305 | 20,3 | 619 | 423 | 10,9 | |
| SOV-RC-1514 | 356 | 20,3 | 723 | 474 | 11,8 | |
| SOV-RC-251 | 25 (232) |
26 | 33,2 | 86 | 139 | 5,9 |
| SOV-RC-252* | 50 | 33,2 | 166 | 165 | 6,4 | |
| SOV-RC-254* | 102 | 33,2 | 339 | 215 | 8,2 | |
| SOV-RC-256* | 158 | 33,2 | 525 | 273 | 10 | |
| SOV-RC-258 | 210 | 33,2 | 697 | 323 | 12,2 | |
| SOV-RC-2510 | 261 | 33,2 | 867 | 374 | 14,1 | |
| SOV-RC-2512 | 311 | 33,2 | 1033 | 425 | 16,3 | |
| SOV-RC-2514* | 362 | 33,2 | 1202 | 476 | 17,7 | |
| SOV-RC-308 | 30 (295) | 209 | 42,1 | 880 | 387 | 18,1 |
| SOV-RC-502 | 50 (498) |
51 | 71,2 | 362 | 176 | 15 |
| SOV-RC-504 | 101 | 71,2 | 719 | 227 | 19,1 | |
| SOV-RC-506* | 159 | 71,2 | 1131 | 282 | 23,1 | |
| SOV-RC-5013 | 337 | 71,2 | 2399 | 460 | 37,6 | |
| SOV-RC-756 | 75 (718) |
156 | 102,6 | 1601 | 285 | 29,5 |
| SOV-RC-7513 | 333 | 102,6 | 3417 | 492 | 59 | |
| SOV-RC-1006 | 95 (933) |
168 | 133,3 | 2239 | 357 | 59 |
| SOV-RC-1571 | 260 | 133,3 | 3466 | 449 | 72,6 |
* Also available as cylinder-pump set.
** SOV-RC-50 cylinder has a non removable grooved saddle and no collar thread.
Descripción del Producto
Single Acting Hydraulic Cylinder
Single acting hydraulic cylinder with the most extensive range of stroke length and lifting capacity, is the best choice for maintenance, produce, manufacture, architecture and other operations . Neck thread can withstand full load, the unique double guide ring technology can easily absorb partial load, reduce wear, prolong service life. Outer ring thread, most models with plunger thread and bottom mounting hole, making use of positioning more convenient.
Características
* Single acting, heavy-duty return springs
* High strength alloy steel for durability.
* Plated steel plungers.
* Stop ring to prevent the plunger over stro ke , the piston top standard antiskid saddle
* Collar threads, plunger threads and base mounting holes enable easy fixturing .
* Baked enamel finish for increased corrosion resistance.
* Removable strap handles for unobstructed fixturing .
* Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life
* 3/8 “- 18NPT coupler and dust cap included on all models.
Details lmages
Product Specifications
| Item No |
Capacidad
(T) |
Presión máxima de trabajo
(MPa) |
Closed Height A (mm) |
Ataque
(mm) |
Capacidad de petróleo
(cm3) |
Peso
(kg) |
| SOV-RC-502 | 50 | 70 | 176 | 51 | 362 | 15 |
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Perfil de la empresa
SOV Hydraulic Technoloy (ZheJiang ) Co., Ltd. is a professional manufacturing in hydraulic tools and products, we have been in the industry for more than 20 years. Since the establishment in 1995, we successfully transformed from OEM manufacturer to create our own brand SOV, and our factory has been approved by CE, ISO9001:2008 consecutively. Our Products have been widely used in petrochemical, cement, shipbuilding, steel plant and heavy constructions areas, etc.
We produce and supply Hydraulic tools, such as:
* Hydraulic cylinders, jacks (5-1000ton), single acting and double acting, hollow plunger;
* Hydraulic/ electric /pneumatic torque wrench (100-72000Nm);
* Hydraulic bolt tensioner (100-11486NM);
* Hydraulic pumps, manual and electric type (max up to 3000bar);
* Integrated hydraulic lifting system solutions ( 4-72 points lifting system for house translation or leveling, bridge supporting and tank welding supporting)
* Hydraulic nut and couplings. (M50-Tr1000)
Preguntas frecuentes
Q1: How can contact sales ?
A1: Please click the contact find our website and email address.
Q2: How can I buy CHINAMFG products in my country?
A2: Please send us an inquiry or email , we will reply to your if there is distributor in your country.
Q3: Can I have CHINAMFG products catalog and price list ?
A3: Please visit our English website:sov-china to download our E-catalog, and send us an email for price list.
Q4: How long does it take to get the product If I place an order?
A4: If products stock available, after confirmation of your payment or advance payment , we will pack and deliver in 3-7 days. If you select international parcel service, it can be arrived in 3-7 days. If it is by sea shipment, it will take 15-45 days depending on different locations
Q5: How to make payment ?
A5: First send us an inquiry, and we will reply you quotation, if our price suits you, we will prepare proforma invoice with our banking details.
Q6: Manufacturing time?
A6: Please send us an inquiry for stock condition, if we don’t have stock, and it is our standard products (refer to our model), it can be produced in 10-20 days. If it is customized, not our standard products, it will take 20-45 days to produce.
WHY CHOOSE US
Our Services:
* 24 hours online service;
* One year warranty, repair and service for the whole life;
* Question report will be replied in 48 hours;
* Quality guaranteed.
Packaging:
* All products will be packed with wooden case.
Shipping:
* Small quantity: by international exress, such as DHL, TNT, FEDEX, UPS, etc. depending on the customers’ choice. Goods will arrive within 7 days in normal cicumstances;
* Large quantity: by sea transportation. Goods will arrive in 10~45 days, according to the diatance.
| Material: | Acero |
|---|---|
| Uso: | Automatización y control |
| Estructura: | Series Cylinder |
| Fuerza: | Hidráulico |
| Estándar: | Estándar |
| Dirección de la presión: | Cilindro de simple efecto |
| Personalización: |
Disponible
|
|
|---|

¿Qué avances en la tecnología de cilindros hidráulicos han mejorado la eficiencia energética?
Los avances en la tecnología de cilindros hidráulicos han propiciado mejoras significativas en la eficiencia energética, permitiendo que los sistemas hidráulicos funcionen de manera más eficiente y reduzcan el consumo de energía. Estos avances buscan minimizar las pérdidas de energía, optimizar el rendimiento del sistema y mejorar la eficiencia general. A continuación, se presenta una explicación detallada de algunos avances clave en la tecnología de cilindros hidráulicos que han mejorado la eficiencia energética:
1. Diseño eficiente de circuitos hidráulicos:
El diseño de los circuitos hidráulicos ha evolucionado para mejorar la eficiencia energética. Los avances en las técnicas de diseño de circuitos, como los sistemas con detección de carga, los sistemas con compensación de presión o las bombas de desplazamiento variable, ayudan a adaptar la potencia hidráulica a las necesidades reales de carga. Estos diseños reducen el consumo innecesario de energía al ajustar los niveles de caudal y presión según las demandas del sistema, en lugar de operar a una presión alta fija.
2. Fluidos hidráulicos de alta eficiencia:
El desarrollo de fluidos hidráulicos de alta eficiencia, como los de baja viscosidad o sintéticos, ha contribuido a mejorar la eficiencia energética. Estos fluidos ofrecen menor fricción interna y menor resistencia al flujo, lo que reduce las pérdidas de energía en el sistema. Además, los aditivos y formulaciones avanzadas mejoran las propiedades de lubricación, disminuyendo la fricción y optimizando la eficiencia general de los cilindros hidráulicos.
3. Tecnologías avanzadas de sellado:
La tecnología de sellado ha avanzado significativamente, lo que ha mejorado la eficiencia energética de los cilindros hidráulicos. Los sellos de alto rendimiento, como los de baja fricción o baja fuga, minimizan las fugas internas y las pérdidas por fricción. La reducción de las fugas internas ayuda a mantener la presión del sistema de forma más eficaz, lo que se traduce en un menor desperdicio de energía. Además, los materiales y diseños de sellado innovadores mejoran la durabilidad y prolongan la vida útil de los sellos, reduciendo la necesidad de mantenimiento y reemplazo frecuentes.
4. Sistemas de control electrohidráulico:
La integración de sistemas avanzados de control electrohidráulico ha contribuido significativamente a la mejora de la eficiencia energética. Al combinar el control electrónico con la potencia hidráulica, estos sistemas permiten un control preciso del funcionamiento de los cilindros, optimizando el consumo de energía. Las válvulas proporcionales o servoválvulas, junto con los sensores de posición o de retroalimentación de fuerza, permiten un control preciso y sensible, garantizando que los cilindros hidráulicos funcionen al nivel de rendimiento requerido y minimizando el desperdicio de energía.
5. Sistemas de recuperación de energía:
Los sistemas de recuperación de energía, como los acumuladores hidráulicos, se utilizan cada vez más para mejorar la eficiencia energética en aplicaciones con cilindros hidráulicos. Los acumuladores almacenan el exceso de energía durante los periodos de baja demanda y la liberan cuando se produce un pico de demanda, lo que reduce la necesidad de que la bomba hidráulica suministre toda la potencia de forma continua. Al aprovechar la energía almacenada, estos sistemas pueden reducir significativamente el consumo energético y mejorar la eficiencia general del sistema.
6. Monitoreo y control inteligentes:
Los avances en las tecnologías de control y monitorización inteligentes han permitido la supervisión en tiempo real de los sistemas hidráulicos, optimizando así el consumo energético. Los sensores integrados, el análisis de datos y los algoritmos de control proporcionan información valiosa sobre el rendimiento del sistema y el consumo de energía, lo que permite a los operadores tomar decisiones y realizar ajustes con conocimiento de causa. Al identificar ineficiencias o condiciones de funcionamiento subóptimas, se puede minimizar el consumo energético, mejorando así la eficiencia energética.
7. Integración y optimización del sistema:
La integración y optimización de los sistemas hidráulicos en su conjunto han desempeñado un papel fundamental en la mejora de la eficiencia energética. Al considerar la configuración global del sistema, el dimensionamiento de los componentes y la interacción entre los diferentes elementos, los ingenieros pueden diseñar sistemas hidráulicos que operen con la máxima eficiencia energética. El dimensionamiento adecuado de los componentes, la minimización de las caídas de presión y la reducción de las restricciones innecesarias en tuberías o válvulas contribuyen a mejorar la eficiencia energética de los cilindros hidráulicos.
8. Investigación y desarrollo:
Los continuos esfuerzos de investigación y desarrollo en el campo de la tecnología de cilindros hidráulicos impulsan los avances en eficiencia energética. Las innovaciones en materiales, diseño de componentes, modelado de sistemas y técnicas de simulación ayudan a identificar áreas de mejora y optimizar el consumo de energía. Además, la colaboración entre las partes interesadas de la industria, las instituciones de investigación y los organismos reguladores fomenta el desarrollo de tecnologías de cilindros hidráulicos energéticamente eficientes.
En resumen, los avances en la tecnología de cilindros hidráulicos han dado como resultado mejoras notables en la eficiencia energética. Diseños eficientes de circuitos hidráulicos, fluidos hidráulicos de alta eficiencia, tecnologías de sellado avanzadas, sistemas de control electrohidráulico, sistemas de recuperación de energía, monitorización y control inteligentes, integración y optimización de sistemas, así como la continua investigación y desarrollo, contribuyen a reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia energética general de los cilindros hidráulicos. Estos avances no solo benefician al medio ambiente, sino que también ofrecen ahorros de costes y un mejor rendimiento en diversas aplicaciones hidráulicas.

Garantizar un rendimiento estable de los cilindros hidráulicos bajo cargas fluctuantes.
Los cilindros hidráulicos están diseñados para ofrecer un rendimiento estable incluso bajo cargas fluctuantes. Lo logran mediante diversos mecanismos y características que permiten un control y una compensación de carga eficientes. Veamos cómo los cilindros hidráulicos garantizan un rendimiento estable bajo cargas fluctuantes:
- Diseño del pistón: El pistón dentro del cilindro hidráulico desempeña un papel crucial en el control de la carga. Generalmente está equipado con juntas y anillos que impiden las fugas de fluido hidráulico y garantizan una transmisión eficaz de la fuerza. El diseño del pistón puede incorporar características como pistones escalonados o en tándem, que proporcionan una mayor capacidad de carga y una estabilidad mejorada al distribuir la carga entre múltiples superficies.
- Amortiguación del cilindro: Los cilindros hidráulicos suelen incorporar mecanismos de amortiguación para minimizar el impacto y las vibraciones causadas por las cargas fluctuantes. La amortiguación se puede lograr mediante diversos métodos, como tornillos de amortiguación ajustables, válvulas de amortiguación hidráulicas o anillos de amortiguación elastoméricos. Estos mecanismos ralentizan el movimiento del pistón cerca del final de la carrera, reduciendo el impacto y evitando paradas bruscas que podrían provocar inestabilidad.
- Compensación de presión: Las fluctuaciones de carga pueden provocar variaciones de presión en el sistema hidráulico. Para garantizar un funcionamiento estable, los cilindros hidráulicos están equipados con mecanismos de compensación de presión. Estos mecanismos mantienen un nivel de presión constante en el sistema, independientemente de las variaciones de carga. La compensación de presión se puede lograr mediante válvulas de alivio de presión, pistones compensadores o válvulas de control de caudal con compensación de presión.
- Control de flujo: Los cilindros hidráulicos suelen incorporar válvulas de control de caudal para regular la velocidad de su movimiento. Al controlar el caudal del fluido hidráulico, el movimiento del cilindro se puede ajustar a las condiciones de carga cambiantes. Las válvulas de control de caudal permiten un movimiento suave y controlado, evitando cambios bruscos que podrían provocar inestabilidad.
- Sistemas de retroalimentación: Para garantizar un rendimiento estable bajo cargas fluctuantes, los cilindros hidráulicos pueden integrarse con sistemas de retroalimentación. Estos sistemas proporcionan información en tiempo real sobre la posición, la velocidad y la fuerza del cilindro. Al monitorizar continuamente estos parámetros, el sistema hidráulico puede realizar ajustes inmediatos para mantener la estabilidad y compensar las fluctuaciones de carga. Los sistemas de retroalimentación pueden incluir sensores de posición, de presión o de carga, según la aplicación específica.
- Dimensionamiento y selección adecuados: Garantizar un rendimiento estable bajo cargas fluctuantes comienza con el dimensionamiento y la selección adecuados de los cilindros hidráulicos. Es fundamental elegir cilindros con el diámetro interior, el diámetro del vástago y la longitud de carrera apropiados para las condiciones de carga previstas. Los cilindros sobredimensionados o infradimensionados pueden provocar inestabilidad y una disminución del rendimiento. El dimensionamiento adecuado también implica considerar factores como la fuerza, la velocidad y el ciclo de trabajo requeridos para la aplicación.
En resumen, los cilindros hidráulicos garantizan un rendimiento estable bajo cargas fluctuantes gracias a características como el diseño del pistón, los mecanismos de amortiguación, la compensación de presión, el control de caudal, los sistemas de retroalimentación y el dimensionamiento y selección adecuados. Estos mecanismos y consideraciones permiten que los cilindros hidráulicos proporcionen un movimiento constante y controlado, incluso en condiciones de carga dinámica, lo que se traduce en un rendimiento fiable y estable.

¿Cómo generan fuerza y movimiento los cilindros hidráulicos utilizando fluido hidráulico?
Los cilindros hidráulicos generan fuerza y movimiento mediante los principios de la mecánica de fluidos, específicamente la ley de Pascal, junto con las propiedades del fluido hidráulico. El proceso implica la conversión de energía hidráulica en fuerza mecánica y movimiento lineal. A continuación, se explica detalladamente cómo los cilindros hidráulicos logran esto:
1. Ley de Pascal:
Los cilindros hidráulicos funcionan según la ley de Pascal, que establece que cuando se aplica presión a un fluido en un espacio confinado, esta se transmite por igual en todas las direcciones. En el contexto de los cilindros hidráulicos, esto significa que cuando se presuriza el fluido hidráulico, la fuerza se distribuye uniformemente por todo el fluido y se transmite a todas las superficies en contacto con él.
2. Fluido hidráulico y presión:
Los sistemas hidráulicos utilizan un fluido especializado, generalmente aceite hidráulico, como medio de trabajo. Este fluido se almacena en un depósito y una bomba hidráulica lo hace circular por el sistema. La bomba presuriza el fluido, generando una presión hidráulica que puede controlarse y dirigirse a diversos componentes, incluidos los cilindros hidráulicos.
3. Diseño y componentes del cilindro:
Los cilindros hidráulicos constan de varios componentes clave, entre ellos un cuerpo cilíndrico, un pistón, un vástago y diversos sellos. El cuerpo cilíndrico es un tubo hueco que aloja el pistón y permite el flujo del fluido. El pistón divide el cilindro en dos cámaras: la del vástago y la de la tapa. El vástago se extiende desde el pistón y sirve como punto de conexión para cargas externas. Los sellos se utilizan para evitar fugas de fluido y mantener la presión hidráulica dentro del cilindro.
4. Entrada de fluidos y movimiento:
Para generar fuerza y movimiento, el fluido hidráulico se dirige hacia un lado del cilindro, creando presión sobre la superficie correspondiente del pistón. Esta presión se transmite a través del fluido al otro lado del pistón.
5. Generación de fuerza:
La fuerza generada por un cilindro hidráulico es el resultado de la presión aplicada a una superficie específica del pistón. Esta fuerza se calcula mediante la fórmula: Fuerza = Presión × Área. El área está determinada por el diámetro del pistón o del vástago, según el lado del cilindro sobre el que actúa el fluido.
6. Movimiento lineal:
Cuando el fluido hidráulico a presión actúa sobre el pistón, genera una fuerza que lo mueve linealmente dentro del cilindro. Este movimiento lineal se transmite al vástago del pistón, que se extiende o retrae según corresponda. El vástago puede conectarse a componentes o maquinaria externos, lo que permite que la fuerza generada realice diversas tareas, como levantar, empujar, tirar o controlar mecanismos.
7. Control y regulación:
La fuerza y el movimiento generados por los cilindros hidráulicos se pueden controlar y regular ajustando el flujo de fluido hidráulico hacia el cilindro. Al regular el caudal, la presión y la dirección del fluido, se puede controlar con precisión la velocidad, la fuerza y la dirección del movimiento del cilindro. Este control permite un posicionamiento preciso, un funcionamiento suave y la sincronización de múltiples cilindros en maquinaria compleja.
8. Retorno y recirculación de fluidos:
Una vez que el cilindro hidráulico completa su recorrido, el fluido hidráulico del lado opuesto al pistón debe regresar al depósito. Esto se logra generalmente mediante válvulas hidráulicas que controlan la dirección del flujo, permitiendo que el fluido regrese y se recircule en el sistema para su posterior uso.
En resumen, los cilindros hidráulicos generan fuerza y movimiento aplicando los principios de la ley de Pascal. El fluido hidráulico a presión actúa sobre el pistón, creando una fuerza que lo desplaza linealmente. Este movimiento lineal se transmite al vástago del pistón, permitiendo que la fuerza generada realice diversas tareas. Al controlar el flujo del fluido hidráulico, la fuerza y el movimiento de los cilindros hidráulicos se pueden regular con precisión, lo que contribuye a su versatilidad y amplia gama de aplicaciones en maquinaria.


editor by CX 2023-10-19