Description du produit
Description des produits
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Nom du produit |
Cylindre hydraulique série HSG |
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Presse de travail |
7/14/16/21/31,5 MPa 37,5/63 MPa Personnalisable |
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Matériel |
Aluminium, fonte, acier 45mnb, acier inoxydable |
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Diamètre d'alésage |
40 mm–320 mm, personnalisable |
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Diamètre de l'arbre |
20 mm–220 mm, personnalisable |
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Longueur de la course |
30 mm–14 100 mm, personnalisable |
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Dureté de surface de la tige |
HRC48-54 |
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Couleur de peinture |
Noir, jaune, bleu, marron, personnalisable |
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Montage |
Boucle d'oreille, bride, chape, pied, tourillon, personnalisable |
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Garantie |
1 an |
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MOQ |
1 pièce |
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Délai de livraison |
7 à 15 jours, selon les demandes spécifiques |
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Certification |
ISO9001, CE |
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Profil de l'entreprise
QIANGLIN HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD
| QiangLin est un fabricant professionnel d'équipements hydrauliques, spécialisé dans la conception, la fabrication, l'installation, la transformation, la vente et le service technique de systèmes hydrauliques. Nos installations de production sont certifiées ISO 9001. Nous sommes un fournisseur agréé auprès de nombreux fabricants d'équipements en Chine. Nous collaborons également avec de nombreux clients aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens. La qualité de nos produits, des délais de livraison courts et la satisfaction de nos clients sont nos engagements à long terme envers nos clients chinois. Nous espérons devenir votre partenaire. |
FAQ :
Q1 : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous avons notre propre usine.
Q2 : Êtes-vous en mesure de fabriquer des produits non standard ou personnalisés ?
A : Oui, nous le pouvons.
Q3 : Quel est votre délai de livraison ?
R : Normalement, le délai de livraison est de 7 jours si nous avons du stock, et de 15 à 30 jours ouvrables si nous n'en avons pas.
Cela dépend aussi du produit
exigences et quantité.
Q4 : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou non ?
R : Oui, nous pouvons fournir des échantillons, mais ils ne sont pas gratuits.
Q5 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: Dépôt 30% par virement bancaire ou lettre de crédit irrévocable à vue. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
Contactez-nous.
Q6 : Quels sont vos services après-vente ?
A: Avant l'expédition, chaque produit sera rigoureusement inspecté selon notre processus de contrôle qualité en usine.
Système. De plus, nous avons un
L'équipe du service client s'engage à répondre aux questions des clients dans un délai de 12 heures. Elle se tient à votre disposition pour vous aider.
Notre objectif est toujours de résoudre les problèmes de nos clients.
| Certification : | CE, ISO9001 |
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| Pression: | Haute pression |
| Température de fonctionnement : | Température normale |
| Personnalisation : |
Disponible
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.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
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Frais d'expédition :
Frais de transport estimés par unité. |
concernant les frais de livraison et le délai de livraison estimé. |
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| Mode de paiement: |
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Paiement initial Paiement intégral |
| Devise: | US$ |
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| Retours et remboursements : | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
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Comment un vérin d'inclinaison gère-t-il les variations de pression et de débit hydrauliques ?
Un vérin d'inclinaison est conçu pour gérer efficacement les variations de pression et de débit hydrauliques. Il intègre des caractéristiques et des mécanismes spécifiques qui lui permettent de fonctionner de manière fiable dans différentes conditions hydrauliques. Voici une explication détaillée :
- Compensation de pression : Les vérins d’inclinaison sont équipés de mécanismes de compensation de pression pour gérer les variations de pression hydraulique. Ces mécanismes garantissent le bon fonctionnement du vérin même en cas de fluctuations de pression dans le système hydraulique. La compensation de pression permet au vérin de maintenir une force et des performances constantes, quelles que soient les variations de pression hydraulique.
- Contrôle du débit : Les vérins d'inclinaison sont conçus pour s'adapter aux variations de débit hydraulique. Ils comportent des passages et des orifices internes permettant la circulation du fluide hydraulique à l'intérieur et à l'extérieur du vérin. Leur conception leur permet de gérer différents débits sans compromettre leur fonctionnement. Que le débit hydraulique soit élevé ou faible, le vérin d'inclinaison s'ajuste automatiquement et fournit la force et le contrôle nécessaires à la manipulation de la charge.
- Mécanismes d'étanchéité : Les vérins d'inclinaison intègrent des mécanismes d'étanchéité pour prévenir les fuites et garantir l'intégrité hydraulique. Ces joints sont conçus pour résister aux variations de pression et de débit, assurant ainsi le confinement du fluide hydraulique dans le vérin. Ils contribuent également au maintien de la pression requise à l'intérieur du vérin, lui permettant de fonctionner efficacement quelles que soient les conditions hydrauliques.
- Conception interne : La conception interne d’un vérin d’inclinaison tient compte des variations de pression et de débit hydrauliques. Les composants internes du vérin, tels que le piston, la tige et le corps du vérin, sont conçus pour résister à différentes conditions hydrauliques. Ils sont conçus pour supporter les forces exercées par les variations de pression et de débit, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et une longue durée de vie au vérin.
- Compatibilité avec les systèmes hydrauliques : Les vérins d’inclinaison sont conçus pour être compatibles avec les systèmes hydrauliques des équipements sur lesquels ils sont installés. Les fabricants s’assurent que les vérins supportent les plages de pression et de débit prévues par le système hydraulique. Cette compatibilité garantit une intégration parfaite et des performances optimales, même en cas de variations des conditions hydrauliques.
- Contrôle et essais qualité : Les vérins d’inclinaison font l’objet de contrôles et d’essais qualité rigoureux tout au long du processus de fabrication. Ces mesures garantissent que les vérins supportent les variations de pression et de débit hydrauliques dans les limites de tolérance spécifiées. Les fabricants testent les vérins dans différentes conditions hydrauliques afin de vérifier leurs performances, leur fiabilité et leur capacité à supporter les variations de pression et de débit.
Grâce à l'intégration de mécanismes de compensation de pression, de régulateurs de débit, de systèmes d'étanchéité, d'une conception interne robuste, d'une compatibilité avec les systèmes hydrauliques et d'un contrôle qualité rigoureux, les vérins d'inclinaison sont capables de gérer les variations de pression et de débit hydrauliques. Ces vérins offrent des performances fiables et constantes, quelles que soient les conditions hydrauliques, garantissant un fonctionnement fluide et efficace des engins de manutention et de construction.

Les vérins d'inclinaison peuvent-ils être utilisés dans des engins de chantier comme les bulldozers et les excavatrices ?
Oui, les vérins d'inclinaison sont couramment utilisés dans les engins de chantier comme les bulldozers et les excavatrices. Ces vérins jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la fonctionnalité et de la polyvalence de ces engins. Voici une explication détaillée :
- Bulldozers : Les vérins d’inclinaison sont des composants essentiels des bulldozers, permettant d’ajuster l’angle de la lame pour des travaux de terrassement et de nivellement efficaces. Ces vérins permettent à l’opérateur de contrôler l’inclinaison de la lame, lui permettant ainsi de s’adapter au terrain, d’obtenir les pentes souhaitées et de pousser ou déplacer efficacement les matériaux. En inclinant la lame, les bulldozers peuvent effectuer des tâches telles que le nivellement du terrain, la création de remblais ou le déplacement de débris. Les vérins d’inclinaison fournissent la force et le contrôle nécessaires à l’exécution efficace de ces opérations.
- Pelles hydrauliques : Les vérins d’inclinaison sont également utilisés sur les pelles hydrauliques, notamment pour l’inclinaison du godet. Grâce à ces vérins, les pelles hydrauliques peuvent incliner le godet et contrôler avec précision le déversement ou le dépôt des matériaux. Cette fonctionnalité est précieuse pour des tâches telles que le creusement de tranchées, le chargement de camions ou le modelage de terrain. Les vérins d’inclinaison permettent aux opérateurs d’ajuster l’angle du godet, garantissant ainsi un positionnement précis et une manutention efficace des matériaux.
- Polyvalence et efficacité : L’utilisation de vérins d’inclinaison sur les engins de chantier tels que les bulldozers et les pelles hydrauliques accroît leur polyvalence et leur efficacité. Grâce à leur capacité d’inclinaison contrôlée, ces vérins permettent aux opérateurs de s’adapter aux différentes conditions de travail, d’obtenir des résultats précis et d’optimiser la productivité. La possibilité de régler l’angle de la lame ou du godet permet une manutention plus efficace des matériaux, une meilleure précision de nivellement et une réduction des reprises.
- Intégration aux systèmes hydrauliques : Les vérins d’inclinaison sont intégrés aux systèmes hydrauliques des bulldozers et des excavatrices. La puissance hydraulique actionne les vérins, fournissant la force et le contrôle nécessaires à l’inclinaison. Le système hydraulique assure un mouvement fluide et précis, permettant aux opérateurs d’ajuster l’angle d’inclinaison avec exactitude et de s’adapter rapidement aux besoins changeants.
- Personnalisation et compatibilité : Les vérins d’inclinaison peuvent être personnalisés pour s’adapter aux modèles spécifiques de bulldozers et d’excavatrices. Les fabricants proposent des vérins d’inclinaison aux spécifications variées, notamment en termes de force, de course et d’options de montage, afin de garantir la compatibilité et des performances optimales avec chaque équipement. Cette personnalisation permet une intégration parfaite et améliore la fonctionnalité globale des engins de chantier.
Par conséquent, les vérins d'inclinaison sont largement utilisés sur les engins de chantier tels que les bulldozers et les excavatrices, permettant une inclinaison contrôlée des lames et des godets. Ces vérins contribuent à la polyvalence, à l'efficacité et à la précision de l'équipement, permettant aux opérateurs d'accomplir diverses tâches de terrassement et de manutention de matériaux avec une productivité et des performances accrues.

Comment un vérin d'inclinaison gère-t-il les variations d'inclinaison et de positionnement de l'équipement ?
Un vérin d'inclinaison est conçu pour compenser les variations d'inclinaison et de positionnement d'un équipement grâce à des caractéristiques et des mécanismes spécifiques. Ces caractéristiques lui permettent de s'adapter efficacement à différents angles et positions. Voici une explication du fonctionnement d'un vérin d'inclinaison :
- Amplitude de mouvement : Les vérins d’inclinaison sont conçus pour offrir une large amplitude de mouvement. Ils permettent d’incliner ou d’orienter les composants dans une plage spécifiée, autorisant ainsi diverses positions et angles. L’amplitude de mouvement est déterminée par la conception et la construction du vérin, ainsi que par les points de fixation sur l’équipement. Cette polyvalence permet au vérin d’inclinaison de répondre à différentes exigences d’inclinaison et de s’adapter aux diverses positions de l’équipement.
- Distributeurs hydrauliques : Les vérins d’inclinaison sont équipés de distributeurs hydrauliques permettant un contrôle précis du mouvement d’inclinaison. Ces distributeurs régulent le débit et la direction du fluide hydraulique, permettant ainsi aux opérateurs de contrôler la vitesse, l’amplitude et la direction de l’inclinaison. En ajustant les distributeurs hydrauliques, les opérateurs peuvent optimiser le positionnement de l’équipement, compenser les variations d’inclinaison et garantir un alignement précis.
- Mécanismes de retour d'information : Certains vérins d'inclinaison intègrent des mécanismes de retour d'information, tels que des interrupteurs de fin de course ou des capteurs. Ces mécanismes fournissent un retour d'information en temps réel sur la position et l'angle de l'élément incliné. En surveillant ce retour d'information, les opérateurs peuvent ajuster précisément le vérin d'inclinaison afin de compenser les variations d'inclinaison et de positionnement de l'équipement. Ceci garantit que l'élément reste dans la position et l'angle souhaités, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
- Commande du système hydraulique : Le système hydraulique qui actionne le vérin d’inclinaison joue un rôle crucial dans la gestion des variations d’inclinaison et de positionnement de l’équipement. Ce système comprend des régulateurs de pression, des vannes de régulation de débit et d’autres composants permettant aux opérateurs d’ajuster précisément la pression et le débit hydrauliques. En manipulant les commandes du système hydraulique, les opérateurs peuvent compenser les variations d’inclinaison de l’équipement et obtenir le positionnement souhaité avec précision.
- Construction robuste : Fabriqués avec des matériaux robustes, les vérins d’inclinaison résistent aux variations d’inclinaison et de positionnement des équipements. Conçus pour supporter des charges élevées et résister aux forces extérieures susceptibles d’affecter le mouvement d’inclinaison, leur construction robuste garantit durabilité et stabilité, leur permettant ainsi de maintenir des performances constantes même dans des conditions d’utilisation difficiles.
En résumé, la combinaison de facteurs tels que l'amplitude de mouvement, les distributeurs, les mécanismes de retour d'information, la commande du système hydraulique et la robustesse de la construction permet à un vérin d'inclinaison de gérer les variations d'inclinaison et de positionnement de l'équipement. Ces caractéristiques assurent conjointement un contrôle précis, une adaptabilité et une stabilité optimales, permettant ainsi au vérin d'inclinaison de gérer efficacement les différents angles et positions de l'équipement auquel il est fixé.


Édité par CX le 13 novembre 2023