Описание продукта

100 ton hydraulic press cylinder

1.Describe:
Hydraulic cylinder can bear partial loading is 5% of rated pressure. High pressure alloy cylinder is very durable, especially in the larger project, it is easily to be operated and control. It can be used for lifting heavy machine, bridge project, hydraulic engineering, harbour construction and other equipment. It has large output, light weight, remote control and other advantages, it can match with our high pressure oil pump, it can reach jack, push, pull and extrusion and kinds of working.

2. Функции

1. Integral stop ring provides piston blow-out protection
2. Double-acting for positive retraction
3. Baked enamel outside finish and plated pistons provide superior corrosion resistance
4. Safety valve in retract side of cylinder helps to prevent damage in case of accidental over-pressurization
5. Interchangeable, hardened grooved saddles are standard
6. Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life

3.Parameter

Модель Tonnage T Stroke mm Closed height mm Extend height mm Outer diameter of oil cylinder mm Dimension of plunger mm Dimension of oil pump  mm Weight kg Давление
STQ50-100 50 100 225 325 127 70 100 35 63MPA
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
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
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
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
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
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
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
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
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
STQ1000-200 200 630 830 1332
STQ1000-300 300 760 1060 1663

If the model you are looking for is not available, please contact us! We will customize it according to your needs.

4. Application:
Our hydraulic jacks have been widely used for industrial field, such as steel plant, cement industry, chemical and refinery, bridge, railway, highway, hydropower station, ship repair, building, construction and maintenance.

5.Company information:
HangZhou Lead Equipment Co., Ltd. Have been in hydraulic tools industry since 2009.
Our main products as follow:
Single acting hydraulic jack/cylinder/ram (10-100 tons)
Single acting hollow hydraulic jack/cylinder/ram (12-100 tons)
Double acting hydraulic jack/cylinder/ram (50-2000 tons)
Double acting hollow hydraulic jack/cylinder/ram (50-2000 tons)
Single acting hydraulic jack/cylinder/ram with lock nut (55-200 tons)
Thin type single acting hydraulic jack/cylinder/ram (10-200 tons)
Ultrathin hydraulic jack/cylinder/ram (10-200 tons)
Flange type hydraulic jack/cylinder/ram (10-630 tons)
Synchronous hydraulic jack (10-1000 tons)
Hydraulic accessories: high pressure oil hose, couplers, seal kits, mainfold, etc.
All the tonnage, stroke, height can be customized according to client’s requirements, supply the best quality and serve. Our warranty is 2 years.

Сертификация: CE, SGS
Давление: Высокое давление
Рабочая температура: Нормальная температура
Актерский Путь: Двойного действия
Метод работы: Ротари
Скорректированная форма: Тип переключения
Настройка:
Доступный

|

гидравлический цилиндр

Возможно ли интегрировать гидравлические цилиндры с передовыми системами управления и автоматизации?

Да, гидравлические цилиндры могут быть интегрированы с передовыми системами управления и технологиями автоматизации для повышения их функциональности, точности и общей производительности. Интеграция гидравлических цилиндров с передовыми системами управления позволяет осуществлять более сложный и точный контроль над их работой, обеспечивая автоматизацию и интеллектуальное управление. Вот подробное объяснение того, как гидравлические цилиндры могут быть интегрированы с передовыми системами управления и автоматизации:

1. Электронное управление:

– Гидравлические цилиндры могут быть оснащены электронными датчиками и преобразователями для обеспечения обратной связи в реальном времени об их положении, силе, давлении или скорости. Эти датчики могут быть интегрированы с передовыми системами управления, такими как программируемые логические контроллеры (ПЛК) или распределенные системы управления (РСУ), для мониторинга и контроля работы гидравлических цилиндров. Благодаря интеграции электронного управления положение, скорость и сила гидравлических цилиндров могут точно контролироваться и регулироваться, что обеспечивает более точное и автоматизированное управление.

2. Управление с обратной связью:

– Системы управления с обратной связью используют данные с датчиков для непрерывного мониторинга и корректировки работы гидравлических цилиндров. Интеграция гидравлических цилиндров с системами управления с обратной связью позволяет достичь точного контроля положения, скорости и силы. Управление с обратной связью позволяет системе автоматически компенсировать отклонения, внешние возмущения или изменения условий эксплуатации, обеспечивая точную и стабильную работу. Такая интеграция особенно полезна в приложениях, требующих точного позиционирования, синхронизации или контроля силы.

3. Пропорциональное и сервоуправление:

– Гидравлические цилиндры могут быть интегрированы с системами пропорционального и сервоуправления для достижения более точного контроля над их работой. Системы пропорционального управления используют пропорциональные клапаны для регулирования потока и давления гидравлической жидкости, что позволяет точно регулировать скорость и усилие цилиндра. Системы сервоуправления, с другой стороны, сочетают в себе датчики обратной связи, высокопроизводительные клапаны и передовые алгоритмы управления для достижения чрезвычайно точного контроля над гидравлическими цилиндрами. Интеграция пропорционального и сервоуправления повышает быстродействие, точность и динамические характеристики гидравлических цилиндров.

4. Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ):

– Гидравлические цилиндры, интегрированные с передовыми системами управления, могут управляться и контролироваться с помощью устройств человеко-машинного интерфейса (HMI). HMI предоставляют графический пользовательский интерфейс, позволяющий операторам взаимодействовать с системой управления, контролировать работу цилиндра и регулировать параметры. HMI позволяют операторам задавать желаемые положения, усилия или скорости, а также визуализировать обратную связь от датчиков в режиме реального времени. Такая интеграция упрощает эксплуатацию и мониторинг гидравлических цилиндров, делая их более удобными для пользователя и обеспечивая бесшовную интеграцию в автоматизированные системы.

5. Коммуникация и налаживание связей:

– Гидравлические цилиндры могут быть интегрированы в системы связи и сети, что позволяет им быть частью более крупной автоматизированной системы. Интеграция с промышленными протоколами связи, такими как Ethernet/IP, Profibus или Modbus, обеспечивает бесперебойный обмен информацией между гидравлическими цилиндрами и другими компонентами системы. Эта интеграция обеспечивает централизованное управление, регистрацию данных, удаленный мониторинг и координацию с другими автоматизированными процессами. Интеграция в системы связи и сети повышает общую эффективность, координацию и интеграцию гидравлических цилиндров в сложных системах автоматизации.

6. Автоматизация и последовательное управление:

– Благодаря интеграции гидравлических цилиндров с передовыми системами управления, их можно беспрепятственно интегрировать в автоматизированные процессы и операции последовательного управления. Система управления может выполнять предопределенные последовательности или запрограммированную логику для управления работой гидравлических цилиндров на основе конкретных условий, входных данных или времени. Такая интеграция позволяет автоматизировать сложные задачи, такие как перемещение материалов, сборочные операции или повторяющиеся движения. Гидравлические цилиндры могут быть синхронизированы с другими исполнительными механизмами, датчиками или устройствами, что позволяет осуществлять скоординированную и автоматизированную работу в различных промышленных приложениях.

7. Прогнозируемое техническое обслуживание и мониторинг состояния:

– Усовершенствованные системы управления также позволяют осуществлять прогнозирующее техническое обслуживание и мониторинг состояния гидравлических цилиндров. Благодаря интеграции датчиков и возможностей мониторинга, система управления может непрерывно отслеживать производительность, состояние и работоспособность гидравлических цилиндров. Такая интеграция позволяет в режиме реального времени обнаруживать отклонения, износ или потенциальные отказы. На основе собранных данных могут быть реализованы стратегии прогнозирующего технического обслуживания, оптимизирующие графики технического обслуживания, сокращающие время простоя и повышающие общую надежность гидравлических систем.

Вкратце, гидравлические цилиндры могут быть интегрированы с передовыми системами управления и технологиями автоматизации для повышения их функциональности, точности и производительности. Интеграция позволяет осуществлять электронное управление, управление с обратной связью, пропорциональное и сервоуправление, взаимодействие человека с машиной (HMI), связь и сетевое взаимодействие, автоматизацию и последовательное управление, а также прогнозирующее техническое обслуживание и мониторинг состояния. Эти интеграции обеспечивают более точное управление, автоматизацию, повышение эффективности и оптимизацию работы гидравлических цилиндров в различных промышленных приложениях.

гидравлический цилиндр

Интеграция гидравлических цилиндров с оборудованием, требующим быстрых и динамичных движений.

Гидравлические цилиндры действительно могут быть интегрированы с оборудованием, требующим быстрых и динамичных движений. Хотя гидравлические системы, как правило, известны своей способностью обеспечивать высокую силу и точное управление, их также можно проектировать и оптимизировать для применений, требующих быстрого и динамичного движения. Давайте рассмотрим, как гидравлические цилиндры могут быть интегрированы с таким оборудованием:

  1. Высокоскоростные гидравлические системы: Гидравлические цилиндры могут быть частью высокоскоростных гидравлических систем, разработанных специально для быстрых и динамичных движений. Эти системы включают в себя такие элементы, как высокопроизводительные клапаны, оптимизированную гидравлическую схему и системы быстрого управления. Благодаря тщательному проектированию компонентов системы и гидравлических параметров можно достичь желаемой скорости и быстродействия, что позволяет оборудованию совершать быстрые движения.
  2. Управление клапанами: Управление гидравлическими цилиндрами играет решающую роль в обеспечении быстрых и динамичных движений. Для точного регулирования потока гидравлической жидкости в цилиндр и из него могут использоваться пропорциональные или сервоклапаны. Эти клапаны обеспечивают быстрое время отклика и точное управление потоком, позволяя быстро ускорять и замедлять поршень цилиндра. Путем регулировки настроек клапанов и оптимизации алгоритмов управления можно проектировать оборудование для выполнения динамических движений с высокой скоростью и точностью.
  3. Оптимизированная конструкция цилиндра: Конструкция гидравлических цилиндров может быть оптимизирована для обеспечения быстрых и динамичных движений. Для уменьшения подвижной массы цилиндра могут использоваться легкие материалы, такие как алюминиевые сплавы или композитные материалы, что позволяет ускорить разгон и торможение. Кроме того, внутренние компоненты цилиндра, такие как поршень и уплотнения, могут быть спроектированы с низким коэффициентом трения для минимизации потерь энергии и повышения быстродействия. Эти конструктивные оптимизации способствуют повышению общей скорости и динамических характеристик оборудования.
  4. Интеграция аккумулятора: Гидравлические аккумуляторы могут быть интегрированы в систему для повышения динамических возможностей гидравлических цилиндров. Аккумуляторы хранят гидравлическую жидкость под давлением, которая может быть быстро высвобождена для пополнения потока от насоса в ситуациях с высокой нагрузкой. Эта накопленная энергия может обеспечить дополнительный прирост мощности, позволяя выполнять более быстрые и динамичные движения. Благодаря стратегическому подбору размеров и конфигурации аккумулятора система может быть оптимизирована для конкретных требований оборудования к быстрому и динамичному перемещению.
  5. Обратная связь и управление системой: Для обеспечения точных и динамичных движений гидравлические системы могут включать в себя датчики обратной связи и передовые алгоритмы управления. Датчики положения, такие как линейные потенциометры или магнитострикционные датчики, обеспечивают обратную связь о положении гидравлического цилиндра в реальном времени. Эта информация может использоваться в системах управления с обратной связью для поддержания точного позиционирования и выполнения быстрых движений. Передовые алгоритмы управления могут оптимизировать управляющие сигналы, посылаемые на клапаны, обеспечивая плавное и динамичное движение при минимизации перерегулирования или колебаний.

Вкратце, гидравлические цилиндры могут быть интегрированы с оборудованием, требующим быстрых и динамичных движений, за счет использования высокоскоростных гидравлических систем, применения быстродействующего управления клапанами, оптимизации конструкции цилиндров, интеграции аккумуляторов, а также включения датчиков обратной связи и передовых алгоритмов управления. Эти меры позволяют гидравлическим системам обеспечивать скорость, быстродействие и точность, необходимые для оборудования, работающего в динамичных условиях. Используя возможности гидравлических цилиндров, производители могут проектировать и интегрировать системы, отвечающие требованиям применений, требующих быстрых и динамичных движений.

гидравлический цилиндр

Как гидравлические цилиндры обеспечивают точное и контролируемое перемещение оборудования?

Гидравлические цилиндры широко используются в различном оборудовании и механизмах для обеспечения точного и контролируемого перемещения. Они используют гидравлическую жидкость и механические компоненты для достижения точного позиционирования, плавной работы и надежного управления. Ниже приведено подробное объяснение того, как гидравлические цилиндры обеспечивают точное и контролируемое перемещение в оборудовании:

1. Гидравлический принцип:

– Гидравлические цилиндры работают на основе закона Паскаля, который гласит, что давление, оказываемое на жидкость, передается одинаково во всех направлениях. Гидравлическая жидкость находится внутри цилиндра, и при приложении давления она воздействует на поршень, создавая усилие. Контролируя давление и поток гидравлической жидкости, можно точно регулировать движение цилиндра, обеспечивая точное и контролируемое перемещение.

2. Управление силой и нагрузкой:

– Гидравлические цилиндры предназначены для работы с определенными нагрузками и силами. Сила, создаваемая гидравлическим цилиндром, зависит от гидравлического давления и площади поверхности поршня. Регулируя давление, можно контролировать выходную силу. Это позволяет точно управлять нагрузкой и гарантирует, что цилиндр сможет выдерживать требуемую силу без чрезмерного или недостаточного усилия. Правильное управление нагрузкой способствует точному и контролируемому перемещению оборудования.

3. Регулирующие клапаны:

– Регулирующие клапаны играют решающую роль в регулировании потока и направления гидравлической жидкости внутри цилиндра. Эти клапаны позволяют операторам контролировать выдвижение и втягивание цилиндра, регулировать скорость движения, а также останавливать или удерживать цилиндр в любом желаемом положении. Манипулируя регулирующими клапанами, можно добиться точного и контролируемого движения, что позволяет операторам точно позиционировать оборудование и выполнять определенные задачи с высокой точностью.

4. Регулирование потока:

– Гидравлические цилиндры оснащены регулирующими клапанами для управления скоростью потока гидравлической жидкости. Эти клапаны контролируют скорость выдвижения и втягивания цилиндра, обеспечивая плавное и контролируемое движение. Регулируя скорость потока, операторы могут точно контролировать скорость цилиндра, обеспечивая его движение с желаемой скоростью без резких или непредсказуемых движений. Регулирование потока способствует общей точности и управляемости движения оборудования.

5. Определение положения:

– Для обеспечения точного перемещения гидравлические цилиндры могут быть оснащены датчиками положения, такими как линейные преобразователи или бесконтактные датчики. Эти датчики обеспечивают обратную связь о положении цилиндра, что позволяет осуществлять точное позиционное управление и создавать системы управления с обратной связью. Благодаря непрерывному мониторингу положения, перемещение оборудования можно контролировать с высокой точностью, обеспечивая точное позиционирование и управление.

6. Пропорциональное управление:

– В современных гидравлических системах используется технология пропорционального управления, которая позволяет точно и тонко регулировать движение гидравлического цилиндра. Пропорциональные клапаны, часто управляемые электронными системами управления, обеспечивают переменный расход и регулировку давления. Эта технология позволяет точно контролировать скорость, усилие и положение, что приводит к высокоточному и контролируемому перемещению оборудования.

7. Амортизация и смягчение ударов:

– Гидравлические цилиндры могут быть оснащены механизмами амортизации и демпфирования для обеспечения плавного и контролируемого движения в конце хода. Амортизирующие элементы, такие как регулируемые подушки или амортизаторы, уменьшают ударную нагрузку и замедляют движение цилиндра до достижения конца хода. Это предотвращает резкие остановки и минимизирует вибрации, способствуя точному и контролируемому движению.

8. Компенсация нагрузки:

– В некоторых гидравлических системах используются механизмы компенсации нагрузки для поддержания точного перемещения даже при изменении нагрузки. Системы с датчиками нагрузки отслеживают требуемую нагрузку и соответствующим образом регулируют гидравлическое давление и расход для удовлетворения этой потребности. Такая компенсация гарантирует, что перемещение оборудования остается точным и контролируемым независимо от изменений приложенной нагрузки.

Вкратце, гидравлические цилиндры обеспечивают точное и контролируемое перемещение оборудования за счет применения гидравлических принципов, управления силой и нагрузкой, регулирующих клапанов, регулирования потока, определения положения, пропорционального управления, механизмов амортизации и демпфирования, а также компенсации нагрузки. Эти функции и технологии позволяют операторам добиваться точного позиционирования, плавной работы и надежного управления, что позволяет оборудованию выполнять задачи с точностью и эффективностью. Сочетание гидравлической мощности и тщательно продуманной конструкции гарантирует, что гидравлические цилиндры обеспечивают точное и контролируемое перемещение в широком диапазоне промышленных применений.

China Professional 100 ton hydraulic press cylinder   vacuum pump for ac	China Professional 100 ton hydraulic press cylinder   vacuum pump for ac
editor by CX 2023-11-12