Описание продукта
Завод, сертифицированный по стандарту ISO9001, поставляет гидравлические цилиндры двойного действия.
Описание продукта
| Элемент | Технические характеристики |
| Диаметр отверстия | 70-400 мм, настраиваемый размер |
| Диаметр корпуса | 50 мм - 350 мм, настраиваемый |
| Гладить | 2000-10000 мм, настраиваемый размер |
| Рабочее давление | 7-40 МПа,настраиваемый |
| Обработка поверхности штока поршня | Твердое хромирование, электролитическое хромирование молочно-белым хромом + твердое хромирование, никелирование + твердое хромирование, высокоскоростное кислородно-топливное хромирование CrC NiC, керамическое покрытие, азотирование, лазерная наплавка |
| Рабочее давление | Максимальное давление 38 МПа, возможность индивидуальной настройки. |
| Материал | Высокопрочная холоднотянутая труба, прецизионно отшлифованная для увеличения срока службы уплотнений. |
| Монтаж | Серьга, Фланец, Вилка. Ножка, Цапфа, Возможность индивидуального заказа. |
| Тип уплотнения | Parker, NOK, Hallite или по требованию заказчика. |
| Гарантия | 18 месяцев |
| минимальный объем заказа | 5 шт. |
| Время производства | Срок выполнения заказа зависит от его количества. Обычно это 30-40 дней. |
| Сертификация | ISO9001, CE, SGS |
| Упаковка | металлический ящик, фанерный ящик, картонная коробка или по требованию |
| Услуга | OEM и ODM |
| Ценовое преимущество | Конкурентоспособная заводская цена с гарантированным качеством. |
| Тип бизнеса | Производитель |
Подробные фотографии
Другой гидравлический цилиндр
Гарантия качества
Профиль компании
О нас:
Компания Tianjian Hydraulic является лидером в проектировании и производстве гидравлических цилиндров высокого давления, широко используемых в горнодобывающей промышленности, металлургии, строительной технике, судостроении, шельфовой нефтегазовой отрасли, гидротехнике, ветроэнергетике, гидравлических прессах, сельскохозяйственной технике и т.д.
Команда Tianjian обладает почти 8-летним опытом разработки инновационных и надежных решений для удовлетворения потребностей производителей гидравлических цилиндров высокого давления.
По возможности, при обращении к нам, пожалуйста, укажите следующую информацию.
|
Диаметр цилиндра |
Стержень |
Гладить |
Рабочее давление |
Монтаж |
Рабочая среда |
|
|
|
|
|
|
|
Или вы можете предоставить нам свой эскиз, схему или фотографии, чтобы мы могли точно понять ваш замысел и избежать ошибок.
А если у вас есть образцы, мы можем изготовить продукцию по вашим образцам после того, как вы их нам предоставите.
Если у вас будет время, добро пожаловать на наш завод.
Ваше удовлетворение — наша главная мотивация.
Теперь вы можете связаться с нами по любому вопросу или запросу.
Сертификаты
Часто задаваемые вопросы
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Чем занимается ваша компания?
А: Мы являемся поставщиком высококачественных гидравлических цилиндров для горнодобывающей промышленности., строительство, управление отходами, лесное хозяйство, сельское хозяйство и т. д.
2. Вы производитель или торговая компания?
А: Мы являемся производителем. Будем рады видеть вас у нас!
3. Какой у вас сертификат?
А: Все наши заводы сертифицированы по стандарту ISO. А наши основные поставщики материалов и комплектующих имеют сертификаты CE, RoHS и UL.
4. Сколько времени занимает доставка?
А: Срок доставки зависит от товара и количества. Обычно доставка баллона занимает от 15 до 60 дней.
5. Можете ли вы изготовить детали по требованию или чертежу заказчика?
А: Да, мы можем изготовить продукцию на заказ по вашим чертежам. Наши инженеры также могут оказать вам профессиональную техническую поддержку и дать полезные советы.
6. Какие условия оплаты вы принимаете?
A: Мы предпочитаем банковский перевод (T/T). 30% — после подтверждения заказа, 70% — перед отгрузкой. Условия могут быть согласованы.
7. Какова ваша гарантийная политика?
A: На всю нашу продукцию распространяется гарантия сроком на 1 год с даты поставки от дефектов материалов и изготовления. Эта гарантия не распространяется на детали, изношенные в процессе нормальной эксплуатации или поврежденные по неосторожности. Мы настоятельно напоминаем, что загрязненное гидравлическое масло обязательно приведет к повреждению ваших гидравлических компонентов. И это повреждение не входит в гарантийный срок. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать новое чистое масло или убедиться в чистоте системного масла при использовании наших деталей. /* 10 марта 2571 г., 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Сертификация: | CE, ISO9001 |
|---|---|
| Давление: | Среднее давление |
| Рабочая температура: | Нормальная температура |
| Актерский Путь: | Двойного действия |
| Метод работы: | Прямой путь |
| Скорректированная форма: | Регулируемый тип |
| Образцы: |
US$ 700 шт./шт.
1 штука (минимальный заказ) | |
|---|
| Настройка: |
Доступный
|
|
|---|

Чем гидравлические цилиндры отличаются от других методов создания силы, таких как электродвигатели?
Гидравлические цилиндры и электродвигатели — это два разных способа создания силы, обладающие различными характеристиками и областями применения. Хотя и гидравлические цилиндры, и электродвигатели способны создавать силу, они различаются по принципам работы, рабочим характеристикам и пригодности для конкретных задач. Ниже приведено подробное сравнение гидравлических цилиндров и электродвигателей:
1. Принцип работы:
– Гидравлические цилиндры: Гидравлические цилиндры создают усилие за счет преобразования давления жидкости в линейное движение. Они состоят из цилиндра, поршня, штока поршня и гидравлической жидкости. Когда гидравлическая жидкость под давлением поступает в цилиндр, она давит на поршень, заставляя шток поршня выдвигаться или втягиваться, тем самым создавая линейную силу.
– Электродвигатели: Электродвигатели создают силу за счет преобразования электрической энергии во вращательное движение. Они состоят из статора, ротора и электромагнитного поля. Когда к обмоткам двигателя подается электрический ток, он создает магнитное поле, которое взаимодействует с ротором, заставляя его вращаться и создавать крутящий момент.
2. Сила и мощь:
– Гидравлические цилиндры: Гидравлические цилиндры известны своими высокими силовыми возможностями. Они способны создавать значительные линейные усилия, что делает их подходящими для тяжелых работ, требующих подъема, толкания или перемещения больших грузов. Гидравлические системы могут обеспечивать высокую выходную силу даже на низких скоростях, что позволяет точно контролировать приложение силы. Однако гидравлические системы обычно работают на более низких скоростях по сравнению с электродвигателями.
– Электродвигатели: Электродвигатели отличаются высокой скоростью вращения и широко используются в системах, требующих быстрого перемещения. Хотя электродвигатели могут создавать значительный крутящий момент, их выходная сила, как правило, ниже по сравнению с гидравлическими цилиндрами. Электродвигатели подходят для применений, связанных с непрерывным вращательным движением, таких как привод конвейерных лент, вращающихся механизмов или привод транспортных средств.
3. Контроль и точность:
– Гидравлические цилиндры: Гидравлические системы обеспечивают превосходный контроль над усилием, скоростью и положением. Регулируя поток гидравлической жидкости, можно точно контролировать усилие и скорость гидравлических цилиндров. Гидравлические системы обеспечивают плавное ускорение и замедление, позволяя осуществлять плавные и точные движения. Такой уровень контроля делает гидравлические цилиндры хорошо подходящими для применений, требующих точного позиционирования, например, в промышленной автоматизации или строительной технике.
– Электродвигатели: Электродвигатели также обеспечивают точное управление скоростью и положением. Благодаря таким методам управления двигателем, как изменение напряжения, частоты или широтно-импульсной модуляции (ШИМ), скорость вращения и положение электродвигателей могут точно контролироваться. Электродвигатели широко используются в приложениях, требующих точного управления скоростью, таких как робототехника, станки с ЧПУ или сервосистемы.
4. Эффективность и энергопотребление:
– Гидравлические цилиндры: Гидравлические системы могут быть очень эффективными, особенно при правильном подборе размеров и проектировании. Однако гидравлические системы обычно имеют более высокие потери энергии из-за таких факторов, как утечка жидкости, трение и выделение тепла. Общая эффективность гидравлической системы зависит от конструкции, выбора компонентов и методов технического обслуживания. Гидравлическим системам требуется гидравлический силовой агрегат для создания давления в гидравлической жидкости, что потребляет дополнительную энергию.
– Электродвигатели: Электродвигатели могут обладать высокой эффективностью, особенно при работе в оптимальных условиях. Электродвигатели имеют меньшие потери энергии по сравнению с гидравлическими системами, главным образом из-за отсутствия утечек жидкости и меньших потерь на трение. Общая эффективность электродвигателя зависит от таких факторов, как конструкция двигателя, условия нагрузки и методы управления. Электродвигателям требуется источник электроэнергии, а их энергопотребление зависит от номинальной мощности двигателя и продолжительности работы.
5. Экологические аспекты:
– Гидравлические цилиндры: В гидравлических системах обычно используются гидравлические жидкости, утечки или неправильная утилизация которых могут представлять опасность для окружающей среды. Выбор гидравлической жидкости может влиять на такие факторы, как биоразлагаемость, токсичность и потенциальные экологические риски. Надлежащее техническое обслуживание и предотвращение утечек имеют важное значение для минимизации воздействия гидравлических систем на окружающую среду.
– Электродвигатели: Электродвигатели, как правило, считаются более экологичными, поскольку не требуют использования гидравлической жидкости. Однако воздействие электродвигателей на окружающую среду зависит от источника электроэнергии, используемого для их питания. При использовании возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия, электродвигатели могут предложить более экологичное решение по сравнению с гидравлическими системами.
6. Пригодность для применения:
– Гидравлические цилиндры: Гидравлические цилиндры широко используются в областях, требующих высокой мощности, точного управления и долговечности. Они широко применяются в таких отраслях, как строительство, производство, горнодобывающая промышленность и аэрокосмическая отрасль. Гидравлические системы хорошо подходят для тяжелых условий эксплуатации, таких как подъем тяжелых предметов, управление тяжелой техникой или контроль крупномасштабных перемещений.
– Электродвигатели: Электродвигатели широко используются в различных отраслях промышленности и областях применения, требующих вращательного движения, регулирования скорости и точного позиционирования. Они часто встречаются в бытовой технике, транспорте, робототехнике, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также в автоматизации. Электродвигатели подходят для применений, связанных с непрерывным вращательным движением, таких как привод конвейерных лент, вращающихся механизмов или привод транспортных средств. В целом, гидравлические цилиндры и электродвигатели имеют разные принципы работы, силовые возможности, характеристики управления, уровни эффективности и пригодность для различных применений. Гидравлические цилиндры отличаются высокой выходной силой, точным управлением и долговечностью, что делает их идеальными для тяжелых условий эксплуатации. Электродвигатели, с другой стороны, обеспечивают высокие скорости вращения, точное регулирование скорости и обычно используются для применений, связанных с непрерывным вращательным движением. Выбор между гидравлическими цилиндрами и электродвигателями зависит от конкретных требований применения, включая тип движения, выходную силу, точность управления и экологические условия.

Обеспечение контролируемого и безопасного приложения силы в тяжелой технике с использованием гидравлических цилиндров.
Гидравлические цилиндры играют важнейшую роль в тяжелой технике, обеспечивая контролируемое и безопасное приложение силы. Способность прилагать и контролировать большие усилия необходима для работы с тяжелой техникой, например, для подъема, прессования, толкания или перемещения тяжелых грузов. Давайте рассмотрим, как гидравлические цилиндры обеспечивают контролируемое и безопасное приложение силы в тяжелой технике:
- Управление силой: Гидравлические цилиндры обеспечивают точное управление усилием. Давление в гидравлической системе можно регулировать для управления усилием, прилагаемым цилиндром. Такое управление позволяет операторам прикладывать необходимое усилие для выполнения конкретной задачи, обеспечивая при этом его соблюдение в безопасных пределах. Благодаря точному контролю усилия гидравлические цилиндры помогают предотвратить чрезмерное усилие, которое может повредить оборудование или поставить под угрозу безопасность работы.
- Балансировка нагрузки: В тяжелой технике для распределения и балансировки приложенной силы часто используются несколько гидравлических цилиндров, работающих совместно. Использование нескольких цилиндров позволяет равномерно распределить нагрузку по всей конструкции оборудования, минимизируя концентрацию напряжений и обеспечивая контролируемое приложение силы. Такой подход к балансировке нагрузки повышает устойчивость и безопасность оборудования, предотвращая неравномерную нагрузку, которая может привести к проблемам со структурой или нестабильности.
- Предохранительные клапаны: Гидравлические системы в тяжелой технике оснащены предохранительными клапанами для защиты от чрезмерного усилия или перегрузки. Предохранительные клапаны предназначены для сброса гидравлической жидкости из цилиндра, когда усилие превышает заданный порог. Это предотвращает достижение опасного уровня усилия, защищает оборудование и предотвращает потенциальные аварии или повреждения. Предохранительные клапаны обеспечивают дополнительный уровень безопасности и гарантируют контролируемое приложение усилия даже в непредвиденных обстоятельствах.
- Системы сброса давления: Гидравлические цилиндры оснащены системами сброса давления для дальнейшего повышения безопасности. Эти системы предназначены для сброса избыточного давления в гидравлической системе, которое может возникнуть из-за таких факторов, как тепловое расширение или неисправности системы. Сбрасывая избыточное давление, системы сброса давления предотвращают внезапные и неконтролируемые скачки усилия, обеспечивая безопасное и контролируемое приложение усилия в тяжелой технике.
- Структурная целостность: Гидравлические цилиндры предназначены для работы в условиях высоких нагрузок, характерных для применения в тяжелой технике. Цилиндры изготавливаются из прочных материалов, таких как высокопрочная сталь, и проходят строгие испытания для обеспечения их структурной целостности. Это гарантирует, что цилиндры могут безопасно выдерживать нагрузки, возникающие при работе тяжелой техники, без поломок или деформаций, которые могли бы поставить под угрозу безопасность и контролируемое приложение усилия.
Вкратце, гидравлические цилиндры обеспечивают контролируемое и безопасное приложение силы в тяжелой технике за счет управления усилием, балансировки нагрузки, предохранительных клапанов, систем сброса давления и прочной конструкции. Эти особенности и конструктивные решения позволяют операторам прилагать необходимую силу, сохраняя при этом безопасность и предотвращая чрезмерные нагрузки или скачки усилия. Внедряя гидравлические цилиндры в тяжелую технику, производители могут добиться контролируемого приложения силы, повысить безопасность эксплуатации и защитить оборудование от повреждений или поломок.

Как гидравлические цилиндры адаптируются к изменениям длины хода и требуемой силы?
Гидравлические цилиндры разработаны с учетом изменений длины хода и требуемого усилия, обеспечивая гибкость и адаптивность для различных применений. Их можно настроить под конкретные нужды, учитывая такие факторы, как диаметр поршня, диаметр штока, гидравлическое давление и конструкция цилиндра. Вот подробное объяснение того, как гидравлические цилиндры адаптируются к изменениям длины хода и требуемого усилия:
1. Размеры и конструкция цилиндра:
– Гидравлические цилиндры выпускаются различных размеров и конструкций для обеспечения разной длины хода и требуемой силы. Диаметр цилиндра, площадь поршня и диаметр штока являются ключевыми факторами, определяющими выходную силу. Большие диаметры цилиндров и площади поршня позволяют создавать большую силу, в то время как меньшие диаметры подходят для применений, требующих меньшей силы. Выбирая соответствующий размер и конструкцию цилиндра, можно эффективно обеспечить необходимую длину хода и требуемую силу.
2. Конфигурации поршня и шатуна:
– Гидравлические цилиндры могут быть спроектированы с различными конфигурациями поршня и штока для компенсации изменения длины хода. Цилиндры одностороннего действия имеют один поршень и обеспечивают ход в одном направлении. Цилиндры двустороннего действия имеют поршень с обеих сторон, что позволяет осуществлять ход в обоих направлениях. Телескопические цилиндры состоят из нескольких ступеней, которые могут выдвигаться и втягиваться, обеспечивая большую длину хода по сравнению со стандартными цилиндрами. Выбирая соответствующую конфигурацию поршня и штока, можно достичь желаемой длины хода.
3. Гидравлическое давление и расход:
– Гидравлическое давление и расход, подаваемые в цилиндр, играют решающую роль в компенсации изменений требуемой силы. Увеличение гидравлического давления повышает выходную силу цилиндра, позволяя ему справляться с более высокими нагрузками. Регулируя давление и расход с помощью гидравлических клапанов и насосов, можно контролировать выходную силу и подбирать ее в соответствии с конкретными требованиями применения.
4. Индивидуальный заказ и персонализация:
– Гидравлические цилиндры могут быть изготовлены на заказ и адаптированы под конкретные требования к длине хода и усилию. Производители предлагают широкий выбор размеров цилиндров, длин хода и усилий. Кроме того, могут быть изготовлены цилиндры по индивидуальному заказу для уникальных применений с заданными длиной хода и усилием. Тесное сотрудничество с производителями гидравлических цилиндров позволяет получить цилиндры, точно соответствующие требуемой длине хода и усилию.
5. Многоцилиндровый двигатель и синхронизация:
– В тех случаях, когда требуется большая сила или больший ход поршня, можно использовать несколько гидравлических цилиндров в комбинации. Синхронизация движения нескольких цилиндров через гидравлическую систему позволяет эффективно увеличить длину хода и выходную силу. Синхронизация может быть достигнута с помощью механических соединений, электронного управления или гидравлической схемы, обеспечивая скоординированное движение и распределение силы между цилиндрами.
6. Датчик нагрузки и регулирование давления:
– Гидравлические системы могут включать в себя механизмы измерения нагрузки и регулирования давления для компенсации изменений требуемой силы. Системы измерения нагрузки отслеживают требуемую нагрузку и соответствующим образом регулируют гидравлическое давление, обеспечивая подачу необходимой силы цилиндром без чрезмерного усилия. Клапаны регулирования давления регулируют давление в гидравлической системе, обеспечивая точное управление и регулировку выходной силы в зависимости от потребностей применения.
7. Вопросы безопасности:
– При учете изменений длины хода и требуемой силы необходимо принимать во внимание факторы безопасности. Гидравлические цилиндры следует выбирать и проектировать с соответствующим запасом прочности для работы с непредвиденными нагрузками или изменениями условий эксплуатации. Для предотвращения повреждений или отказов в ситуациях превышения предельных значений силы могут быть предусмотрены механизмы безопасности, такие как клапаны защиты от перегрузки и предохранительные клапаны.
Учитывая такие факторы, как размер и конструкция цилиндра, конфигурация поршня и штока, гидравлическое давление и расход, возможности индивидуальной настройки, синхронизация, датчик нагрузки, регулирование давления и соображения безопасности, гидравлические цилиндры могут эффективно адаптироваться к изменениям длины хода и требуемого усилия. Такая гибкость позволяет адаптировать гидравлические цилиндры к конкретным требованиям широкого спектра применений, обеспечивая оптимальную производительность и эффективность.


Редактор: CX, 22.12.2023