Miejsce pochodzenia:
Shandong, Chiny
Nazwa handlowa:
sennai
Numer modelu:
001
Puszki cylindrowe hydrauliczne są powszechnie stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w sprzęcie budowlanym, maszynach rolniczych, sprzęcie górniczym i maszynach przemysłowych.Zostały zaprojektowane, by wytrzymać wysokie ciśnienie., ciężkie obciążenia i częste ruchy, co czyni je niezbędnym elementem systemów hydraulicznych.
Poniżej przedstawiono kilka kluczowych aspektów związanych z hydraulicznymi wyciskami cylindrów:
Materiał: Gęby cylindrów hydraulicznych są zazwyczaj wykonane z materiałów, które oferują dobrą odporność na zużycie, wysoką pojemność i niskie tarcie.Do materiałów używanych do budek hydraulicznych cylindrów należy m.in. brąz, żeliwa lub materiały złożone o własnych właściwościach smarowych.
Uważania projektowe: Przy wyborze hydraulicznego zbiornika cylindrowego ważne czynniki projektowe do rozważenia obejmują średnicę wewnętrzną (ID), średnicę zewnętrzną (OD), długość, tolerancje,rodzaj smaru (samosmarujący lub wymagający zewnętrznego smaru), oraz zgodność z warunkami pracy butli.
Pojemność obciążenia: Gęby cylindrów hydraulicznych są zaprojektowane tak, aby wytrzymać obciążenia i ciśnienie wywieranie w cylindrze hydraulicznym.Prawidłowy wybór materiału i rozmiaru wybuchowego ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić, że może on obsługiwać specyficzne wymagania obciążenia cylindra.
Smarowanie: Niektóre zęby cylindrów hydraulicznych są samosmarowujące, co oznacza, że mają wbudowane smary lub są wykonane z materiałów, które zapewniają wrodzone właściwości smarowe.Zmniejsza to zapotrzebowanie na dodatkowe smarowanie i konserwacjęJednakże niektóre zęby mogą wymagać zewnętrznego smarowania za pośrednictwem osprzętu tłuszczowego lub otworów olejowych.
Instalacja: Gęby cylindrów hydraulicznych są zazwyczaj montowane przy użyciu prasy lub zainstalowane przy użyciu innych odpowiednich metod w obudowie lub punktach montażu cylindru.Dokładne dopasowanie i ustawienie zębatki są kluczowe, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i zminimalizować zużycie.
Wskaźnik wydajności
|
|
Dane
|
|
Twardość
|
HRC
|
58-62
|
|
Maksymalne obciążenie
|
N/mm2
|
250
|
|
Maksymalna prędkość liniowa
|
m/s
|
0.1
|
|
Maksymalna wartość PV
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Granica temperatury pracy
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Liniowy współczynnik rozszerzenia
|
10-5°C
|
1.1
|
Wskaźnik wydajności
|
|
Dane
|
|
Twardość
|
HV
|
≥650
|
|
Maksymalne obciążenie
|
N/mm2
|
200
|
|
Maksymalna prędkość liniowa
|
m/s
|
0.1
|
|
Maksymalna wartość PV
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Granica temperatury pracy
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Liniowy współczynnik rozszerzenia
|
10-5°C
|
1.1
|
Wskaźnik wydajności
|
|
Dane
|
|
Twardość
|
HV
|
≥650
|
|
Maksymalne obciążenie
|
N/mm2
|
200
|
|
Maksymalna prędkość liniowa
|
m/s
|
0.1
|
|
Maksymalna wartość PV
|
N/mm2.m/s
|
1.5
|
|
Granica temperatury pracy
|
°C
|
-100 ~ +350
|
|
Liniowy współczynnik rozszerzenia
|
10-5°C
|
1.1
|
Materiał i wykończenie
charakterystyki |
|
wartość
|
Firma
|
wartość
|
|
Maksymalne obciążenie
|
MPa
|
100
|
psi
|
145,00
|
|
temperatury roboczej
|
°C
|
- od 40 do 300
|
°F
|
-40 do 572
|
|
Maksymalna prędkość liniowa
|
m/s
|
0.5
|
fpm
|
100
|
|
Maksymalna wartość PV
|
m/sxMPa
|
1.65
|
pis x fpm
|
48,000
|
|
Minimalna twardość warstwy przesuwnej
|
HB
|
210
|
HB
|
210
|
|
Minimalna twardość dwóch części
|
HRC
|
40
|
HRC
|
40
|
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas