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Les vérins hydrauliques sont largement utilisés dans la construction de ponts, l'installation d'équipements, la construction navale, les entreprises industrielles et minières, ce qui améliore le niveau de modernisation de la fabrication d'équipements, et les vérins actuels sont en acier, ce qui augmente la charge de transport pour la maintenance et augmente le poids global de l'équipement. d'équipement de support. La raison principale est que le cylindre doit résister à une pression et une résistance élevées, et si vous souhaitez atteindre la résistance requise, vous devez utiliser une grande quantité d'acier, de plus l'acier utilisé doit conserver un facteur de sécurité, et la quantité d'acier consommé sera plus important. En raison de la proportion d’acier, le poids total du cylindre est difficile à réduire. Comment créer un nouveau type de cylindre en matériau composite avec une faible proportion de matériau, un poids léger, une forte capacité de charge et une résistance élevée est d'une grande importance.
Présentation du produit
Cylindre hydraulique léger en fibre de carbone, composants structurels à haute résistance, dans les applications passées, l'acier à haute résistance a été utilisé dans des applications industrielles typiques, et là où la réduction de poids est critique, l'utilisation d'une conception composite en fibre de carbone, des composants à haute résistance ouvrent de nouvelles possibilités. Les conceptions composites conventionnelles utilisent des composites comme renforts pour réduire le poids des composants en acier. Conception composite et utilisation d'une technologie haut de gamme de barillets en composite pur pour réduire davantage le poids. Forts d'une vaste expérience dans le développement de matériaux composites, des vérins hydrauliques légers en fibre de carbone destinés à une variété d'applications différentes ont été développés. Les vérins hydrauliques en fibre de carbone réduisent considérablement le poids et sont conçus pour être très résistants. Après des milliers de cycles de tests, la plage standard est fixée entre 350 bar et 700 bar pour les pressions de service.
Modèle | Capacité (T) | Course de travail (mm) | Surface du piston (cm²) | Précharge (kN) | A | B | C | D | Poids (kg) |
KET-TQW-150-15 | 150 | 150 | 213,8 | 1496 | 119 | 208 | 368 | 360 | 23 |
KET-TQW-150-20 | 150 | 200 | 213,8 | 1496 | 119 | 208 | 418 | 360 | 24,5 |
KET-TQW-200-15 | 200 | 150 | 283,5 | 1984 | 139 | 237 | 368 | 389 | 29,5 |
KET-TQW-200-18 | 200 | 180 | 283,5 | 1984 | 139 | 237 | 398 | 389 | 31 |
KET-TQW-200-25 | 200 | 250 | 283,5 | 1984 | 139 | 237 | 468 | 389 | 34,5 |
KET-TQW-220-15 | 220 | 150 | 314.1 | 2199 | 144 | 247 | 372 | 399 | 32 |
KET-TQW-220-25 | 220 | 250 | 314.1 | 2199 | 144 | 247 | 472 | 399 | 37 |
KET-TQW-280-15 | 280 | 150 | 397,6 | 2783 | 164 | 280 | 382 | 399 | 41,5 |
KET-TQW-280-25 | 280 | 250 | 397,6 | 2783 | 164 | 280 | 482 | 432 | 48 |
KET-TQW-405-15 | 405 | 150 | 572,5 | 4007 | 204 | 335 | 398 | 432 | 63,5 |
KET-TQW-405-25 | 405 | 250 | 572,5 | 4007 | 204 | 335 | 498 | 487 | 73,5 |
KET-TQW-405-30 | 405 | 300 | 572,5 | 4007 | 204 | 335 | 548 | 487 | 78,5 |
KET-TQW-535-15 | 535 | 150 | 754.7 | 528.3 | 234 | 385 | 398 | 537 | 85 |
KET-TQW-535-25 | 535 | 250 | 754.7 | 528.3 | 234 | 385 | 498 | 537 | 98,5 |
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