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Los cilindros hidráulicos se utilizan ampliamente en la construcción de puentes, instalación de equipos, construcción naval, empresas industriales y mineras, lo que mejora el nivel de modernización de la fabricación de equipos, y los cilindros actuales están hechos de acero, lo que aumenta la carga de transporte para el mantenimiento y aumenta el peso total del equipo. de equipos de soporte. La razón principal es que el cilindro debe soportar alta presión y resistencia, y si desea lograr la resistencia requerida, debe usar una gran cantidad de acero, además el acero utilizado debe conservar un factor de seguridad y la cantidad de acero. consumido será mayor. Debido a la proporción de acero, es difícil reducir el peso adicional total del cilindro. Es de gran importancia cómo crear un nuevo tipo de cilindro de material compuesto con una pequeña proporción de material, peso ligero, gran capacidad de carga de presión y alta resistencia.
Descripción general del producto
Componentes estructurales de alta resistencia del cilindro hidráulico liviano de fibra de carbono; en aplicaciones pasadas, se ha utilizado acero de alta resistencia en aplicaciones industriales típicas, y donde la reducción de peso es fundamental, el uso de diseño compuesto de fibra de carbono y componentes de alta resistencia abren nuevas posibilidades. Los diseños compuestos convencionales utilizan compuestos como refuerzos para reducir el peso de los componentes de acero. Diseño compuesto y uso de tecnología de alta gama de cilindros de compuesto puro para reducir aún más el peso. Con una amplia experiencia en el desarrollo de materiales compuestos, se han desarrollado cilindros hidráulicos ligeros de fibra de carbono para una variedad de aplicaciones diferentes. Los cilindros hidráulicos de fibra de carbono reducen significativamente el peso y tienen un diseño de alta resistencia. Después de miles de pruebas de ciclo, el rango estándar se establece entre 350 bar y 700 bar para presiones de trabajo.
Modelo | Capacidad (T) | Carrera de trabajo (mm) | Área del pistón (cm²) | Precarga (kN) | A | B | C | D | Peso (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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