Манжеты гидроцилиндров: Манжеты гидроцилиндров (аналог ГОСТ 14896-84, ГОСТ 6969-54) | от производителя Полиуретан.ру

Какие уплотнения применяются в гидроцилиндрах?

05.09.2013

Для обеспечения герметичности неподвижных и подвижных соединений гидроцилиндров используются уплотнения. Неподвижные неразъемные соединения гидроцилиндров соединяются при помощи сварки. А для уплотнения частей неподвижных, но разъемных чаще используются эластичные резиновые кольца. Они имеют круглое сечение. Подвижные соединения штока и поршня требуют иных типов уплотнений – манжет. Они могут быть резиновыми и резино-тканевыми. Чаще манжеты устанавливаются вместе с защитными кольцами. Последние препятствуют выдавливанию уплотнений из посадочных канавок.

 

Наименование
01Гильза
02Шток
03Букса
04Поршень
05Задняя крышка

Наименование
06Бонки
07Крышка передняя
08Гайка поршня
09Стопорный винт
10Комбинированное уплотнение поршня со встроенными направляющими

Наименование
11 Уплотнительное кольцо с защитой от выдавливания
12
13Направляющие штока
14Манжета штока
15Грязесъемник

На переднюю крышку каждого гидроцилиндра устанавливаются штоковые грязесъемники – полимерные или резиновые. Причем изделия их полимеров обладают рядом преимуществ: более длительным ресурсом работы, а также устойчивостью к высокой загрязненности, наледи. Грязесъемники призваны предохранить систему от загрязнений.

По принципу работы уплотнения подвижных соединений гидроцилиндров делятся на 2 типа:

  • Набивки – уплотнения, при монтаже которых создается контактное давление, величина которого превышает давление уплотняемой жидкости.
  • Уплотнения, при монтаже которых возникает только начальное контактное давление. Оно увеличивается в процессе работы цилиндра под действием давления рабочей жидкости. К таким уплотнениям относятся кольца, манжеты, а также комбинированные типы уплотнений.

Преимущество кольцевых, комбинированных и манжетных уплотнений перед набивками состоит в возможности обеспечить герметичность при малых значениях контактного давления, которое возникает при установке уплотнений.

Однако, манжетные уплотнения имеют недостаток. Он заключается в необходимости использования специальных распорных устройств, а также в необходимости установки манжет в специальные разъемные канавки. Это касается в первую очередь манжетов U- и V-образного сечения из шевронных материалов, полихлорвинила и резины. При этом уплотнения в виде резиновых колец круглого, Х-образного, прямоугольного и иных типов сечений указанного недостатка лишены. Равно как и комбинированные уплотнения.

Уплотнения штоков и поршней

Чаще всего ответом на вопрос, какие уплотнения применяются в гидроцилиндрах, является уплотнения поршней и штоков. Они различаются по конструкции, профилю уплотнения и материалам изготовления. От этого зависит выбор подходящего уплотнения для гидроцилиндра.

Так, профиль уплотнения оказывает решающее влияние на упругую деформацию кромок, поскольку в месте контакта с металлическими поверхностями создается прижимное усилие. Если величина усилия будет недостаточной, масляная пленка между кромкой уплотнения и металлической поверхностью становится слишком толстой, а это приводит к утечке рабочей жидкости.

С другой стороны, слишком высокое прижимное усилие может разорвать масляную пленку. В этом случае недостаток смазки увеличит трение, что сокращает срок службы уплотнений.

При высоком значении давления рабочей жидкости и при высоких динамических нагрузках используются уплотнения поршня из акрилонитрилбутадиенового каучука (АБС-пластик, или NBR), армированные ткаными материалами. Армирование позволяет предотвратить выдавливание уплотнения и снизить износ.

Если уплотнения работают при давлении очень высокого значения (от 50 МПа) или имеется зазор между металлическими деталями, веpличина которого превышает рекомендованное значение, на уплотнение устанавливается опорно-направляющее (защитное) кольцо. Оно изготавливается из политетрафторэтилена (P.T.F.E) и обладает устойчивостью к кислотам, щелочам, окислителям, растворителям органической природы.

Для штоков используется несколько типов уплотнений:

  • TSE. Изготавливаются из армированного тканью каучука. Используются для герметизации поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра.
  • PSE. Специально разработаны для гидроцилиндров, которые работают при высоких давлениях. Обеспечивают гарантированную герметичность в широком диапазоне режимов работы. Эти уплотнения состоят из трех частей: каучукового основного уплотнительного элемента, поддерживающего элемента из армированного материала и защитного кольца из полиацеталя.
  • TTS. Недорогое и универсальное уплотнение для большинства стандартных гидроцилиндров. Выполнено из полиуретана в виде манжетки воротникового типа с симметричным профилем.
  • GUA-RING. Тип уплотнения, разработанный для цилиндров, работающих с большими скоростями штоков и при высоком давлении. Состоит из уплотнительного политетрафторэтилена, наполненного бронзой, и каучукового поджимного кольца с круглым сечением.

Для поршней используются универсальные уплотнения TPL или TPM, состоящие из 5 элементов:

  • Центрального из каучука (NBR) многокромочного.
  • Двух защитных колец разрезных из полиэфира.
  • Двух направляющих колец разрезных из полиацеталя.

Между собой уплотнения TPL и TPM отличаются размерами.

Для тяжелых условий работы используются уплотнения TPS/T и TPS/G. Они отличаются армированной зоной подвижного контакта, поэтому обладают низким коэффициентом трения, высокой механической, термической стойкостью.

=”text-align:>

Манжета 3 – 100 x 75 ГОСТ 14896 84 для гидроцилиндров

Тип гидроманжеты:
3
Соответствует:ГОСТ 14896-84
Наружный диаметр: D :100 мм
Внутренний диаметр: d :75 мм
Высота: h:14. 5 мм

* – Технические характеристики и другая информация предоставляются для справки.
– Чертежи и изображения представлены для ознакомления

Доставка

Самовывоз

Забрать товары из магазина или из представительства можно в рабочее время.

Адреса магазинов:

  • г. Санкт-Петербург: ул Маршала Гововрова 29Л (на карте)
  • г. Москва Сигнальный проезд 39б подъезд 2, офис 206
  • г. Воронеж Краснозвездная 42
  • г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова 228/1, оф. 306

Внимание! дождитесь предварительного подтверждение заказа

Курьерская оставка

Курьерскую доставку необходимо согласовать с менеджером. Наша компания работает как с собственной службой доставки, так и с другими курьерскими службами.

Доставка по РФ

Доставка осуществляется рядом транспортных компаний и оплачивается получателем согласно тарифам выбранной компании.

Заказчик может выбрать транспортную компанию или курьерскую службу самостоятельно, а может доверить выбор нашим специалистам.

Способы оплаты

Условия оплаты в ООО Рост-Техно могут меняться. Уточняйте условия по оплате РТИ у менеджеров

  • Наличными при получении товара в магазине (только для физических лиц)
  • Банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, Мир в магазине
  • Банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, Мир онлайн. При выборе этого варианта оплаты, специалист вышлет ссылку на шлюз оплаты. Условия по оплате банковскими картами
  • Банковским переводом при оплате заказа по выставленному счету в отделении банка
  • Безналичным расчетом для юридических лиц

Условия возврата и обмена

Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами

Виталий Новгородцев

(менеджер)

[email protected]

Павел Гладун

(менеджер)

[email protected]

Алексей Давыдов

(менеджер)

8-800-505-50-60+79216386375thfpuva@ebfg-ubyqvat. eh

Елизавета Вишневская

(менеджер)

[email protected]

Михаил Ранчин

(менеджер)

[email protected]

Ирина Рубцова

(менеджер)

[email protected]

Как работает телескопический гидравлический цилиндр

8 октября 2021 г.

Как работает телескопический гидроцилиндр?

Телескопический гидроцилиндр представляет собой линейный привод, состоящий из ряда трубчатых стержней, называемых втулками. Это многоступенчатый цилиндр, в котором гильзы обычно в количестве четырех или пяти вложены друг в друга. Этот тип конструкции, очень похожий на обычный телескоп, дал название телескопическому гидравлическому цилиндру. Диаметр вложенной втулки постепенно уменьшается, что придает ей форму телескопа.

Во время работы гидравлическая жидкость под давлением поступает в главный цилиндр, который имеет наибольший диаметр. С увеличением давления гидравлической жидкости гильза ствола начинает расширяться, и когда она максимально расширена, жидкость поступает в соседний ствол. Последовательно рукава телескопического гидроцилиндра удлиняются по мере увеличения давления жидкости. Теперь это увеличение давления жидкости происходит по мере того, как диаметр втулок становится меньше от одного к другому. По мере уменьшения пространства давление жидкости увеличивается, однако прикладывается та же сила. Постепенно гидравлическая жидкость достигает последней втулки, называемой плунжером. Таким образом, телескопический гидроцилиндр с одинаковой силой вытягивает втулки, используя простое правило гидродинамики.

Типы телескопических гидроцилиндров

Существует два основных типа телескопических гидроцилиндров – телескопический гидроцилиндр одностороннего действия и телескопический гидроцилиндр двойного действия . Между этими двумя типами наиболее часто используются телескопические гидроцилиндры одностороннего действия.

Втулки телескопического гидравлического цилиндра одностороннего действия выдвигаются за счет гидравлического давления, но втягиваются под действием силы тяжести или некоторой внешней силы. Телескопические гидроцилиндры одностороннего действия используются в таких системах, где к цилиндрам всегда приложена любая форма нагрузки. Наиболее распространенным применением телескопических гидроцилиндров одностороннего действия являются самосвалы и прицепы. Жидкость под давлением внутри телескопического гидравлического цилиндра заставляет цилиндр выдвигаться и поднимать один конец самосвального прицепа. После полного выдвижения давление сбрасывается и вес кузова самосвала автоматически выпускает жидкость из цилиндра, и цилиндр втягивается в исходное положение.

В случае телескопического гидроцилиндра двойного действия оба конца цилиндра имеют гидравлический привод. Эти цилиндры не требуют гравитационного или внешнего воздействия для втягивания. Поэтому телескопические гидравлические цилиндры двойного действия используются в тех случаях, когда ни сила тяжести, ни внешняя сила не могут вернуть цилиндр в исходное положение после того, как выдвижение достигло своего оптимального предела. Примером такого телескопического гидроцилиндра является самолет. Колеса самолета выдвигаются и убираются назад с помощью телескопических гидроцилиндров двойного действия.

Телескопические гидроцилиндры предпочтительны, когда плунжер должен достигать большей длины, но пространство для установки цилиндра ограничено. Этот тип цилиндра особенно удобен там, где обычные штоковые и поршневые цилиндры не могут быть установлены. Телескопические гидравлические цилиндры хорошо работают, когда вам нужно поднимать тяжелые грузы, но у вас очень мало места для установки цилиндров. Поэтому в тяжелой технике, такой как самосвалы, экскаваторы, используются телескопические гидроцилиндры.

Aariv Precision Pvt ltd , производит все виды производителей гидравлических цилиндров в Фаридабаде и производителей зубчатых муфт в Фаридабаде, зубчатых муфт с короной, гидравлических цилиндров, монтажных пластин, поршневых штоков и т. д.

Гибкие промышленные резиновые сильфоны и штоки гидравлических цилиндров Сильфоны – трубки Crushproof®

Типы гибких промышленных резиновых сильфонов, поставляемых Crushproof Tubing Company

Гибкие сильфоны Crushproof могут легко выдержать условия, которые в противном случае разрушили бы обычный тканевый или пластиковый сильфон. В настоящее время мы предлагаем нашим клиентам следующие типы гибких резиновых сильфонов.

  • Сильфоны для игровых манёвров : Разработка сильфонов для игровых манёвров требует особого внимания, и для этой цели используется гофрированная резина. Мы предлагаем сильфоны для игровых манок из резины EPDM размером от 5/8″ до 3″. Наша продукция вызвала оленей, лосей, лосей, уток и гусей.
  • Сильфоны штока гидравлического цилиндра: Гибкие резиновые сильфоны предназначены для защиты штоков поршней гидравлических цилиндров от таких загрязнений, как вода, металлическая стружка, песок и грязь. Мы изготавливаем их нестандартных размеров, чтобы они подходили практически для любого диаметра вала. Мы также можем помочь с нестандартными концами, которые являются распространенной проблемой в этих условиях.

Преимущества гибких резиновых сильфонов

Почему гибкие резиновые сильфоны на заказ от Crushproof Tubing? Мы понимаем, что промышленные применения имеют разнообразные требования, и стандартные резиновые сильфоны не всегда подходят наилучшим образом. Часто мы даже можем сэкономить вам деньги, а также предложить лучшее решение. Вот краткий список причин, по которым вам следует подумать о работе с Crushproof для вашего проекта сильфонов:

  • Мы предлагаем сильфоны из различных резиновых смесей и индивидуальные стили манжет/концевых фитингов.
  • Индивидуальные манжеты помогают создавать более качественные соединения по сравнению с манжетами без манжеты и превосходят их как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения внешнего вида.
  • Во многих случаях индивидуальные манжеты помогли нашим клиентам повысить производительность и сэкономить на установке.
  • Наши сильфоны имеют степень растяжения или сжатия до 1:4 и обеспечивают превосходную термо-, химическую и маслостойкость.
  • Материал и конструкция, ориентированная на производительность, делают эти сильфоны гораздо более долговечными, чем имеющиеся на рынке тканевые, прорезиненные (промасленные) ткани и пластиковые сильфоны.
  • Они испытаны на работоспособность в диапазоне температур от 300°F до -40°F. Помимо температурной гибкости, эти сильфоны также могут быть выполнены из огнестойкого материала.
  • Мы также предлагаем специальные смеси для защиты от кислот, смазок, масел или УФ-излучения. Они легко выдерживают циклы замораживания-оттаивания, чтобы выдержать испытание временем.
  • Наши резиновые сильфоны обеспечивают многолетнюю безотказную работу по доступной цене по сравнению со многими другими гибкими тканевыми и пластиковыми сильфонами, представленными на рынке.