Технические характеристики эо 2621: Экскаватор ЭО-2621: технические характеристики
Экскаватор ЕО-2621. Технические характеристики.
- Подробности
- Автор: Arenda_crana
- Категория: Frontpage
- Обновлено: 28 Июнь 2016
Экскаватор ЭО-2621 предназначен для механизации земляных работ в грунтах I – IV категорий, выполнения погрузочных и дорожно-строительных работ. Функциональные возможности экскаватора и позволяют использовать его в коммунальном хозяйстве, строительстве и энергетике. Улучшенная гидросистема позволяет эффективнее использовать возможности экскаватора, повышает его надежность.
Может работать в умеренном климате при температурах от минус 40° до плюс 40° С.
Экскаватором можно выполнять следующие основные виды работ:
- обратной лопатой – рыть траншеи, котлованы со сбросом грунта в отвал или с погрузкой его в транспорт
- прямой лопатой – разрабатывать мелкие забои, возводить насыпи, производить погрузку
- отвалом – засыпать траншеи, сгребать строительный мусор, очищать дороги от снега.
Цены на услуги аренды экскаваторов в Киеве. Аренда экскаватора Киев
Экскаватор ЭО-2621 достаточно мобилен, может работать в стесненных условиях застроек Киева и населенных пунктов Киевской области, имеет хорошую ремонтопригодность, высокую производительность и малую энергоемкость.
В конструкции экскаватора ЭО-2621 используются технологии, применяемые в оборонной промышленности, обеспечивающие высокое качество и надежность.
К трактору крепятся обвязочная рама и рама бульдозера, усиливающие раму трактора. На обвязочной раме установлена поворотная колонка. Механизм поворота состоит из установленной на валу звёздочки и охватывающей её цепи, привод которой осуществляется от двух гидроцилиндров. Таким образом колонка может поворачиваться с рабочим оборудованием вокруг вертикальной оси на угол 160 град. Для повышения устойчивости экскаватора в работе к обвязочной раме крепятся выносные опоры с приводом от гидроцилиндров. Отвал бульдозера служит противовесом, а при работе экскаваторным оборудованием – дополнительной опорой.
На экскаваторе применены два самостоятельных гидропривода с общим баком для рабочей жидкости. Первый приводит с помощью шестерённых насосов и распределителя гидроцилиндры стрелы, рукояти и ковша. Второй привод отвечает за гидроцилиндры механизма поворота, а также за выносные опоры и бульдозерное оборудование. Все установленные на экскаваторе гидроцилиндры – поршневого типа, двустороннего действия.
Рабочее оборудование включает в себя прямую и обратную лопаты с унифицированным ковшом и бульдозер. Экскаватор может быть оснащён также сменным оборудованием грейфера, крана, гидромолота, ковшом повышенного объёма и вилами. При переоборудовании экскаватора с обратной лопаты на прямую, ковш, повёрнутый зубьями наружу, жёстко крепится дополнительными тягами к концу рукояти, а гидроцилиндры рукояти – к её нижнему кронштейну. Днище ковша соединено с корпусом шарнирно, и открывается для разгрузки гидроцилиндром ковша.

БАЗА | колесный трактор ЗТМ-60М |
Тяговый класс трактора | 1.4 |
ДВИГАТЕЛЬ | дизель производства ММЗ (Беларусь) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.), не менее | 45,6 (62) |
Мощность насосной установки, кВт (л.с.) | 44,32 (60,3) |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Геометрическая емкость ковша, м3 | 0.25 |
Номинальная емкость ковша, м3 | 0.28 |
Наибольшая глубина копания, м | 4.15 |
Наибольшая высота выгрузки в транспортное средство, м, не менее | 3.![]() |
Наибольший радиус копания, м | 5.3 |
Усилие копания, Н | 35000 |
Продолжительность рабочего цикла, с | 16.5 |
Ширина отвала, м | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина*Ширина*Высота, мм | 7000*2500*3800 |
МАССА | |
Эксплуатационная масса агрегата, кг | 6100 |
Наибольшая скорость, км/ч | 20 |
Цены на услуги аренды экскаваторов в Киеве.
- Вперёд >
Экскаватор ЭО-2621 (ЮМЗ) – Каталог спецтехники
Автор Mrcraz На чтение 2 мин Просмотров 205 Опубликовано
Экскаватор ЭО-2621 предназначен для земляных работ в грунтах I – IV категорий и выполнения погрузки различных материалов. Экскаватор ЭО-2621 оснащен одновременно ковшом обратной лопаты и отвалом. Обратная лопата может работать как прямая. Это зависит от монтажа.
Экскаватор ЭО-2621 может работать при температурах от минус 40 до плюс 40 0С. Работать экскаватором в мерзлых грунтах и грунтах выше IV категории можно только после предварительного рыхления грунта.
Содержание
- Технические характеристики экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
- Двигатель экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
- Ходовая часть экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
- Трансмиссия экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
- Гидросистема экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
- Экскаватором ЭО-2621 можно выполнять следующие работы
- По заказу экскаватор ЭО-2621 может быть оборудован
Технические характеристики экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
Базовое шасси | ЮМЗ — 6АКМ |
Габаритные размеры, мм | 7800х2500х3900 |
Эксплуатационная масса ЭО-2621, кг | 6600 |
Геометрическая емкость ковша, куб.![]() | 0.25 |
Номинальная емкость ковша, куб.м | 0.28 |
Макс. глубина копания, м | 4.15 |
Макс. радиус копания, м | 5.3 |
Макс. высота выгрузки, м | 3.2 |
Ширина отвала, м | 2.3 |
Величина заглубления, мм | 50 |
Двигатель экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ) | |
Модель | Д-242 |
Тип | 4-цилиндровый, дизельный, четырехтактный с непосредственным впрыском топлива |
Мощность, л.с. (кВт) | 62 (44) |
Расход топлива, л/час | 10.8 |
Крутящий момент, кгм | 27.5 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4.94 |
Ходовая часть экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ) | |
Тип | колеса на пневматических шинах: задние – ведущие; передние – направляющие. |
Колесная формула | 4×2 |
Механизм рулевого управления | червяк, косозубый сектор и гидроусилитель |
Трансмиссия экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ) | |
Тип | механическая |
Коробка передач | механическая, 9-ступенчатая (с редуктором, удваивающим число передач).![]() |
Число передач | 17 / 4 |
Скорости | вперед 0-32 км/ч; назад 0-25 км/ч |
Гидросистема экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ) | |
Тип | универсальный раздельно-агрегатная |
Конструкция экскаватора предусматривает возможность работы со сменными видами рабочего оборудования.
Экскаватором ЭО-2621 можно выполнять следующие работы
- обратной лопатой – рыть траншеи, котлованы в отвал или с погрузкой в транспорт;
- прямой лопатой – разрабатывать мелкие забои, возводить насыпи, производить погрузку;
- отвалом – выполнять легкие планировочные и зачистные работы;
- грузоподъемным устройством – выполнять монтажные и погрузочно-разгрузочные работы.
По заказу экскаватор ЭО-2621 может быть оборудован
- грейфером;
- гидромолотом;
- ковшами: специальным, узким, профильным;
- зубом-рыхлителем.
Гадолиний улучшает двухэнергетическое компьютерное томографическое сканирование легочной артерии
Essien EO, Rali P, Mathai SC. Легочная эмболия. Med Clin North Am, 2019, 103(3):549–564
Статья Google Scholar
Mansella G, Keil C, Nickel CH, и др. Отсроченная диагностика легочной эмболии: частота, характеристики пациентов и исход. Дыхание, 2020,99(7):589–597
Статья Google Scholar
Ди Нисио М., ван Эс Н., Буллер Х.Р. Тромбоз глубоких вен и легочная эмболия. Ланцет, 2016, 388(10063):3060–3073
Статья Google Scholar
Grabherr S, Heinemann A, Vogel H, и др. Посмертная КТ-ангиография в сравнении с аутопсией: судебно-медицинское многоцентровое исследование. Радиология, 2018, 288(1):270–276
Статья Google Scholar
Moore AJE, Wachsmann J, Chamarthy MR, и др. Визуализация острой легочной эмболии: обновление. Cardiovasc Diag Ther, 2018,8(3):225–243
Статья Google Scholar
Лакхал К., Эрманн С., Роберт-Эдан В. Йодсодержащее контрастное вещество: есть реальная проблема? Клинический обзор на основе виньетки. Crit Care, 2020, 24(1):641
Статья Google Scholar
Бонелли Н., Россетто Р., Кастаньо Д., и др. Гипертиреоз у пациентов с ишемической болезнью сердца после йодной нагрузки, вызванной коронарной ангиографией: долгосрочное наблюдение и влияние исходного функционального состояния щитовидной железы. Clin Endocrinol (Oxf), 2018, 88(2):272–278
Статья Google Scholar
Давенпорт М.С., Перазелла М.А., Йи Дж., и др. Использование внутривенных йодсодержащих контрастных веществ у пациентов с заболеваниями почек: консенсусные заявления Американского колледжа радиологии и Национального почечного фонда.
Статья Google Scholar
Дона И., Богас Г., Салас М., и др. Реакции гиперчувствительности на множественные йодсодержащие контрастные вещества. Front Pharmacol, 2020, 11:575437
Статья Google Scholar
Stacul F, Bertolotto M, Thomsen HS, и др. Контрастные вещества на основе йода, множественная миелома и моноклональные гаммапатии: обзор литературы и рекомендации Комитета по безопасности контрастных сред ESUR. Евро Радиол, 2018, 28(2):683–691
Артикул Google Scholar
Сяо Ю.Д., Паудель Р., Лю Дж., и др.
Статья Google Scholar
Кейн Г. К., Стэнсон А.В., Калницка Д., и др. Сравнение контрастирования гадолинием и йодом при чрескожном вмешательстве при атеросклеротическом стенозе почечной артерии: клинические результаты. Трансплантация нефролового циферблата, 2008, 23(4):1233–1240
Артикул Google Scholar
Реми-Жарден М., Бахепар Дж., Лафит Дж.Дж., и др. Мультидетекторная рядная КТ-ангиография малого круга кровообращения с контрастными веществами на основе гадолиния: проспективная оценка у 60 пациентов. Радиология, 2006, 238(3):1022–1035
Статья Google Scholar
Патино М., Парах А., Ло Г.К., и др. Виртуальная монохроматическая двухэнергетическая КТ-ангиография аорто-подвздошной области с уменьшенной дозой йода: проспективное рандомизированное исследование. AJR Am J Рентгенол, 2019 г.,212(2):467–474
Статья Google Scholar
De Santis D, Eid M, De Cecco CN, и др. Двухэнергетическая компьютерная томография в кардиоторакальной сосудистой визуализации. Radiol Clin North Am, 2018, 56 (4): 521–534
Статья Google Scholar
Зигель М.Дж., Каза РК, Болюс Д.Н., и др. Белая книга Общества компьютерной томографии тела и магнитного резонанса по двухэнергетической КТ, часть 1: технология и терминология. J Comput Assist Tomogr, 2016, 40(6):841–845
Артикул Google Scholar
Deseive S, Pugliese F, Meave A, и др. Качество изображения и доза облучения при проспективно инициируемой электрокардиографией стратегии сбора данных высокого тона для коронарной КТ-ангиографии: многоцентровое рандомизированное исследование PROTECTION IV. J Cardiovasc Comput Tomogr, 2015,9(4):278–285
Статья Google Scholar
Флор Т. Г., Ленг С., Ю.Л., и др. Спиральная КТ с двумя источниками с шагом до 3,2 и временным разрешением 75 мс: реконструкция изображения и оценка качества изображения. Мед. физ., 2009, 36(12):5641–5653
Статья Google Scholar
Thurnher SA, Capelastegui A, Del Olmo FH, и др. Безопасность и эффективность однократной и трехкратной инъекции гадодиамида с усилением МР-ангиографии брюшной полости: двойное слепое многоцентровое исследование фазы III. Радиология, 2001, 219(1):137–146
Артикул Google Scholar
Chicoskie C, Tello R. МСКТ-ангиография брюшной полости с усилением гадолинием: осуществимость и ограничения. AJR Am J Roentgenol, 2005, 184(6):1821–1828
Статья Google Scholar
Наджири Дж., Пфайффер Д., Стрейтер А.С., и др. Спектральная компьютерная томографическая ангиография с контрастным веществом на основе гадолиния: первые клинические результаты визуализации в сердечно-сосудистых применениях. J Торакальная визуализация, 2018, 33 (4): 246–253
Артикул Google Scholar
Флинн М.М., Парех А.Н., Парих М.Р., и др. Почечная безопасность внутривенной МРТ с усилением гадолиния у пациентов после трансплантации печени. Трансплантация, 2019, 103(6):e159–e163
Статья Google Scholar
Rajiah P, Ciancibello L, Novak R, et al. Ультранизкодозовая контрастная КТ-ангиография легких у онкологических больных с использованием высокочастотной спиральной технологии с двумя источниками. Диагност Интерв Радиол, 2019,25(3):195–203
Статья Google Scholar
Сильва М. , Миланезе Г., Кобелли Р., и др. КТ-ангиография легочной эмболии в отделении неотложной помощи: протокол исследования 20 мл высококонцентрированного контрастного вещества. Радиол Мед, 2020,125(2):137–144
Статья Google Scholar
Abujudeh HH, Kosaraju VK, Kaewlai R. Острые побочные реакции на гадопентетат димеглюмин и гадобенат димеглюмин: опыт с 32 659инъекции. AJR Am J Roentgenol, 2010, 194(2):430–434
Статья Google Scholar
Аран С., Шакдан К.В., Абуджуде Х.Х. Побочные аллергические реакции на линейные ионогенные контрастные вещества на основе гадолиния: опыт 194 400 инъекций. Clin Radiol, 2015, 70(5):466–475
Статья Google Scholar
Bleicher AG, Kanal E. Оценка частоты побочных реакций на недавно утвержденный контрастный агент для МРТ: обзор 23 553 введений гадобената димеглюмина. AJR Am J Рентгенол, 2008, 191(6):W307–311
Статья Google Scholar
Брудер О., Шнайдер С., Пильц Г., и др. Обновленная информация об острых побочных реакциях на контрастные вещества на основе гадолиния при МРТ сердечно-сосудистой системы за 2015 г. Опыт большого многонационального и многоэтнического населения с 37788 пациентами из реестра EuroCMR. J Cardiovasc Magn Reson, 2015, 17(1):58
Статья Google Scholar
Хант Ч., Хартман Р.П., Хесли Г.К. Частота и тяжесть побочных эффектов контрастных веществ, содержащих йод и гадолиний: ретроспективный обзор 456 930 доз. AJR Am J Roentgenol, 2009, 193(4):1124–1127
Статья Google Scholar
Мацумура Т., Хаякава М., Шимада Ф., и др. Безопасность гадопентетата димеглюмина после 120 миллионов введений в течение 25 лет клинического применения. Magn Reson Med Sci, 2013, 12(4):297–304
Артикул Google Scholar
Улиг Дж., Лукке С., Флигентхарт Р., и др. Острые нежелательные явления при МРТ сердца с контрастными веществами на основе гадолиния: результаты регистра МРКТ Европейского общества кардиоваскулярной радиологии (ESCR) у 72 839 пациентов. Eur Radiol, 2019, 29(7):3686–3695
Статья Google Scholar
Янг Л.К., Мэтью С.З., Хьюстон Дж.Г. Отсутствие симптомов потенциальной токсичности гадолиния после 22,897 обследований с гадотеровой кислотой (Дотарем®), в том числе 3209 проведенных у лиц с почечной недостаточностью. Eur Radiol, 2019, 29(4):1922–1930
Статья Google Scholar
Ханедер С., Кухарчик В., Шенберг С.О., и др. Безопасность магнитно-резонансных контрастных веществ: обзор с особым акцентом на нефрогенный системный фиброз. Top Magn Reson Imaging, 2015, 24(1):57–65
Статья Google Scholar
Мерфи К.Дж., Брунберг Дж.А., Кохан Р.Х. Побочные реакции на контрастные вещества с гадолинием: обзор 36 случаев. AJR Am J Roentgenol, 1996, 167(4):847–849
Статья Google Scholar
Рунге В.М. Безопасность утвержденных контрастных веществ для МРТ для внутривенных инъекций. J Magn Reson Imaging, 2000, 12(2):205–213
Статья Google Scholar
Woolen SA, Shankar PR, Gagnier JJ, и др. Риск нефрогенного системного фиброза у пациентов с хронической болезнью почек 4 или 5 стадии, получающих контрастное вещество на основе гадолиния группы II: систематический обзор и метаанализ. JAMA Intern Med, 2020,180(2):223–230
Статья Google Scholar
Канда Т. , Фукусато Т., Мацуда М., и др. Контрастный агент на основе гадолиния накапливается в головном мозге даже у субъектов без тяжелой почечной дисфункции: оценка образцов мозга при вскрытии с помощью масс-спектроскопии с индуктивно связанной плазмой. Радиология, 2015, 276(1):228–232
Артикул Google Scholar
Максимова Н., Грегори М., Зеннаро Ф., и др. Отложение гадолиния в печени и обратимость после МРТ-изображения с контрастным усилением у детей, получающих трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Радиология, 2016, 281(2):418–426
Статья Google Scholar
McDonald RJ, McDonald JS, Kallmes DF, и др. Отложение гадолиния в тканях головного мозга человека после МРТ с контрастным усилением у взрослых пациентов без внутричерепных аномалий. Радиология, 2017, 285(2):546–554
Статья Google Scholar
Мурата Н. , Гонсалес-Куяр Л.Ф., Мурата К., и др. Макроциклические и другие гадолиниевые контрастные вещества, не входящие в группу 1, откладывают низкие уровни гадолиния в мозговой и костной ткани: предварительные результаты 9 пациентов с нормальной функцией почек. Инвест Радиол, 2016, 51(7):447–453
Артикул Google Scholar
McDonald RJ, McDonald JS, Kallmes DF, и др. Внутричерепное отложение гадолиния после МРТ с контрастным усилением. Радиология, 2015, 275(3):772–782
Статья Google Scholar
Лейн К.А., Дарган П.И., Арчер Дж.Р.Х., и др. Отложение гадолиния и возможность токсикологических последствий — обзор литературы по вопросам, касающимся контрастных веществ на основе гадолиния. Бр Дж. Клин Фармакол, 2018, 84(11):2522–2534
Артикул Google Scholar
Канда Т. , Накаи Ю., Оба Х., и др. Отложение гадолиния в головном мозге. Magn Reson Imaging, 2016, 34(10):1346–1350
Статья Google Scholar
Илифф Дж.Дж., Ван М., Ляо Ю., и др. Параваскулярный путь облегчает отток спинномозговой жидкости через паренхиму головного мозга и клиренс интерстициальных растворенных веществ, включая бета-амилоид. Sci Transl Med, 2012,4(147):147ra111
Артикул Google Scholar
Маликова Х. Нефрогенный системный фиброз: конец истории? Quant Imaging Med Surg, 2019,9(8):1470–1474
Статья Google Scholar
Таока Т., Наганава С. Контрастные среды на основе гадолиния, спинномозговая жидкость и глимфатическая система: возможные механизмы отложения гадолиния в головном мозге. Magn Reson Med Sci, 2018, 17 (2): 111–119.
Артикул Google Scholar
Эстебан Дж.М., Алонсо А., Сервера В., и др. Одномолярный хелат гадолиния (гадобутрол) в качестве контрастного вещества для КТ-ангиографии грудной и брюшной аорты. Eur Radiol, 2007, 17(9):2394–2400
Статья Google Scholar
Becker CR, Hong C, Knez A, и др. Применение оптимального контраста для 4-рядной компьютерной томографии сердца. Инвест Радиол, 2003,38(11):690–694
Артикул Google Scholar
Калиш К., Буете Дж., Сабу С.С., и др. Артефакты на КТ сердца: физика и решения. Рентгенография, 2016,36(7):2064–2083
Статья Google Scholar
Холмс Д.Р., 3-й, Флетчер Дж.Г., Апель А., и др. Оценка нелинейного смешивания в двухэнергетической компьютерной томографии. Евр Дж Радиол, 2008, 68 (3): 409–413
Артикул Google Scholar
Сильва А.С., Морс Б.Г., Хара А.К., и др. Двухэнергетическая (спектральная) КТ: применение в визуализации органов брюшной полости. Рентгенография, 2011,31(4):1031–1046, обсуждение 1047–1050
Статья Google Scholar
Behrendt FF, Schmidt B, Plumhans C, и др. Слияние изображений в двухэнергетической компьютерной томографии: влияние на усиление контраста, отношение сигнал/шум и качество изображения в компьютерной томографической ангиографии. Инвест Радиол, 2009 г.,44(1):1–6
Статья Google Scholar
Грант К.Л., Флор Т.Г., Краусс Б., и др. Оценка передового метода на основе изображений для расчета виртуальных моноэнергетических компьютерных томографических изображений из двухэнергетического исследования для улучшения отношения контраста к шуму в исследованиях с использованием йодсодержащих контрастных веществ. Инвест Радиол, 2014, 49(9):586–592
Статья Google Scholar
EO-2621 Filtro Aceite Sakura t/cartucho LF3829 P550453 PF7192 57657 Mann HU12140X
¿Запрос продавца на petroil.net?Filtro Aceite Sakura t/cartucho LF3829 P550453 PF7192 57657 Mann HU12140X
№ Часть: EO-2621 Марка: Сакура Доступен: (импорт, свяжитесь с чатом) Эмпак: 1 Продажи: Глобальные фильтрыКонсультант прецио
Comprar в Мексике Компрар-аль-Майор
Продукты Relacionados
LF3829 Filtro Aceite Fleetguard t/Cartucho Mercedes 4571840025 5411800009 5411840225 Renault 5001846632 P7192 P550453 HU12
1 699,50 боснийских долларов 1 359,60 боснийских долларовАхора с 20% по убыванию
LF3829 Filtro Aceite Fleetguard t/Cartucho Mercedes 4571840025 5411800009 5411840225 Renault 5001846632 P7192 P550453 HU12
P550453 Filtro Aceite Donaldson t/Cartucho Mercedes-Benz 5411800009 5411240225 Renault 5001846632 P7192 LF3829 57657
2.
Добавить комментарий