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.

Привод рабочего оборудования (стрела, рукоять и ковш) также гидравлический.
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. 2
Наибольший радиус копания, м 5.3
Усилие копания, Н 35000
Продолжительность рабочего цикла, с 16.5
Ширина отвала, м
2.3
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

  1. Технические характеристики экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
  2. Двигатель экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
  3. Ходовая часть экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
  4. Трансмиссия экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
  5. Гидросистема экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)
  6. Экскаватором ЭО-2621 можно выполнять следующие работы
  7. По заказу экскаватор ЭО-2621 может быть оборудован

Технические характеристики экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)

Базовое шассиЮМЗ — 6АКМ
Габаритные размеры, мм7800х2500х3900
Эксплуатационная масса ЭО-2621, кг6600
Геометрическая емкость ковша, куб. м0.25
Номинальная емкость ковша, куб.м0.28
Макс. глубина копания, м4.15
Макс. радиус копания, м5.3
Макс. высота выгрузки, м3.2
Ширина отвала, м2.3
Величина заглубления, мм50

Двигатель экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)

МодельД-242
Тип4-цилиндровый, дизельный, четырехтактный с непосредственным впрыском топлива
Мощность, л.с. (кВт)62 (44)
Расход топлива, л/час10.8
Крутящий момент, кгм27.5
Рабочий объем цилиндров, л4.94

Ходовая часть экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)

Типколеса на пневматических шинах: задние – ведущие; передние – направляющие.
Колесная формула4×2
Механизм рулевого управлениячервяк, косозубый сектор и гидроусилитель

Трансмиссия экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)

Типмеханическая
Коробка передачмеханическая, 9-ступенчатая (с редуктором, удваивающим число передач).
Число передач17 / 4
Скоростивперед 0-32 км/ч; назад 0-25 км/ч

Гидросистема экскаватора ЭО-2621 (ЮМЗ)

Типуниверсальный 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.

    Радиология, 2020,294(3):660–668

    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.

    Контрастные вещества для МРТ: классификация и применение (обзор). Int J Mol Med, 2016, 38(5):1319–1326

    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 фильтры

    Консультант прецио

    ¿Quieres продавец на petroil.net? Comprar в США
    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 долларов

    Ахора 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.