logo
China Guangzhou Seric Hydraulic Co., Ltd.
over ons
Guangzhou Seric Hydraulic Co., Ltd.
Guangzhou Seric Hydraulic Co., Ltd. is gevestigd in Guangzhou City en werd opgericht in 2008. Guangzhou Seric Hydraulic Co., Ltd. is gespecialiseerd in de productie van verschillende magnetoventielen, modulaire ventielen, schuifpompen, interne versnellingspompen, hydraulische cilinders en aandrijvingspakketten.Onze producten worden geleverd aan een breed scala van gebieden, met inbegrip van mijnbouw- en bouwmachines, kranen en transportapparatuur, zware metallurgische machines, olie- en steenkoolmijnmachines, scheepsdekmachines, werktuigmachines,lichte industrie, kunststofmachines, geologische boorapparatuur, landbouw- en bosbouwmachines, minerale apparatuur, bouwmachines en werkplatforms, grasmaaiers, speciale voertuigen,visserijwinchesMet de steun van alle klanten worden onze producten wereldwijd gedistribueerd.Ze zijn zeer gewaardeerd door klanten.. Doel van het bedrijf: Overleven door middel van producten van hoge kwaliteit. Ondernemingsfilosofie: Bied continu hoogwaardige producten aan tegen lage prijzen, waardoor u echt uitstekende kwaliteit en betaalbaarheid bereikt.
lees meer >>
0

Nr van Werknemers
0

Jaarlijkse Verkoop
0

Gevestigd jaar
Created with Pixso.
0

De uitvoerpc

Nieuws

Beginnersgids voor hydraulische systemen: belangrijkste begrippen en industriële toepassingen 2025-06-25 Hydraulische systemen zijn essentieel voor de werking van zware machines en industriële apparatuur en bieden een ongeëvenaard vermogen, precisie en betrouwbaarheid voor een breed scala aan toepassingen.Deze beginnersvriendelijke gids toont aan wat hydraulische systemen zijn, hoe ze werken, hun kerncomponenten, voordelen, uitdagingen en gebruiksgevallen in de moderne industrie.   Wat is een hydraulisch systeem? Een hydraulisch systeem gebruikt onder druk geplaatste vloeistoffen om kracht over te brengen en te regelen.Dit beginsel maakt het mogelijk dat kleine krachten aan het ene uiteinde veel grotere krachten aan de andere kant genereren., waardoor hydraulische systemen onontbeerlijk zijn in scenario's die een krachtige, precieze en compacte bediening vereisen.   Belangrijke onderdelen van een hydraulisch systeem Een typisch hydraulisch systeem omvat: Hydraulische vloeistof:Hoogwaardige hydraulische oliën bieden thermische stabiliteit, corrosiebestandheid, slijtvastheid en een lange levensduur.   Reservoir (tank):Houdt hydraulische vloeistof en hulpmiddelen bij warmteafvoer, afzetting van verontreinigende stoffen en vocht/lucht verwijdering.   Hydraulische pomp:Het omzetten van mechanische energie (van een motor) in hydraulische energie door bewegende vloeistof.   Ventielen:Regelen van de vloeistofrichting, druk en stroom. Ik...   Directionele regelkleppen (DCV) Ik...   Ventielen voor drukverlaging (PRV's) Ik...   Stroomregelkleppen   met een vermogen van niet meer dan 50 WHydraulische energie omzetten in mechanische beweging. Ik...   Cylinders (lineaire beweging) Ik...   Motoren (roterende beweging)   Hoe hydraulische systemen werken 1De pomp haalt hydraulische vloeistof uit het reservoir. 2Onder druk vloeiende vloeistof stroomt door kleppen. 3De kleppen leiden de vloeistof naar de aandrijvers. 4De actuatoren produceren mechanische kracht of beweging.   Deze gesloten kringloop maakt het mogelijk om componenten in zware apparatuur nauwkeurig op te tillen, te duwen of te draaien.   Voordelen van hydraulische systemen Ik...   Hoog vermogen:Compacte systemen kunnen grote hoeveelheden kracht genereren. Ik...   Precision & Control:Vleeg beweging, variabele snelheid en nauwkeurige positionering. Ik...   Duurzaamheid:Weerstand tegen schokken, trillingen en zware lasten. Ik...   Veiligheid:Geen vonken, geschikt voor explosieve of hoge temperatuur omgevingen. Ik...   Constante koppel en kracht:Ongeacht snelheids- of belastingschommelingen.   Industriële toepassingen van hydraulische systemen Hydraulische systemen zijn fundamenteel in industrieën zoals: Ik...   Bouw:Graafmachines, laadmachines, kranen. Ik...   Vervaardiging:Pressen, spuitgietmachines. Ik...   Automobilerij:Bremsystemen, stuurbekrachtiging. Ik...   Landbouw:Tractoren, oogstmachines, irrigatiesystemen. Ik...   Luchtvaart:Landingsgestel, vliegbesturingsoppervlakken. Ik...   Marine:Lijsten, stuursystemen. Ik...   Mijnbouw & Tunnelbouw:Steenbrekers, boormachines, transportsystemen. Ik...   Afvalbeheer:Afvalcompressoren, balenmachines. Ik...   Infrastructuur:Hydraulische liften, sluizen, zwevende bruggen. Ik...   Nutsbedrijven en energie:Turbinecontrole, waterbehandelingskleppen.   Hydraulische technologie speelt ook een cruciale rol bij veiligheidshindernissen, pretparken en reddingsoperaties. Uitdagingen en onderhoud Ondanks hun voordelen vereisen hydraulische systemen regelmatig onderhoud om efficiënt en milieuvriendelijk te blijven. Ik...   Bewaking van het vloeistofgehalte en -conditie Ik...   Vervanging van filters Ik...   Voorkoming van lekken   Onjuist onderhoud kan leiden tot systeemfalen, milieuschade en hogere bedrijfskosten.   Afsluitende gedachten Hydraulische systemen zijn onmisbaar voor moderne industriële processen.de professionals kunnen het volledige potentieel van de vloeistofkracht in alle sectoren benuttenOf u nu werkzaam bent in de bouw, luchtvaart of energie, het begrijpen van hydraulische technologie is essentieel voor maximale productiviteit, veiligheid en operationele excellentie.  
De Ultieme Gids voor Hydraulische Cilinders 2025-06-24 1. Inleiding Een hydraulische cilinder (ook bekend als een hydraulische zuiger of hydraulische actuator) zet energie van vloeistof onder druk om in lineaire mechanische beweging. Deze lineaire actuatoren worden veel gebruikt in de bouw, productie, landbouw en mobiele apparatuur en genereren hoge kracht en precieze beweging door hydraulische olie onder druk.   2. Hoe hydraulische cilinders werken Basisprincipe l   Vloeistof toevoer: Een hydraulische pomp levert olie in één cilinderkamer. l   Krachtgeneratie: Vloeistofdruk werkt op de zuiger en produceert een uitgaande kracht (F = P × A). l   Zuigerbeweging: Afhankelijk van welke kamer onder druk staat (stangzijde of basiszijde), beweegt de zuigerstang uit of trekt zich terug. l   Retourstroom: Olie uit de tegenoverliggende kamer keert terug naar het reservoir.   Dubbelwerkend vs. Enkelwerkend l   Dubbelwerkende cilinder: Vloeistofdruk aan beide zijden van de zuiger voor duwen en trekken. l   Enkelwerkende cilinder: Druk alleen aan één kant; intrekking door veer of belastinggewicht.   3. Belangrijkste componenten (1) Cilinderbuis (cilinder): Hoogwaardige stalen buis, intern gehoond voor de integriteit van de zuigerafdichting. (2) Zuiger & afdichtingen: Verdeelt de buis in twee kamers; afdichtingen (O-ringen, U-cups) voorkomen interne lekkage. (3) Zuigerstang: Verchroomde of gecoate stalen stang verbindt de zuiger met de belasting; gaat door de stangpakking. (4) Eindkappen (kop & basis): Sluiten beide uiteinden van de cilinder af; kunnen flenzen of trekstangbevestigingen hebben. (5) Stangpakking & afdichtingspakket: Bevat stangafdichtingen en -wissers om vloeistoflekkage en binnendringing van verontreiniging te voorkomen. (6) Montagebevestigingen: Flenzen, vorkogen, tappen of oren voor veilige installatie.   4. Cilindertypes & ontwerpen Trekstangcilinders l   Eindkappen vastgehouden door hoogwaardige stangen. l   Eenvoudige demontage voor service; NFPA-gestandaardiseerde afmetingen voor uitwisselbaarheid.   Gelaste cilinders l   Cilinder direct aan eindkappen gelast; compacter en lichter. l   Ideaal voor krappe ruimtes en aangepaste poorten; veel gebruikt in mobiele apparatuur.   Telescopische (meertraps) cilinders l   Meerdere geneste hulzen om lange slagen te bereiken in een compact pakket. l   Meestal enkelwerkend; speciale dubbelwerkende ontwerpen beschikbaar.   Speciale cilinders l   Plunjer/zuigerstangcilinders: Grote basiskracht, geen stanguitsteeksel. l   Differentiële-oppervlakte cilinders: Verschillende effectieve oppervlakken voor gevarieerde extensie/retractiesnelheden. l   Positie-detectie cilinders: Geïntegreerde tran   5. Selectiecriteria Overweeg bij het kiezen van een hydraulische cilinder: l   Belasting & Kracht: Benodigde duw/trekkracht (F = P × A). l   Slag & Snelheid: Bewegingsafstand en gewenste extensie/retractiesnelheden. l   Montage & Uitlijning: Ruimtebeperkingen, tolerantie voor verkeerde uitlijning en montagetype. l   Bedrijfsdruk: Maximale systeemdrukmogelijkheid. l   Slagfrequentie & Duty cycle: Continu vs. Intermitterend gebruik. l   Omgevingsomstandigheden: Corrosie, extreme temperaturen en verontreinigingsniveaus. l   Toegang tot onderhoud: Gemak van het vervangen en repareren van afdichtingen.   6. Montagetypes & Uitlijning Vaste montages: Flenzen, tappen of oormontages voor stijve installatie. Flexibele montages: Vorkogen of sferische lagermontages maken hoekige verkeerde uitlijning mogelijk. Beste praktijk: Gebruik enkeloog- of sferische stangvorkogen om zijbelastingen en buigmomenten te voorkomen.   7. Installatie & Synchronisatie (1) Parallelle (manifold) aansluiting: Twee of meer cilinders parallel met identieke afmetingen strekken/trekken zich tegelijkertijd uit onder gemeenschappelijke stroming. (2) Serie (cascade) aansluiting: Cilinders van verschillende grootte in volgorde; de stroming verschuift van de ene fase naar de volgende, gebruikt voor stapsgewijze beweging of telescopische acties.   8. Onderhoud & Probleemoplossing Afdichtingsinspectie: Controleer regelmatig op externe lekkages en vervang versleten afdichtingskits. Stangoppervlak: Inspecteer op krassen of corrosie; beschadigde stangen veroorzaken versnelde slijtage van de afdichting. Verontreinigingscontrole: Onderhoud schone vloeistof met behulp van filters; schadelijke deeltjes verminderen de levensduur van de cilinder. Lager- & bus-slijtage: Controleer eindkaplagers op zijbelastingsschade.   9. Conclusie Hydraulische cilinders—vaak de “spieren” van een hydraulisch systeem genoemd—leveren hoge kracht, precieze controle en veelzijdige lineaire beweging. Door hun constructie, werkingsprincipes en ontwerpvariaties (trekstang vs. gelast, enkel- vs. dubbelwerkend, telescopisch) te begrijpen, kunt u de beste actuator selecteren en onderhouden voor de behoeften van uw toepassing.
Begrijpen van hydraulische motoren: hoe ze werken en welk type te kiezen 2025-06-24 1. Inleiding Hydraulische motoren zijn cruciale componenten in hydraulische systemen en zetten vloeistofstroom en -druk om in roterende beweging. Als de primaire energiebron voor veel industriële en mobiele toepassingen is het essentieel om hun werking en typen te begrijpen om de juiste motor voor uw behoeften te selecteren.   2. Hoe een hydraulisch systeem werkt Een hydraulisch systeem gebruikt vloeistof onder druk om vermogen op een gecontroleerde manier over te brengen. Belangrijke fasen zijn: 1. Vloeistofvoorziening:Een hydraulische pomp zuigt olie uit een reservoir en levert deze onder druk. 2. Drukgeneratie:Systeemkleppen en leidingen reguleren de uitgeoefende kracht, waardoor nuttige druk ontstaat. 3. Energieomzetting:De hydraulische motor zet de kinetische en potentiële energie van de vloeistof om in roterende beweging. 4. Outputcontrole:De motorsnelheid wordt bepaald door de debiet, terwijl het koppel afhankelijk is van de druk.   3. Wat is een hydraulische motor? Vaak een roterende actuator genoemd, produceert een hydraulische motor een roterende output. In tegenstelling tot lineaire hydraulische cilinders zetten deze motoren vloeistofenergie om in koppel en snelheid, en werken ze bidirectioneel voor voorwaartse en achterwaartse beweging.   4. Belangrijkste typen hydraulische motoren Hydraulische motoren variëren in interne constructie, elk met verschillende prestatie-eigenschappen:   4.1 Radiale zuigermotoren Ontwerp:Zuigers zijn radiaal rond een nokkenring geplaatst.   Kenmerken: l   Hoog aanloopkoppel bij lage snelheden (LSHT – Low Speed High Torque) l   Uitstekende efficiëntie en lange levensduur l   Werken vaak zonder versnellingsbak vanwege de lage-snelheidscapaciteit   Toepassingen:Graafmachines, kranen, lieren, betonmixers en spuitgietmachines.   Variaties: l   Krukas aandrijving:Enkele nokkenasconstructie met zeer hoog aanloopkoppel; debieten van 40–5.400 cm³/omw. l   Multi-Lobe Nokkenring:Soepele output en hoog koppel; beperkte maximale snelheid maar ideaal voor zware, lage-snelheidstaken. l   Overige:Compacte, dual-displacement en variabele-displacement radiale zuigermotoren.   4.2 Tandwielmotoren Ontwerp:Twee in elkaar grijpende tandwielen verminderen de uitgangssnelheid.   Kenmerken: l   Lichtgewicht en compact l   Kosteneffectief l   Brede viscositeitstolerantie en temperatuurbereik l   Geluidsniveaus hoger dan andere typen   Drukbereik:Typische werkdrukken 100–150 bar; geavanceerde modellen tot 250 bar.   Gebruikssituaties:Toepassingen die een matig koppel vereisen bij lagere snelheden, zoals transportbanden en kleine hefwerktuigen.   4.3 Schuivenmotoren Ontwerp:Schuivende schoepen in een rotor creëren kamers die uitzetten en samentrekken.   Kenmerken: l   Laag geluidsniveau en minimale pulsaties van de stroom l   Goed koppel bij lage snelheid l   Eenvoudige, lichtgewicht constructie l   Eenvoudige verticale montage   Specificaties:Verplaatsingen van 9–214 cm³/omw; drukken tot 230 bar; snelheden 100–2.500 rpm; koppel tot 650 Nm.   Veelvoorkomende toepassingen:Industriële aandrijvingen, landbouwmachines en schroefextrusie.   4.4 Axiale zuigermotoren Ontwerp:Zuigers in een cilinderblok bewegen axiaal tegen een schuinplaat of gebogen-asplaat.   Kenmerken: l   Verkrijgbaar als vaste-verplaatsing (kwantitatieve) of variabele-verplaatsing ontwerpen l   Hoge vermogensdichtheid en efficiëntie l   Geschikt voor open- of gesloten-lussystemen   Werkingsprincipes: l   Schuinplaat:Zuigers bewegen heen en weer tegen een gekantelde schijf. l   Gebogen-As:Zuigers verbinden met een aandrijfschijf onder een hoek, wat robuuste prestaties biedt.   4.5 Trochoïde (interne tandwiel) motoren Ontwerp:Interne en externe rotoren met trochoïdale profielen.   Kenmerken: l   Lage snelheid, hoog koppel output l   Soepele, continue koppelafgifte l   Hoge vermogen-gewichtsverhouding l   Uitstekende duurzaamheid in zware omgevingen   Toepassingen:Zware machines, marine aandrijvingen en draaitafels.   5. De juiste hydraulische motor kiezen Het selecteren van een optimale motor omvat het evalueren van: l   Snelheidseisen: Maximale en minimale bedrijfssnelheden. l   Koppelbehoeften:Piek- en continue koppelwaarden. l   Verplaatsing en debiet:De verplaatsing van de motor afstemmen op de beschikbare debiet. l   Afmetingen en gewicht:Ruimtebeperkingen en draagbaarheid. l   Geluidslimieten:Acceptabele operationele geluidsniveaus. l   Onderhoud:Gemak van onderhoud en beschikbaarheid van onderdelen. l   Compatibiliteit:Integratie met bestaande systeemcomponenten en besturingshardware.   6. Conclusie Door de principes van hydraulische motoren te begrijpen en de kenmerken van radiale zuiger-, tandwiel-, schoepen-, axiale zuiger- en trochoïde-ontwerpen te vergelijken, kunt u weloverwogen beslissingen nemen voor uw specifieke toepassing. Zorgvuldige overweging van snelheid, koppel, afmetingen en onderhoudsvereisten zorgt voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur in uw hydraulische systemen.    
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK
Kamer 211, nummer 9, Wanyu Straat, Huangpu District, Guangzhou Stad
What would you like to request?
Klanten & Partners