Electro industriel - Push hydraulique
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Electro industriel - Push hydraulique

Electro industriel - Push hydraulique

Une tige de poussée électro-hydraulique industrielle est un nouveau type d'actionneur industriel qui intègre des machines, de l'électricité et de l'hydraulique. Il utilise un moteur électrique comme source d'alimentation. Grâce à la rotation vers l'avant (inverse) du moteur, l'huile hydraulique est sortie sous pression par une pompe à engrenage bidirectionnelle. Ensuite, via le collecteur du circuit d'huile, l'huile de pression est envoyée au cylindre de travail, permettant le mouvement alternatif de la tige de piston.
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Description

Une tige de poussée électro-hydraulique industrielle est un nouveau type d'actionneur industriel qui intègre des machines, de l'électricité et de l'hydraulique. Il utilise un moteur électrique comme source d'alimentation. Grâce à la rotation vers l'avant (inverse) du moteur, l'huile hydraulique est sortie sous pression par une pompe à engrenage bidirectionnelle. Ensuite, via le collecteur du circuit d'huile, l'huile de pression est envoyée au cylindre de travail, permettant le mouvement alternatif de la tige de piston.

 

Il est principalement composé d'un moteur, qui fournit de l'énergie à l'ensemble du système et entraîne la pompe à huile; une pompe à huile, qui convertit l'énergie mécanique en énergie hydraulique pour générer de l'huile sous pression; un groupe de soupapes de commande hydraulique, y compris les vannes de décharge et les vannes de commande directionnelles, pour contrôler la direction d'écoulement, la pression et le débit de l'huile hydraulique, contrôlant ainsi précisément le mouvement de la tige de poussée; un cylindre, qui convertit l'énergie hydraulique en énergie mécanique pour faire bouger la tige de piston linéairement; et un réservoir d'huile, qui stocke l'huile hydraulique et aide à la dissipation de la chaleur et à la sédimentation d'impureté.

 

Les tiges de poussée électro-hydrauliques ont plusieurs caractéristiques notables. Ils peuvent générer de grandes forces motrices. Différents niveaux de poussée peuvent être conçus en fonction de diverses exigences industrielles, et la poussée maximale peut atteindre une valeur relativement élevée, ce qui les rend adaptées aux applications industrielles qui nécessitent de fortes forces motrices, comme dans les industries minières et métallurgiques. Ils ont également d'excellentes performances de verrouillage. Lorsque l'alimentation est coupée ou que l'opération s'arrête, elles peuvent être verrouillées de manière fiable dans la position actuelle sans se déplacer en raison de forces externes, assurant la sécurité et la stabilité de l'équipement. Ils ont de fortes capacités de protection contre les surcharges. Lorsqu'une surcharge se produit pendant le fonctionnement de la tige de poussée, la soupape de décharge du système hydraulique s'ouvrira automatiquement, permettant à l'huile de pression excessive de reculer vers le réservoir d'huile, empêchant les dommages des équipements causés par la surcharge. De plus, ils peuvent être contrôlés à distance et centralement. Grâce au système de contrôle électrique, le fonctionnement à distance de la tige de poussée électro-hydraulique et le contrôle centralisé de plusieurs tiges de poussée peuvent être facilement obtenus, améliorant le degré d'automatisation de la production et l'efficacité de la gestion. De plus, ils proposent diverses méthodes d'installation, qui peuvent être sélectionnées en fonction de différents équipements industriels et sur des environnements de site, tels que des installations horizontales, verticales ou inclinées.

 

Ces tiges de poussée sont largement utilisées dans l'industrie minière pour ouvrir et fermer les portes des bacs de minerai et contrôler les actions de l'équipement de dépistage du minerai. Dans l'industrie métallurgique, ils sont utilisés pour contrôler la levée des portes du four et le mouvement des chicanes de scories pendant les processus d'acier et de fabrication de fer. Dans l'industrie de l'énergie, ils peuvent être utilisés pour le système de décharge du laitier de la chaudière et l'ajustement des soupapes dans les centrales électriques. Dans l'industrie chimique, ils sont appliqués pour contrôler l'ouverture et la fermeture des vannes sur les pipelines chimiques et la levée des dispositifs d'agitation dans les bouilloires de réaction. Dans l'industrie des matériaux de construction, ils sont utilisés pour contrôler la taille des ports de décharge et la tension des ceintures de convoyeur dans les lignes de production de ciment.

 

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