Описание продукта

 

Описание продукта

 

Профиль компании

 

Компания Infinity, основанная в 2006 году и сертифицированная по стандартам IATF16949 и ISO 9001, предоставляет клиентам более 1 миллиона компонентов для датчиков ежегодно, таких как гидравлические цилиндры, корпуса датчиков, технологические разъемы, адаптеры, монтажные стержни и монтажные пластины для датчиков расхода, давления и температуры. В производстве используются нержавеющая сталь, медные сплавы, алюминиевые сплавы и специальные сплавы. Сложный, точный, надежный и безопасный производственный процесс гарантирует соответствие продукции высоким требованиям заказчиков.
Более 3000 м2 Производственный цех компании Infinity обеспечивает полный цикл обработки материала: от раскроя до контроля качества, упаковки и отгрузки.

 

Обзор семинара

Список оборудования
 ИмяКоличество комплектовМодель/Характеристики.Источник
Основное оборудование компании Infinity Precision Machining Вертикальный ЧПУ
 Обрабатывающий центр
2VJ850,850X500X520/4-осевойЧжэцзян
Вертикальный ЧПУ
 Обрабатывающий центр
2Dooson DNM515,1571*540*510Китай
Вертикальный ЧПУ
 Обрабатывающий центр
1MAZAK VCN530CLКитай
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ8OKUMA L250-EЧжэцзян
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ1OKUMA L300-M/2.5-осевойЧжэцзян
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ1OKUMA L400-EЧжэцзян
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ3OKUMA L200EMYЧжэцзян
Ультразвуковая очистительная машина2KC-6000WКитай
Автоматическая ленточнопильная машина для резки металла
машина
4GHS4232Китай
Плоский шлифовальный станок1M7132BКитай
Кусачки для проволоки1ДК7740Китай
Трубогибочный станок2 Китай
Формовочный станок1  Китай
Вибрационный полировщик1Н/ДКитай
Сварка в защитной газовой среде CO24ФН250Китай
Швейцарский станок с ЧПУ1CSBII 250Чжэцзян
Сверлильно-нарезной станок4ZS4116Китай

 

Процесс контроля качества

Компания Infinity Industries, Inc. предоставляет клиентам полный спектр услуг по контролю качества, начиная от проверки первого образца и заканчивая выборочной проверкой в ​​процессе производства и окончательной проверкой, причем все работы выполняются в строгом соответствии с чертежами заказчика.

 

 ИмяКоличество комплектовМодель/Характеристики.Источник
Контрольно-измерительный приборСистема 3D-измерения1Шестиугольник, 06.08.06Швейцария
Проектор13D Family VME-300Чжэцзян
Контурный график 1Контрактор Mitutoyo CV-2100Япония
Измеритель шероховатости поверхности1ТР210Китай
Прибор для измерения углов30~360°Китай
Шкворневой калибрразнообразиеφ25+/-0,05/φ25,3+/-0,05/φ35+/-0,05Китай
R-гаж2R1~R6,5 ммКитай
Внутренний микрометр50-30 ммКитай
Внешний микрометр525~50 ммКитай
Цифровой высотомер200~300 ммКитай
Цифровые внутриканальные гибочные инструменты50~150 ммКитай
Цифровой штангенциркульразнообразие0~200 мм/0~300 ммКитай
Механические штангенциркулиразнообразие0~150 ммКитай
Резьбовой калибровочный инструментразнообразие1/2-13UNC, 3/4-16UNF, 7/16-20UNF, 1/4-20UNC-2B/NPSL 1/8-27/1/2-14NPT/3/4NPT/M18,26,27X 1.5-6h/M4-6h/1/2-14NPSMКитай
Резьбонарезной калибрразнообразиеM12X0.5-6h/7/8-14UNF,3/4-16UNF,1/2-20UNF,5/8-18UNF,9/8-12UNF,5/8-24UNF,9/16-18UNF-2A/M18X1.5-6g/G1/2A/G1/4-2A/1/4-18NPT/M12X1-6g/M12X1-6h/1/2-14NPTКитай

Упаковка и логистика

В принципе, в процессе упаковки и логистики мы должны соблюдать все законодательные требования. В частности, это: 

– правила перевозки опасных грузов
– национальные/международные правила обращения с деревянными поддонами
– требования к морским перевозкам, при необходимости
– требования к авиагрузам, при необходимости
– Указания наших клиентов относительно упаковки
Также относится к:
– Безопасность груза всегда лежит на грузоотправителе. В отношении крепления груза применяются правовые нормы в соответствии с StVO и HGB, а также правилами VDI Xihu (West Lake) Dis.line 2700. 
– Компания Infinity обязуется обращаться с товаром во время хранения и транспортировки таким образом, чтобы соблюдался согласованный стандарт качества.
– Хранение товаров на нашем складе осуществляется по принципу FIFO (первым поступил – первым отгружен).
– Все упаковочные материалы должны быть свободны от прилипшего силикона (например, силиконового масла) и содержать силикон.
Экологические требования / Охрана труда 
Доставка продукции не должна представлять опасности для людей или окружающей среды. Опасные материалы (опасные грузы) должны быть маркированы таким образом, чтобы опасность была легко распознаваема и видна снаружи. 
– Вес одной упаковки / многоразовой упаковки / многоразовых контейнеров не должен превышать 15 кг.
– Высота загрузки в загрузочном устройстве не должна превышать 1600 мм.
– Максимальная масса грузового элемента не должна превышать 1200 кг.
– Максимальные габариты поддонов не должны превышать 1200 мм x 1000 мм.
– Индивидуальные упаковки / многоразовая упаковка / возвратные контейнеры / грузовые единицы не должны быть повреждены.
– Доступ к погрузочным платформам должен быть обеспечен (низкая высота посадки как минимум на 100 мм).

  /* 22 октября 2571 15:47:17 */(()=>{function d(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

гидравлический цилиндр

Чем гидравлические цилиндры отличаются от других методов создания силы, таких как электродвигатели?

Гидравлические цилиндры и электродвигатели — это два разных способа создания силы, обладающие различными характеристиками и областями применения. Хотя и гидравлические цилиндры, и электродвигатели способны создавать силу, они различаются по принципам работы, рабочим характеристикам и пригодности для конкретных задач. Ниже приведено подробное сравнение гидравлических цилиндров и электродвигателей:

1. Принцип работы:

– Гидравлические цилиндры: Гидравлические цилиндры создают усилие за счет преобразования давления жидкости в линейное движение. Они состоят из цилиндра, поршня, штока поршня и гидравлической жидкости. Когда гидравлическая жидкость под давлением поступает в цилиндр, она давит на поршень, заставляя шток поршня выдвигаться или втягиваться, тем самым создавая линейную силу.

– Электродвигатели: Электродвигатели создают силу за счет преобразования электрической энергии во вращательное движение. Они состоят из статора, ротора и электромагнитного поля. Когда к обмоткам двигателя подается электрический ток, он создает магнитное поле, которое взаимодействует с ротором, заставляя его вращаться и создавать крутящий момент.

2. Сила и мощь:

– Гидравлические цилиндры: Гидравлические цилиндры известны своими высокими силовыми возможностями. Они способны создавать значительные линейные усилия, что делает их подходящими для тяжелых работ, требующих подъема, толкания или перемещения больших грузов. Гидравлические системы могут обеспечивать высокую выходную силу даже на низких скоростях, что позволяет точно контролировать приложение силы. Однако гидравлические системы обычно работают на более низких скоростях по сравнению с электродвигателями.

– Электродвигатели: Электродвигатели отличаются высокой скоростью вращения и широко используются в системах, требующих быстрого перемещения. Хотя электродвигатели могут создавать значительный крутящий момент, их выходная сила, как правило, ниже по сравнению с гидравлическими цилиндрами. Электродвигатели подходят для применений, связанных с непрерывным вращательным движением, таких как привод конвейерных лент, вращающихся механизмов или привод транспортных средств.

3. Контроль и точность:

– Гидравлические цилиндры: Гидравлические системы обеспечивают превосходный контроль над усилием, скоростью и положением. Регулируя поток гидравлической жидкости, можно точно контролировать усилие и скорость гидравлических цилиндров. Гидравлические системы обеспечивают плавное ускорение и замедление, позволяя осуществлять плавные и точные движения. Такой уровень контроля делает гидравлические цилиндры хорошо подходящими для применений, требующих точного позиционирования, например, в промышленной автоматизации или строительной технике.

– Электродвигатели: Электродвигатели также обеспечивают точное управление скоростью и положением. Благодаря таким методам управления двигателем, как изменение напряжения, частоты или широтно-импульсной модуляции (ШИМ), скорость вращения и положение электродвигателей могут точно контролироваться. Электродвигатели широко используются в приложениях, требующих точного управления скоростью, таких как робототехника, станки с ЧПУ или сервосистемы.

4. Эффективность и энергопотребление:

– Гидравлические цилиндры: Гидравлические системы могут быть очень эффективными, особенно при правильном подборе размеров и проектировании. Однако гидравлические системы обычно имеют более высокие потери энергии из-за таких факторов, как утечка жидкости, трение и выделение тепла. Общая эффективность гидравлической системы зависит от конструкции, выбора компонентов и методов технического обслуживания. Гидравлическим системам требуется гидравлический силовой агрегат для создания давления в гидравлической жидкости, что потребляет дополнительную энергию.

– Электродвигатели: Электродвигатели могут обладать высокой эффективностью, особенно при работе в оптимальных условиях. Электродвигатели имеют меньшие потери энергии по сравнению с гидравлическими системами, главным образом из-за отсутствия утечек жидкости и меньших потерь на трение. Общая эффективность электродвигателя зависит от таких факторов, как конструкция двигателя, условия нагрузки и методы управления. Электродвигателям требуется источник электроэнергии, а их энергопотребление зависит от номинальной мощности двигателя и продолжительности работы.

5. Экологические аспекты:

– Гидравлические цилиндры: В гидравлических системах обычно используются гидравлические жидкости, утечки или неправильная утилизация которых могут представлять опасность для окружающей среды. Выбор гидравлической жидкости может влиять на такие факторы, как биоразлагаемость, токсичность и потенциальные экологические риски. Надлежащее техническое обслуживание и предотвращение утечек имеют важное значение для минимизации воздействия гидравлических систем на окружающую среду.

– Электродвигатели: Электродвигатели, как правило, считаются более экологичными, поскольку не требуют использования гидравлической жидкости. Однако воздействие электродвигателей на окружающую среду зависит от источника электроэнергии, используемого для их питания. При использовании возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия, электродвигатели могут предложить более экологичное решение по сравнению с гидравлическими системами.

6. Пригодность для применения:

– Гидравлические цилиндры: Гидравлические цилиндры широко используются в областях, требующих высокой мощности, точного управления и долговечности. Они широко применяются в таких отраслях, как строительство, производство, горнодобывающая промышленность и аэрокосмическая отрасль. Гидравлические системы хорошо подходят для тяжелых условий эксплуатации, таких как подъем тяжелых предметов, управление тяжелой техникой или контроль крупномасштабных перемещений.

– Электродвигатели: Электродвигатели широко используются в различных отраслях промышленности и областях применения, требующих вращательного движения, регулирования скорости и точного позиционирования. Они часто встречаются в бытовой технике, транспорте, робототехнике, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также в автоматизации. Электродвигатели подходят для применений, связанных с непрерывным вращательным движением, таких как привод конвейерных лент, вращающихся механизмов или привод транспортных средств. В целом, гидравлические цилиндры и электродвигатели имеют разные принципы работы, силовые возможности, характеристики управления, уровни эффективности и пригодность для различных применений. Гидравлические цилиндры отличаются высокой выходной силой, точным управлением и долговечностью, что делает их идеальными для тяжелых условий эксплуатации. Электродвигатели, с другой стороны, обеспечивают высокие скорости вращения, точное регулирование скорости и обычно используются для применений, связанных с непрерывным вращательным движением. Выбор между гидравлическими цилиндрами и электродвигателями зависит от конкретных требований применения, включая тип движения, выходную силу, точность управления и экологические условия.

гидравлический цилиндр

Адаптация гидравлических цилиндров для медицинского оборудования и аэрокосмической отрасли.

Гидравлические цилиндры обладают потенциалом для адаптации к использованию в медицинском оборудовании и аэрокосмической отрасли, предлагая уникальные преимущества в этих сферах. Давайте рассмотрим, как гидравлические цилиндры могут быть адаптированы для этих специализированных областей:

  1. Медицинское оборудование: Гидравлические цилиндры могут быть адаптированы для различных областей применения медицинского оборудования, включая больничные койки, подъемники для пациентов, хирургические столы и реабилитационные устройства. Вот как гидравлические цилиндры могут быть полезны в медицинском оборудовании:
    • Позиционирование и регулировка: Гидравлические цилиндры обеспечивают точное и плавное перемещение, позволяя точно позиционировать и регулировать медицинское оборудование. Это крайне важно для обеспечения комфорта пациента, правильного выравнивания и удобства использования.
    • Грузоподъемность: Гидравлические цилиндры обладают высокой силой натяжения, что позволяет безопасно перемещать тяжелые грузы в медицинском оборудовании. Они выдерживают вес пациентов, обеспечивают плавные переходы и устойчивость во время процедур.
    • Контролируемое движение: Гидравлические цилиндры обеспечивают контролируемое и стабильное движение, что крайне важно для деликатных медицинских процедур. Возможность регулировки скорости, положения и силы позволяет осуществлять точные и контролируемые движения, минимизируя дискомфорт пациента и обеспечивая эффективное лечение.
    • Долговечность и надежность: Гидравлические цилиндры разработаны для работы в условиях интенсивной эксплуатации и сложных средах, что делает их подходящими для применения в медицинском оборудовании. Их долговечность и надежность способствуют длительной работе и безопасности медицинских устройств.
  2. Применение в аэрокосмической отрасли: Гидравлические цилиндры также могут быть адаптированы для применения в аэрокосмической отрасли, где необходимы легкие, но прочные системы. Вот в чем преимущества гидравлических цилиндров в аэрокосмической сфере:
    • Системы управления полетом: Гидравлические цилиндры играют важнейшую роль в системах управления полетом самолета, включая элероны, рули высоты, рули направления и шасси. Они обеспечивают точное и надежное управление, позволяя пилотам точно и быстро контролировать движения самолета.
    • Оптимизация веса: Гидравлические цилиндры могут быть спроектированы с использованием легких материалов, таких как алюминиевые сплавы или композитные материалы, для снижения общего веса. Эта оптимизация веса имеет решающее значение в аэрокосмической отрасли для повышения топливной эффективности, грузоподъемности и летно-технических характеристик самолетов.
    • Ударопрочность и вибростойкость: В аэрокосмической отрасли действуют значительные ударные и вибрационные нагрузки. Гидравлические цилиндры могут быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать эти динамические нагрузки, сохраняя при этом производительность и надежность, обеспечивая стабильную работу даже в экстремальных условиях.
    • Ограничения по пространству: Гидравлические цилиндры могут быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать пространственным ограничениям самолетов или космических аппаратов. Их компактные размеры и гибкие варианты монтажа позволяют эффективно интегрировать их в ограниченное доступное пространство.

В целом, гидравлические цилиндры могут быть адаптированы для использования в медицинском оборудовании и аэрокосмической отрасли, благодаря их точному позиционированию, способности выдерживать большие нагрузки, контролируемому движению, долговечности и надежности. В медицинском оборудовании гидравлические цилиндры обеспечивают комфортное позиционирование пациента, плавные переходы и контролируемые движения во время процедур. В аэрокосмической отрасли гидравлические цилиндры обеспечивают точное управление, оптимизацию веса, устойчивость к ударам и вибрации, а также компактные решения. Адаптируя гидравлические цилиндры к этим специализированным областям, производители могут удовлетворить уникальные требования и повысить производительность медицинского оборудования и аэрокосмических систем.

гидравлический цилиндр

Как гидравлические цилиндры адаптируются к изменениям длины хода и требуемой силы?

Гидравлические цилиндры разработаны с учетом изменений длины хода и требуемого усилия, обеспечивая гибкость и адаптивность для различных применений. Их можно настроить под конкретные нужды, учитывая такие факторы, как диаметр поршня, диаметр штока, гидравлическое давление и конструкция цилиндра. Вот подробное объяснение того, как гидравлические цилиндры адаптируются к изменениям длины хода и требуемого усилия:

1. Размеры и конструкция цилиндра:

– Гидравлические цилиндры выпускаются различных размеров и конструкций для обеспечения разной длины хода и требуемой силы. Диаметр цилиндра, площадь поршня и диаметр штока являются ключевыми факторами, определяющими выходную силу. Большие диаметры цилиндров и площади поршня позволяют создавать большую силу, в то время как меньшие диаметры подходят для применений, требующих меньшей силы. Выбирая соответствующий размер и конструкцию цилиндра, можно эффективно обеспечить необходимую длину хода и требуемую силу.

2. Конфигурации поршня и шатуна:

– Гидравлические цилиндры могут быть спроектированы с различными конфигурациями поршня и штока для компенсации изменения длины хода. Цилиндры одностороннего действия имеют один поршень и обеспечивают ход в одном направлении. Цилиндры двустороннего действия имеют поршень с обеих сторон, что позволяет осуществлять ход в обоих направлениях. Телескопические цилиндры состоят из нескольких ступеней, которые могут выдвигаться и втягиваться, обеспечивая большую длину хода по сравнению со стандартными цилиндрами. Выбирая соответствующую конфигурацию поршня и штока, можно достичь желаемой длины хода.

3. Гидравлическое давление и расход:

– Гидравлическое давление и расход, подаваемые в цилиндр, играют решающую роль в компенсации изменений требуемой силы. Увеличение гидравлического давления повышает выходную силу цилиндра, позволяя ему справляться с более высокими нагрузками. Регулируя давление и расход с помощью гидравлических клапанов и насосов, можно контролировать выходную силу и подбирать ее в соответствии с конкретными требованиями применения.

4. Индивидуальный заказ и персонализация:

– Гидравлические цилиндры могут быть изготовлены на заказ и адаптированы под конкретные требования к длине хода и усилию. Производители предлагают широкий выбор размеров цилиндров, длин хода и усилий. Кроме того, могут быть изготовлены цилиндры по индивидуальному заказу для уникальных применений с заданными длиной хода и усилием. Тесное сотрудничество с производителями гидравлических цилиндров позволяет получить цилиндры, точно соответствующие требуемой длине хода и усилию.

5. Многоцилиндровый двигатель и синхронизация:

– В тех случаях, когда требуется большая сила или больший ход поршня, можно использовать несколько гидравлических цилиндров в комбинации. Синхронизация движения нескольких цилиндров через гидравлическую систему позволяет эффективно увеличить длину хода и выходную силу. Синхронизация может быть достигнута с помощью механических соединений, электронного управления или гидравлической схемы, обеспечивая скоординированное движение и распределение силы между цилиндрами.

6. Датчик нагрузки и регулирование давления:

– Гидравлические системы могут включать в себя механизмы измерения нагрузки и регулирования давления для компенсации изменений требуемой силы. Системы измерения нагрузки отслеживают требуемую нагрузку и соответствующим образом регулируют гидравлическое давление, обеспечивая подачу необходимой силы цилиндром без чрезмерного усилия. Клапаны регулирования давления регулируют давление в гидравлической системе, обеспечивая точное управление и регулировку выходной силы в зависимости от потребностей применения.

7. Вопросы безопасности:

– При учете изменений длины хода и требуемой силы необходимо принимать во внимание факторы безопасности. Гидравлические цилиндры следует выбирать и проектировать с соответствующим запасом прочности для работы с непредвиденными нагрузками или изменениями условий эксплуатации. Для предотвращения повреждений или отказов в ситуациях превышения предельных значений силы могут быть предусмотрены механизмы безопасности, такие как клапаны защиты от перегрузки и предохранительные клапаны.

Учитывая такие факторы, как размер и конструкция цилиндра, конфигурация поршня и штока, гидравлическое давление и расход, возможности индивидуальной настройки, синхронизация, датчик нагрузки, регулирование давления и соображения безопасности, гидравлические цилиндры могут эффективно адаптироваться к изменениям длины хода и требуемого усилия. Такая гибкость позволяет адаптировать гидравлические цилиндры к конкретным требованиям широкого спектра применений, обеспечивая оптимальную производительность и эффективность.

гидравлический_цилиндргидравлический_цилиндр
Редактор: Dream, 29.11.2024

ru_RURussian