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Sommaire
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A
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B
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C
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D
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Distributeur hydraulique
- Distributeur pour fendeuse
- Distributeur a leviers
- Tiroir - crantage
- Distributeur NG6 a leviers
- Sélecteur électrique de circuits
- Electro NG6 + levier manuel
- Distributeur electrique
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Distributeur hydraulique
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E
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F
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H
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J
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L
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M
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Moteurs hydraulique
- Moteurs de direction
- Douille profilée - canelée
- Support de fixation moteur
- Régulateurs débit moteur
- Régulateurs pression moteur
- Joints de moteurs orbitaux
- Moteurs Orbitaux
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Moteurs hydraulique
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P
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S
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COMPOSANTS
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Récepteurs hydraulique
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Flexibles hydraulique
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Raccords hydraulique
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Accouplements hydraulique
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Coupleurs hydraulique
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Contrôles hydraulique
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Contre paliers hydraulique
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Distributeurs hydraulique
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Electro hydraulique - Embases
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Embrayages hydraulique
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Filtres hydraulique
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Joints hydraulique
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Manometres hydraulique
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Mini centrale hydraulique
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Multiplicateurs hydraulique
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Pressostats hydraulique
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Pompes hydraulique
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Refroidisseurs échangeur chaleur
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Réservoirs hydraulique
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Sécurités hydraulique
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Sélecteurs hydraulique
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Télécommandes - Radiocommandes
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Vérins
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Verins hydraulique Double Effets
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Joints de vérin double effets
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Vérins hydraulique Simple Effet
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Joints de vérin simple effets
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Verins de fendeuse
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Fin de course pour vérins
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Raccords hydraulique BSP
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Flexibles hydraulique
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Moteurs
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Moteurs hydraulique orbitaux
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Régulateurs débit 3 Voies
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Régulateur pression moteur
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Fixations moteurs orbitaux
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Joints moteurs orbitaux
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Douilles profilées cannelées
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Moteurs Orbitrol de direction
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Colonnes de direction
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Joints Moteurs Orbitrol
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Flexibles
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Embouts - Mâle/Mâle BSP
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Embouts - Mâle/Femelle BSP
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Embouts - Femelle/Femelle BSP
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Joints - Bagues BS - Joints cuivre
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Adapteurs hydraulique - BSP
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Robinets hydraulique
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Raccords
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Adapteurs hydraulique BSP droit
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Adaptateur hydraulique 90° BSP
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Adaptateur hydraulique - Tés BSP
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Banjos gaz et métrique
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Vis de banjos gaz et métrique
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Bouchons et contre écrous BSP
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Bagues BS et joints cuivre
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Adaptateur hydraulique - Croix
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Prises de pression hydraulique
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Récepteurs
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Vérins hydraulique
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Moteurs hydraulique Orbitaux
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Valves hydraulique
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Moteurs de direction Orbitrol
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Colonnes de direction
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POMPES
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Pompes hydraulique a engrenages
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Joints de pompe hydraulique
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Brides pompes/moteur hydraulique
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Pompe hydraulique double
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Pompes
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Pompe hydraulique engrenage
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Joints de pompes hydraulique
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Brides de pompes et moteurs
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Pompes hydraulique multiples
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Groupes moto pompe
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Pompes hydraulique manuelle
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Réservoirs pompe manuelle
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Pompes hydraulique agricoles
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Minicentrale hydraulique
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Sécurités
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Accumulateurs hydraulique
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Pressostat FOX
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Refroidisseur de chaleur
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Thermostat pour refroidisseur
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Coupleurs hydraulique
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Manomètres Hydraulique
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Prises de pression
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Filtres hydraulique
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Robinets hydraulique
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Description: Les composants de sécurité hydraulique sont des accessoires essentiels pour assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes hydrauliques. Ils sont conçus pour protéger les équipements et les opérateurs contre les surpressions, les fuites et les défaillances potentielles. Ces composants comprennent des valves de décharge, des limiteurs de pression, des clapets anti-retour, des accumulateurs hydrauliques et d'autres dispositifs de sécurité. Ils sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et sont conformes aux normes de sécurité les plus strictes. Avec ces composants de sécurité hydraulique, vous pouvez avoir la tranquillité d'esprit en sachant que votre système hydraulique fonctionne de manière sûre et efficace. Fonctionnalités: - Valves de décharge pour évacuer l'excès de pression - Limiteurs de pression pour maintenir la pression dans les limites sécuritaires - Clapets anti-retour pour empêcher le retour du fluide hydraulique - Accumulateurs hydrauliques pour stocker de l'énergie et compenser les variations de pression - Conformes aux normes de sécurité hydraulique Bénéfices: - Assure la sécurité des équipements et des opérateurs - Prévient les surpressions et les fuites - Améliore la fiabilité et la durée de vie des systèmes hydrauliques - Facilite la maintenance et les réparations - Conforme aux normes de sécurité les plus strictes. Amélioration de la sécurité des systèmes hydrauliques en prévenant les accidents et les défaillances - Augmentation de la durée de vie des équipements hydrauliques en réduisant l'usure et les dommages - Optimisation des performances des systèmes hydrauliques en assurant un fonctionnement fluide et efficace - Réduction des coûts de maintenance et de réparation grâce à une meilleure fiabilité des équipements hydrauliques.
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Distributeurs
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ELECTRODISTRIBUTEURS - NG6 - CETOP3
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EMBASES NG6 - CETOP3 - Simple -Parallèle - Série - Fermeture
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VALVES INTERMEDIAIRE NG6 - Etrangleur - Limiteur - CAR
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JOINT ELECTODISTRIBUTEUR - EMBASE NG6
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BOBINES NG6 - DN Int. 20.60 - 20.70 - 22.00 - 23.40 mm
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CONNECTEURS - Standard - A Led - Redresseurs - Etroit
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ELECTRODISTRIBUTEURS - NG10 - CETOP5
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EMBASES NG10 - CETOP5 - Simple -Parallèle - Série - Fermeture
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DISTRIBUTEURS FENDEUSE - Simple ou double Vitesses
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ELECTRODISTRIBUTEUR NG6 + LEVIER DE SECOURS
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VALVES INTERMEDIAIRES NG10 - Etrangleur - Limiteur - CAR
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DISTRIBUTEUR NG6 MANUEL - A levier - Cranté - à rappel
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JOINT ELECTRODISTRIBUTEUR - EMBASE NG10
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BOBINES NG10 - DN Int. 31.00 - 31.40 mm
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DISTRIBUTEURS A LEVIERS - 1 à 6 leviers
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TIROIR-CRANTAGE- DM40 - DM80 - YFM35 - YFM55- Centre a suivre
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SELECTEURS - Electrique - Manuel
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DISTRIBUTEUR MONOBLOC ELECTRIQUE YE45 - 1 à 6 Eléments
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Contrôles
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CONTRÔLES DES MOUVEMENTS - Anti retour - Equilibrage
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CONTRÔLES DES DEBITS - Diviseurs - Regulateurs
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Comment la force est-elle multipliee dans un systeme hydraulique ?
Les systèmes hydrauliques sont surtout retrouvés sur des appareils lourds, capables de porter des charges importantes. Ce sont principalement dans le domaine de la construction, des travaux publics ou encore dans le secteur industriel et agricole que les systèmes hydrauliques sont utilisés. S’il existe plusieurs sortes de systèmes hydrauliques, tous reposent sur le même principe, à savoir un liquide compressé utilisé pour réaliser les tâches souhaitées.
Dans cet article, nous allons aborder le point suivant : comment la force est-elle multipliée dans un système hydraulique ? Quelle est la formule de calcul à utiliser ? Quelles données faut-il connaître pour obtenir la force dans un système hydraulique ? On fait le point.
Qu’est-ce que l’hydraulique ? Que signifie-t-il ?
Avant de découvrir comment la force est multipliée dans un système hydraulique, rappelons ce que signifie clairement le terme « hydraulique ». Sur une machine, l’hydraulique permet de transmettre la force d’un point à un autre via un fluide dit incompressible. Outre son incompressibilité, le liquide utilisé a l’avantage d’appliquer une pression dans n’importe quelle direction.
D’un point de vue composition, un système hydraulique contient plusieurs éléments spécifiques :
• Le groupe générateur qui permet de faire circuler le fluide à l’intérieur du système hydraulique ;
• Une zone distribution qui contrôle la direction du fluide ;
• Le contrôle qui gère le débit et la pression du système ;
• Les actionneurs : l’énergie hydraulique transmise par le fluide est transformée en énergie mécanique. Ce sont les actionneurs qui permettent cette transformation.
La plupart du temps, le fluide incompressible retrouvé dans les systèmes hydrauliques est un liquide tel qu’une huile. À la différence des fluides compressibles utilisés dans les systèmes pneumatiques, la propulsion des fluides incompressibles dans le système est possible grâce à la pompe. Via ce système, les fluides incompressibles peuvent aussi être correctement orientés, selon les besoins.
Côté avantages, le rapport taille/puissance est plus intéressant pour les systèmes hydrauliques que les systèmes électriques. Et contrairement aux systèmes pneumatiques, il est plus facile de détecter des fuites dans les systèmes hydrauliques.
Mais qu’en est-il de la force ? Sur les systèmes hydrauliques, la force est basée sur la différence de pression entre deux éléments. C’est cet écart qui permet de créer un mouvement et d’actionner une partie de l’appareil. En résumé : le travail mécanique peut être réalisé grâce à l’usage des fluides sous pression.
Comment la force est-elle multipliée dans un système hydraulique : la formule et méthode de calcul
Pour l’hydraulique, une formule simple permet d’obtenir la force. Celle-ci correspond à la traction ou à la poussée qui agit sur un élément. La plupart du temps, l’unité de la force est le newton, notée n. Pour calculer la force, il faut multiplier la pression par la section.
La pression fait référence à la force d’un fluide par unité de section tandis que la section correspond à une mesure de la surface d’un espace. Pour ce qui est des unités, la pression est exprimée en kilo pascal (kPa) ou en pouce carré (psi) alors que la section est exprimée en centimètres carrés (cm²) ou en pouces carrés. À titre d’information, la pression est calculée en divisant la force par la section et la section est obtenue en divisant la force par la pression.