hydraulic ram pump by judyofthewoods

Western Hydraulic at Cardiff General around 1975 by peter.brabham

Diesel Hydraulic Loco by Urban Outlaw

Shushtar Historical Hydraulic System -آبشارهای شوشتر شاهکار مهندسی ساسانی by Bijan1351

Hydraulic Elevator by jpconstantineau

Насосы и моторы

Шестеренные гидронасосы отличаются простотой, надежностью, малой массой и компактностью. Благодаря этим качествам они получили широкое применение в гидроприводах сельскохозяйственных, строительно-дорожных, коммунальных и других самоходных машинах при давлении рабочей жидкости до 15 - 20 МПа и частоте вращения входного вала 1800 - 2400 об/мин

Шестеренные гидронасосы выполняются с шестернями внешнего и внутреннего зацепления. Наиболее распространенными являются гидронасосы с шестернями внешнего зацепления. Они состоят из пары сцепляющихся между собой цилиндрических шестерен, выполненных заодно с валами и помещенных в плотно обхватывающий их корпус, имеющий каналы в местах входа в зацепление и выхода из него (рис. 6а).

Рис. 6. Конструктивная (а) и расчетная (б) схема шестеренного гидронасоса:

alt
alt
При вращении шестерен рабочая жидкость, заключенная во впадинах зубьев переносится в камеру нагнетания е, образованную корпусом насоса и зубьями а 1, в 1, в 2 и а 2 (рис. 6-б). Зубья а 1 и а 2 при вращении шестерен вытесняют больше рабочей жидкости, чем может поместиться в пространстве, освобождаемом зубьями в 1 и в 2, находящимися в зацеплении. В результате жидкость, в количестве, равном разности объемов, описываемых этими двумя парами зубьев, вытесняется в нагнетательную камеру е.

Наибольшее распространение, благодаря простоте изготовления, получили шестеренные гидронасосы с прямозубым зацеплением шестерен, которое характеризуется прямолинейным контактом рабочих поверхностей зубьев по всей их ширине (длине зуба). При неточном изготовлении зубьев возникает толчкообразное движение ведомой шестерни и шум, а также наблюдается быстрый износ рабочих поверхностей.

Эти недостатки устранены в косозубых и шевронных шестернях. Вход в зацепление зубьев и выход из него в этих шестернях происходит постепенно, благодаря чему уменьшается влияние погрешностей в профиле зуба и достигается плавная и относительно бесшумная работа. Такие гидронасосы выпускаются рядом фирм Западной Европы.

Многие развитые фирмы выпускают сдвоенные и строенные шестеренные гидронасосы различной производительности, на одном валу которых установлено до 3-х пар рабочих шестерен, часто с разной длиной зуба, т.е. с разными рабочими объемами.

Часто для обеспечения синхронного движения исполнительных механизмов в гидравлическую схему машины включают шестеренный делитель потока рабочей жидкости (рис. 7). Объемный делитель разделяет поток рабочей жидкости на два или несколько (до шести) одинаковых или разных потоков с помощью двух или нескольких взаимосвязанных шестерен.

Рис. 7. Шестеренный делитель потока рабочей жидкости:
alt

Рабочая жидкость подводится к входному отверстию и вращает в противоположные стороны рабочие пары шестерен. Рабочие пары шестерен (секции делителя потока) отличаются друг от друга длиной зуба. Этим достигается обеспечение различного рабочего объема секции делителя.

Рабочая жидкость вытесняется в соответствующих объемах в выходные отверстия и обеспечивает деление потока рабочей жидкости в соответствующих пропорциях.
alt

Шестеренные гидронасосы с внутренним зацеплением (рис. 8) отличаются компактностью и малыми габаритами по сравнению с их аналогами с шестернями внешнего зацепления.Преимуществом этих гидронасосов является также симметричное расположение приводного вала относительно корпуса. Принцип действия этих гидронасосов аналогичен насосам с шестернями внешнего зацепления. Рабочая жидкость, заполняющая междузубовые впадины шестерен, переносится в полость нагнетания, где и выдавливается зацепляющимися зубьями через серпообразные окна в боковых крышах корпуса (рис. 8-а) или через радиальные сверления в донышках впадин внешней (кольцевой) шестерни.

Для отделения (уплотнения) полостей всасывания и нагнетания применен серпообразный разделительный элемента (рис. 8-а). В соответствии с заказом шестеренные гидронасосы собирают только для правого или только для левого вращения.

Рис.8. Шестеренные гидронасосы с внутренним зацеплением:
alt
alt
ШЕСТЕРЕННЫЕ ГИДРОМОТОРЫ:

Конструкция шестеренных гидромоторов аналогична конструкции шестеренных гидронасосов. Рабочая жидкость, подведенная под давлением к шестеренному гидромотору, действует на неуравновешенные зубья шестерен и создает крутящий момент. Шестеренные гидромоторы работают с частотой вращения 100-5000 об/мин.Пластинчатые гидронасосы и гидромоторы.

Пластинчатые насосы, часто называемые лопастными или шиберными, являются наиболее простыми из существующих типов насосов.

По числу циклов работы за один оборот вала различают пластинчатые насосы и гидромоторы однократного и многократного (двух-, трех- и четырехкратного) действия. Гидронасосы однократного действия выполняются как регулируемыми (за счет изменения эксцентриситета), так и нерегулируемыми, а гидронасосы многократного действия - нерегулируемыми. Преимуществом гидронасосов многократного действия является уравновешенность радиальных сил давления жидкости на пластинчатый ротор, благодаря чему они пригодны для работы при более высоком, чем гидронасосы однократного действия, давлении рабочей жидкости (14,0 МПа и выше).

Схема простейшего из пластинчатых насосов приведена на рис. 9, где е - эксцентриситет насоса. В пластинчатых насосах применяют положительное перекрытие, при котором рабочая камера в ее среднем положении размещается на перевальной (разделительной) перемычке, будучи отсеченной (изолированной) как от полости всасывания, так и от полости нагнетания.

Рис. 9. Схема пластинчатого насоса:
alt

Для избежания компрессии рабочей жидкости в камере, положительное перекрытие должно быть по возможности малым, однако таким, чтобы было обеспечено разделение полостей всасывания и нагнетания.

Минимальное значение этого перекрытия соответствует соотношению размеров перемычки и раствора концов пластин, при котором кромки окон питания касались бы внутренних сторон пластин (соответствует углу b расположения пластин в роторе).

Радиальное движение пластин и плотность их контакта со статором осуществляется с помощью давления рабочей жидкости, подводимой в прорези под пластины, или при помощи пружин.

Пластинчатые насосы обычно содержат 8 - 12 пластин. При увеличении числа пластин уменьшается действующая на них нагрузка и повышается равномерность потока нагнетаемой жидкости. При уменьшении числа пластин (меньше восьми) поток становится неравномерным.

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ГИДРОМОТОРЫ:

Пластинчатые гидромашины применяют также для работы в качестве гидромоторов. Наиболее часто они применяются в качестве ротаторов на гидравлических кранах - манипуляторах. В пластинчатых гидромоторах без принудительного радиального движения пластин в роторе необходимо предусмотреть механизм прижима пластин к статору при пуске мотора.

Гидромоторы однократного (одинарного) действия выпускаются реверсивными как в регулируемом, так и нерегулируемом исполнении, а моторы двукратного действия - нерегулируемыми в реверсивном и нереверсивном исполнениях.

valves

UMPC-045 helps users gain control over their hydraulic cleanliness levels

With the Argo-Hytos UMPC-045 oil service unit, users can gain control over their hydraulic cleanliness levels. Based upon the…

Условные обозначения гидравлики

Вся гидроаппаратура имеет условное графическое обозначение и приведена в ГОСТ 2.782-96. Ниже приведены выдержки из указанного стандарта

Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические (ГОСТ 2.782-96):

Область применения. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения гидроаппаратура и пневматических машин (насосов, компрессоров, моторов, цилиндров, поворотных двигателей, преобразователей, вытеснителей) в схемах и чертежах всех отраслей промышленности.

Гидрораспределитель ВЕ6. 24 Г24, ВЕ6. 34 Г24, ВЕ6. 44 Г24, ВЕ6.

Основные положения. Обозначения отражают назначение (действие), способ работы устройств и наружные соединения.

- Обозначения не показывают фактическую конструкцию устройства.
- Применяемые в обозначениях буквы представляют собой только буквенные обозначения и не дают представления о параметрах или значениях параметров.
- Если не оговорено иначе, обозначения могут быть начерчены в любом расположении, если не искажается их смысл.
- Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает.
- Обозначения, построенные по функциональным признакам, должны соответствовать приведенным в табл. 1. Если необходимо отразить принцип действия, то применяют обозначения, приведенные в табл. 2.

В этом разделе представлены 3 таблицы графического изображения гидроаппаратуры:

- Таблица 1 - Условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин по функциональным признакам;

- Таблица 2 - Условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин по принципу действия;

- Таблица 3 - Примеры обозначения зависимости направления вращения от направления потока рабочей среды и позицией устройства управления для гидроаппаратуры и пневмомашин.

Условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин по функциональным признакам

Наименование гидроаппаратуры и пневматического оборудования Обозначение гидроаппаратуры и пневматического оборудования Наименование гидроаппаратуры и пневматического оборудования Обозначение гидроаппаратуры и пневматического оборудования
1. Насос нерегулируемый:
- с нереверсивным потоком
alt
9. Поворотный гидродвигатель alt
- с реверсивным потоком alt
10. Компрессор alt
2. Насос регулируемый:
- с нереверсивным потоком
alt
11. Пневмомотор нерегулируемый:
- с нереверсивным потоком
alt
- с реверсивным потоком alt
3. Насос регулируемый с ручным управлением и одним направлением вращения alt
- с реверсивным потоком alt
4. Насос, регулируемый по давлению, с одним нарправлением вращения, регулируемой пружиной и дренажом alt
12. Пневмомотор регулируемый:
- с нереверсивным потоком
alt
5. Насос - дозатор alt
6. насос многоотводный, например, трехотводный регулируемый насос с одним заглушенным отводом alt
- с реверсивным потоком alt
7. Гидромотор нерегулируемый:
- с нереверсивным потоком
alt
13. Поворотный пневмодвигатедь alt
- с реверсивным потоком alt
14. Насос - мотор нерегулируемый:
- с однои и тем же напрвлением потока
alt
8. Гидромотор регулируемый:
- с нереверсивным потоком, с неопределенным механизмом управления, наружным дренажом, одним направлением вращения и двумя концами вала
alt
- с реверсивным направлением потока alt
- с любым направлением потока alt
15. Насос - мотор регулируемый:
- с одним и тем же направлением потока
alt
20. Цилиндр дифференциальный (отношение площадей поршня со стороны штоковой и нештоковой полостей имеет первостепенное значение) alt
- с реверсивным направлением потока alt
21. Цилиндр двухстороннего действия с подводом рабочей среды через шток:
- с односторонним штоком
alt
- с любым нарправлением потока, с ручным управлением, наружныим дренажем и двумя направлениями вращений alt
- с двухсторонним штоком alt
16. Насос - мотор регулируемый, с двумя направлениями вращения, пружинным центрированием нуля рабочего объема,наружным управлением и дренажом (сигнал n вызывает перемещение в направлении N1) alt
22. Цилиндр двухстороннего действия с постоянным торможением в конце хода:
- со стороны поршня
alt
17. Объемная гидропередача:
- с нерегулируемыми насосом и мотором, с одним направлением потока и одним направлением вращения
alt
- с двух сторон alt
- с регулируемым насосом, реверсивным потоком, с двумя направлениями вращения c изменяемой скоростью alt
23. Цилиндр двухстороннего действия с регулируемым торможением в конце хода:
- со стороны поршня
alt
- с нерегулируемым насосом и одним направлением вращения alt
18. Цилиндр одностороннего действия: - поршневой без указания способа возврата штока, пневматический alt
- с двух сторон и соотношением площадей 2:1. alt
Примечание: при необходимости отношение кольцевой площади поршня к площади поршня (соотношение площадей) может быть дано над обозначением поршня.
- поршневой с возвратом штока пружиной, пневматический alt
24. Цилиндр двухкамерный двухстороннего действия alt
- поршневой с выдвижением штока пружиной, гидравлический alt
25. Цилиндр мембранный:
- одностороннего действия
alt
- двухстороннего действия alt
- плунжерный alt
26. Пневмогидравлический вытеснитель с разделителем:
- поступательный
alt
- телескопический с односторонним выдвижением, пневматический alt
- вращательный alt
- телескопический с двухсторонним выдвижением alt
27. Поступательный преобразователь:
- с одним видом рабочей среды
alt
- с двумя видами рабочей среды alt
19. Цилиндр двухстороннего действия:
- с односторонним штоком, гидравлический (детальное, упрощенное)
alt
28. Вращательный преобразователь:
- с одним видом рабочей среды
alt
- с двухсторонним штоком, пневматическийalt
- с двумя видами рабочей средыalt
- телескопический с односторонним выдвижением, гидравлическийalt
29. Цилиндр с встроенными механическими замкамиalt
- телескопический с двухсторонним выдвижениемalt
Условные обозначения гидравлики

Вся гидроаппаратура имеет условное графическое обозначение и приведена в ГОСТ 2.782-96. Ниже приведены выдержки из указанного стандарта

Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические (ГОСТ 2.782-96):

Область применения. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения гидроаппаратура и пневматических машин (насосов, компрессоров, моторов, цилиндров, поворотных двигателей, преобразователей, вытеснителей) в схемах и чертежах всех отраслей промышленности.

Гидрораспределитель ВЕ6. 24 Г24, ВЕ6. 34 Г24, ВЕ6. 44 Г24, ВЕ6.

Основные положения. Обозначения отражают назначение (действие), способ работы устройств и наружные соединения.

- Обозначения не показывают фактическую конструкцию устройства.
- Применяемые в обозначениях буквы представляют собой только буквенные обозначения и не дают представления о параметрах или значениях параметров.
- Если не оговорено иначе, обозначения могут быть начерчены в любом расположении, если не искажается их смысл.
- Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает.
- Обозначения, построенные по функциональным признакам, должны соответствовать приведенным в табл. 1. Если необходимо отразить принцип действия, то применяют обозначения, приведенные в табл. 2.

В этом разделе представлены 3 таблицы графического изображения гидроаппаратуры:

- Таблица 1 - Условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин по функциональным признакам;

- Таблица 2 - Условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин по принципу действия;

- Таблица 3 - Примеры обозначения зависимости направления вращения от направления потока рабочей среды и позицией устройства управления для гидроаппаратуры и пневмомашин.

Условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин по функциональным признакам

Наименование гидроаппаратуры и пневматического оборудования Обозначение гидроаппаратуры и пневматического оборудования Наименование гидроаппаратуры и пневматического оборудования Обозначение гидроаппаратуры и пневматического оборудования
1. Насос нерегулируемый:
- с нереверсивным потоком
alt
9. Поворотный гидродвигатель alt
- с реверсивным потоком alt
10. Компрессор alt
2. Насос регулируемый:
- с нереверсивным потоком
alt
11. Пневмомотор нерегулируемый:
- с нереверсивным потоком
alt
- с реверсивным потоком alt
3. Насос регулируемый с ручным управлением и одним направлением вращения alt
- с реверсивным потоком alt
4. Насос, регулируемый по давлению, с одним нарправлением вращения, регулируемой пружиной и дренажом alt
12. Пневмомотор регулируемый:
- с нереверсивным потоком
alt
5. Насос - дозатор alt
6. насос многоотводный, например, трехотводный регулируемый насос с одним заглушенным отводом alt
- с реверсивным потоком alt
7. Гидромотор нерегулируемый:
- с нереверсивным потоком
alt
13. Поворотный пневмодвигатедь alt
- с реверсивным потоком alt
14. Насос - мотор нерегулируемый:
- с однои и тем же напрвлением потока
alt
8. Гидромотор регулируемый:
- с нереверсивным потоком, с неопределенным механизмом управления, наружным дренажом, одним направлением вращения и двумя концами вала
alt
- с реверсивным направлением потока alt
- с любым направлением потока alt
15. Насос - мотор регулируемый:
- с одним и тем же направлением потока
alt
20. Цилиндр дифференциальный (отношение площадей поршня со стороны штоковой и нештоковой полостей имеет первостепенное значение) alt
- с реверсивным направлением потока alt
21. Цилиндр двухстороннего действия с подводом рабочей среды через шток:
- с односторонним штоком
alt
- с любым нарправлением потока, с ручным управлением, наружныим дренажем и двумя направлениями вращений alt
- с двухсторонним штоком alt
16. Насос - мотор регулируемый, с двумя направлениями вращения, пружинным центрированием нуля рабочего объема,наружным управлением и дренажом (сигнал n вызывает перемещение в направлении N1) alt
22. Цилиндр двухстороннего действия с постоянным торможением в конце хода:
- со стороны поршня
alt
17. Объемная гидропередача:
- с нерегулируемыми насосом и мотором, с одним направлением потока и одним направлением вращения
alt
- с двух сторон alt
- с регулируемым насосом, реверсивным потоком, с двумя направлениями вращения c изменяемой скоростью alt
23. Цилиндр двухстороннего действия с регулируемым торможением в конце хода:
- со стороны поршня
alt
- с нерегулируемым насосом и одним направлением вращения alt
18. Цилиндр одностороннего действия: - поршневой без указания способа возврата штока, пневматический alt
- с двух сторон и соотношением площадей 2:1. alt
Примечание: при необходимости отношение кольцевой площади поршня к площади поршня (соотношение площадей) может быть дано над обозначением поршня.
- поршневой с возвратом штока пружиной, пневматический alt
24. Цилиндр двухкамерный двухстороннего действия alt
- поршневой с выдвижением штока пружиной, гидравлический alt
25. Цилиндр мембранный:
- одностороннего действия
alt
- двухстороннего действия alt
- плунжерный alt
26. Пневмогидравлический вытеснитель с разделителем:
- поступательный
alt
- телескопический с односторонним выдвижением, пневматический alt
- вращательный alt
- телескопический с двухсторонним выдвижением alt
27. Поступательный преобразователь:
- с одним видом рабочей среды
alt
- с двумя видами рабочей среды alt
19. Цилиндр двухстороннего действия:
- с односторонним штоком, гидравлический (детальное, упрощенное)
alt
28. Вращательный преобразователь:
- с одним видом рабочей среды
alt
- с двухсторонним штоком, пневматическийalt
- с двумя видами рабочей средыalt
- телескопический с односторонним выдвижением, гидравлическийalt
29. Цилиндр с встроенными механическими замкамиalt
- телескопический с двухсторонним выдвижениемalt
Анатомия поломки гидравлического насоса

Меня попросили  высказать свое мнение относительно причины отказа аксиально поршневого насоса. Гидравлический насос за короткий период вышел из строя и мой клиент предъявил гарантийное требование  изготовителям. Изготовитель отклонил гарантийное требование на основании того, что отказ  был вызван загрязнением гидравлической жидкости. Для подтверждения этой оценки было указано на повреждение  пластины клапана (иллюстрация 1).




Как загрязнение масла вызывает повреждения гидравлического насоса?


Когда гидравлическая жидкость загрязнена аппаратными частицами, которые по размеру равны зазору между двумя поверхностями, относительно которых происходит смазка. Трение с тремя телами приводит к сильному изнашиванию рабочих поверхностей (иллюстрация 2).



Что происходит с насосом при данном виде повреждений?



В аксиально поршневых насосах цилиндр гидростатически загружен напротив пластины клапана. Чем выше  давление, тем выше гидростатическая сила, которая держит цилиндр и пластину клапана в контакте. Однако, если операционное давление превышает пределы  или если пластина клапана не находится в надлежащем контакте с  цилиндром,  цилиндр отделяется от пластины клапана. Как только разделение происходит, смазочная пленка потеряна, две поверхности входят в контакт и мы получаем износ, поскольку происходит трение с двумя телами .

Главное доказательство, что повреждение пластины клапана не было вызвано загрязнением в этом случае, является сама картина изнашивания. Обратите внимание, износ ограничен внутренними и внешними краями скользящей поверхности пластины клапана (см. иллюстрацию 1). Если бы износ был вызван трением с тремя телами, повреждение было бы более равномерно распространено через всю поверхность

Износ пластины клапана совместим с трением с двумя телами, следующим из неравного контакта между цилиндром пластины и цилиндра клапана, вызванным деформированием пластины клапана и/или разделением.

Экспертиза скользящей поверхности  цилиндра (иллюстрация 3) подтверждает эту оценку. Экспертиза головки гидравлического насоса также показала неравный контакт между пластиной клапана и головкой.




Первопричина отказа


Хотя пластина клапана была плоской, ее крепление было на одной стороне . Это в свою очередь привело к неровному расположению относительно   цилиндра, приводящего к неравной загрузке, разделению и трению  двух поверхностей. Первопричиной отказа насоса  было не загрязнение а скорее неправильная сборка на заводе изготовителе.

Какой гидрораспределитель считать отремонтированным качественно

В 2000 г. на российский рынок поступало в два раза больше контрафактной продукции, чем заводской, что вынуждало потребителей приобретать продукцию заведомо низкого качества и негативно сказывалось на репутации заводов-производителей. При переходе от плановой экономики к рыночным условиям работа по поставкам запчастей и сельхозтехники прошла через стадии полного развала, тотального дефицита и перекоса цен. В настоящее время работа на рынке запасных частей упорядочивается и нормализуется.

Потребитель, не раз обманутый недобросовестными продавцами, стал более грамотным, разборчивым и сделал для себя вывод, что работать надо только с официальными дилерами и дистрибьюторами заводов. В этом случае, расплачиваясь за купленные запчасти, он предъявляет к ним вполне конкретные требования. Поставщик, продавая запчасти, обязан гарантировать качество, надежность и нести ответственность за реализуемую продукцию.
Однако практика показала: чтобы обеспечить рынок качественной продукцией, мало заботиться только о ее сбыте – остро стоит вопрос с продукцией, вышедшей из строя уже по окончании гарантии. Накапливать ее в личном хранении конечный потребитель не может, а отдавая ее в руки «гаражного производителя», косвенно ставит себя под удар, ведь после фиктивного ремонта продукция снова идет на рынок и попадает в эксплуатацию. Известно, что срок службы некачественного изделия составляет от одного дня до полугода, а это означает простои техники при демонтаже-монтаже, потери топливно-смазочных материалов и драгоценного времени в посевную или уборочную, при выполнении авральных работ. Частично решением проблемы стала сеть обменных пунктов и ремонтных предприятий, сертифицированных заводом-изготовителем. Подобное предприятие по ремонту гидрораспределителей Р80 и Р160 производства ОАО «Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов» осуществляет деятельность на базе ООО «ИнтерАгроЗапчасть». Здесь потребитель может обменять гидрораспределитель, выработавший ресурс и вышедший из строя, на агрегат, отремонтированный по заводской технологии, оплачивая при этом только ремонт и новые комплектующие. Сделать это можно и на головном предприятии, и у дилеров, входящих в программу обменных пунктов.
Под термином «гаражная продукция» мы понимаем агрегаты, прошедшие восстановление после эксплуатации и реализуемые под видом новых заводских устройств. Розничная цена их ощутимо ниже той, по какой отремонтированную продукцию реализует официальный представитель завода. Фактически «гараж» проводит лишь косметический ремонт, без устранения технических неполадок. В гидрораспределителе основной износ происходит на корпусе; зазор в презиционной паре (корпус, золотник) не должен превышать 12 мкм. Выдерживать эти требования можно только в заводских условиях на дорогостоящем, высокоточном специализированном оборудовании. Наиболее часто встречающиеся виды косметического ремонта – это покраска, наладка и гальваническая обработка золотника (хромирование и железнение), что само по себе является нарушением технологического процесса и приводит к интенсивному износу чугунного корпуса. Срок службы такого гидрораспределителя – не более полугода. Заводской ремонт включает в себя расточку и комплектацию корпуса золотником ремонтного размера, обязательную замену РТИ и изношенных деталей с последующим испытанием и настройкой на заводском стендовом оборудовании. Продукция эта маркируется как прошедшая фирменный ремонт, и на нее выдается гарантия 1 год.

Организация или физическое лицо, сдающая распределитель, бывший в эксплуатации, забирает отремонтированный агрегат, оплачивая лишь услугу ремонта и недостающие запчасти.

Отличить подделку от оригинала непросто – «гаражники» подделывают даже заводскую упаковку и фирменную символику завода. При покупке новой продукции важно твердо убедиться, что это не отремонтированный старый механизм. Есть несколько признаков, по которым можно сориентироваться при покупке. Новая продукция ОАО «МЗТГ» может быть произведена только в г. Мелитополь (Украина) и только на территории ОАО «МЗТГ». Розничная цена на территории РФ не может быть ниже 3476 руб. за гидрораспределитель Р80 и 6564 руб. за гидрораспределитель Р160. И самое важное: на бирке отремонтированной продукции обязательно должна быть маркировка «Р» (ремонт). Но самый надежный способ уберечься от мошенников – приобретать продукцию у официальных дилеров заводов-изготовителей. Сейчас это сделать нетрудно во всех регионах России.

CLASSIFICATION OF STEEL BRIDGES

Classification of steel bridges Steel bridges are classified according to The Type Of Traffic Carried The Type Of Main Structural System The Position Of The Carriage Way Relative To The Main Structural System These are briefly discussed in this section. Classification based on type of traffic carried Bridges are classified as Highway or road bridges Railway or rail bridges Related Posts PLATE GIRDER BRIDGES Plate girders became popular in the late 1800’s, when they were used… Suspension Bridges The earliest suspension bridges were found in China, dating back to… Astounding Japanese Highways, Bridges & Interchanges Japan saw most of its infrastructure bombed back to the stone age… INTEGRAL BRIDGES INTEGRAL BRIDGES Integral bridges in simple words can be defined as bridges without… Suspension Bridges The earliest suspension bridges were found in China, dating back to…