Réparation Révision Pompe Hydraulique

Réparations de pompes hydrauliques toutes marques.

Nous réparons toutes les marques et types de pompes RexrothSauerLinde, Parker, Bosch-Rexroth, Hagglunds Denison, Eaton, Oilgear Towler, Poclain, Hydromatik, Brueninghaus, Kawazaki et toutes autres marques hydrauliques..

marques pompe hydraulique souvent réparé

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Pompes à débit fixe et variable, à pistons axiaux ou radiaux, en circuit ouvert ou fermé, ainsi que toutes les transmissions hydrostatiques.

Formateur réparation pompe hydraulique, Coaching, Audit, Consultant et d’expertise

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Voir le blog pour une toute petite idée des pompes hydrauliques réparées.

Méthode de réparation des pompes hydrauliques.

Nous assurons un contrôle précis de la Métrologie et l’expertise de la partie PUISSANCE et RÉGULATION.
Avant remise en état, nous vous établissons un devis.
Nous analysons et vous expliquons la cause de la défaillance de votre matériel et vous apportons les solutions pour que cela ne se reproduise plus.
Vous bénéficiez d’un expert formateur, qui va réparer la pompe avec 30 ans d’expérience.
Nous sommes toujours joignables et disponibles pour la mise au point sur engin ou machine.

Hydro TG répare toutes les marques de pompes

Parker, Bosch Rexroth, Hagglunds Denison, Eaton, Linde, Oilgear Towler, Poclain, Sauer, Danfoss, Staffa, Hydromatik, Brueninghaus, Kawazaki, Riva Calzoni etc…

Rénovation, réparation pompe hydraulique

Mini formation pompe hydraulique

Définition : Les pompes hydrauliques (volumétriques de haute précision) sont des générateurs de débit, elles transforment l’énergie mécanique en énergie hydraulique ou hydrostatique, (fluide facile à transporter dans des canalisations), vers des récepteurs, vérins & moteurs hydrauliques
Les caractéristiques principales sont la cylindré et leur capacité à résister à la pression

Calcul d’une pompe hydraulique :

P * Q
—— = KW
600

P : pression en bar
Q débit en litre / minute

KW : puissance en kilo watt

A la puissance il faut ajouter les pertes dû au rendement
Un limiteur de pression est l’élément de sécurité indispensable
Rappel :
Une pompe ne crée pas de pression, mais un débit, c’est la résistance du récepteur, (moteur ou vérin) qui crée par son travail une monté en pression
A ce moment l’énergie oléohydraulique se transforme à nouveau en énergie mécanique linéaire ou rotative

Les types de pompes hydrauliques

  • Cylindrée fixe
  • Cylindrée variable
  • Circuit ouvert
  • Circuit fermé
  • Un ou deux sens de débit
  • Drainage interne ou externe
  • Simple & multi corps empilés
  • Hydropneumatique
  • Auto régulatrice, load sensing ect ect

Conception mécanique principale d’une pompe hydraulique

  • Engrenages débit fixe
  • Palettes cylindrée fixe et variable
  • Pistons mono ou multiple en ligne, radiaux, axiaux, ce type résiste à la plus haute pression

Pression d’utilisation :
Rarement moins de 50 bars, car les pompes les plus standard et les moins cheres à engrenages externes supportent en pointe souvent plus de 250 bars
210 bars soit 3000 psi est un standard souvent utilisé
420 bars soit 6000 psi est généralement un maxi réservé pour les transmissions hydrostatiques
700 bars est un standard souvent utilisé pour les vérins de manutention type énerpac
Il peut être atteint plusieurs milliers de bars pour des bancs d’épreuves

Exemple de type de pompe hydraulique

  • A pistons débit fixe, à pistons débit variable
  • A engrenage
  • A palettes débit fixe, à palettes débit variable
  • Pompe hydraulique circuit ouvert & fermé
  • Cavitation sur les pompes hydrauliques.

La cavitation sur les pompes hydrauliques

  • a un effet destructeur principalement sur les pompes oléohydrauliques haute pression.
  • Les causes les plus fréquentes sont un filtre d’aspiration colmaté ou une prise d’air sur l’aspiration.
  • Quand la dépression est trop forte des bulles de gaz apparaissent, comme par exemple à l’ouverture d’une bouteille de champagne ou de soda.
  • Quand la bouteille de soda n’a plus de bulles, il suffit de créer une dépression pour les voir apparaitre à nouveau.
  • Les microexplosions au cœur des bulles ont des pressions et températures énormes.
  • Les ondes de choc qui en résultent dans le liquide font des grosses secousses sur les flexibles, arrachent la matière et détruisent la pompe.

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