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Vous êtes ici : Accueil1 / Actualités2 / Vérin hydraulique sur mesure : Ø180, 160 bar, bridé — Eurobalt

Vérin hydraulique sur mesure : alésage 180 mm, course 200 mm, 160 bar — bridé

Double effet, bridage avant et arrière. Tube sans soudure E355, tige C45 chromée dure. Revêtement RAL 7035. Essai en pression à 240 bar.

Eurobalt fabrique des vérins hydrauliques sur mesure de toute complexité — des vérins plongeurs compacts aux ensembles grande course et grand alésage — sur la base des plans ou spécifications techniques du client. Ce vérin est à double effet avec une course de 200 mm et un bridage aux deux extrémités, pression de service 160 bar, masse environ 176 kg. Le cycle de fabrication complet est réalisé en interne : approvisionnement en matériaux avec certificats d’usine, usinage CNC, soudage, chromage dur, revêtement multicouche, montage des joints et essai en pression à 240 bar.

Matériau

Norme Nuance
EN 10297-1 E355 (≈ DIN St52)
EN 10083-2 C45 / 1.0503 (AISI 1045)

Le tube du vérin et les composants structurels (brides, fonds, piston) sont fabriqués en acier sans soudure E355 — un acier de construction mi-carbone faiblement allié avec une limite d’élasticité minimale de 355 MPa et une résistance à la traction de 490–630 MPa. Cette nuance offre une excellente combinaison de résistance, soudabilité et usinabilité, ce qui en fait le choix standard pour les corps de vérins hydrauliques fonctionnant jusqu’à 250 bar.

La tige de piston est fabriquée en acier mi-carbone C45 (EN 10083-2 / AISI 1045), puis chromée dure pour obtenir une surface portante résistante à l’usure et à la corrosion.

Composition chimique du tube du vérin (analyse de coulée, EN 10297-1 E355) :
C ≤ 0,22 %, Si ≤ 0,55 %, Mn ≤ 1,60 %, P ≤ 0,025 %, S ≤ 0,025 %

Dimensions

Paramètre Valeur
Alésage 180 mm
Diamètre de tige 125 mm
Course 200 mm
Longueur hors tout (rentré) 682 mm
Diamètre extérieur de bride 388 mm
Entraxe des trous de fixation 330 mm
Trous de fixation 8 × ø38 mm
Raccordements de port BSP

Paramètres hydrauliques

Paramètre Valeur
Pression de service 160 bar
Pression d’essai 240 bar
Température de service −30 °C à +80 °C
Type de vérin Double effet
Montage Bridage avant et arrière

Le rapport pression d’essai / pression de service est de 1,5×, conforme à la pratique standard de conception des vérins hydrauliques selon ISO 10100.

Système d’étanchéité

L’ensemble d’étanchéité comprend un joint de piston en polyuréthane haute performance, un joint de tige, un racleur, des bagues de guidage, des joints toriques et des bagues d’appui. Tous les joints sont dimensionnés pour la pression et la plage de température de service. Les raccordements filetés entre le couvercle du vérin et le tube sont sécurisés par un frein-filet anaérobie pour éviter tout desserrage sous pulsation hydraulique.

Chromage dur

Paramètre Valeur
Matériau de tige C45 (EN 10083-2)
Épaisseur de chromage ≥ 30 μm
Dureté de surface (tige) HRC 28–33 (base)
Dureté du chrome ≈ HV 850–1050

La tige de piston reçoit un chromage dur après l’usinage final. La couche de chrome offre une surface à faible frottement et résistante à la corrosion pour l’interface du joint de tige. L’épaisseur minimale de revêtement de 30 μm garantit une durée de vie adéquate dans les applications hydrauliques industrielles.

Revêtement de surface

Couche Épaisseur minimale Standard
Primaire 40 μm —
Couche intermédiaire 40 μm —
Finition (RAL 7035) 20 μm RAL 7035
Total 100 μm —

Le corps du vérin est revêtu d’un système de peinture polyuréthane acrylique tricouche en RAL 7035 (gris clair, finition brillante). L’approche multicouche offre une protection contre la corrosion et une résistance aux UV adaptée aux installations intérieures et extérieures. Les brides de fixation, la surface de tige et les filets de raccordement sont masqués pendant la peinture.

Processus de fabrication

Le cycle de fabrication comprenait 8 étapes principales :

  • Étape 1

    Approvisionnement en matériaux et réception

    Les matières premières ont été approvisionnées avec des certificats de conformité EN 10204 type 3.1. La réception a vérifié la composition chimique, les propriétés mécaniques (limite d’élasticité, résistance à la traction, allongement, résilience) et la conformité dimensionnelle des ébauches de tubes sans soudure et des barres rondes.

  • Étape 2

    Usinage CNC

    Tous les composants du vérin ont été usinés sur tours et centres d’usinage CNC :

    • Tube du vérin : alésage, rodage de l’alésage à la tolérance H8
    • Bride avant : tournage, perçage de 8 × ø38 trous de fixation sur ø330
    • Fond arrière : tournage, filetage intérieur (filetage métrique fin)
    • Couvercle (presse-étoupe) : tournage avec alésage de précision pour le logement du joint de tige
    • Piston : tournage avec gorges pour joints aux dimensions prescrites
    • Tige de piston : tournage à la tolérance f7, filetage

    Étape 2

  • Étape 3

    Soudage

    La bride avant et l’anneau de fixation du fond arrière ont été soudés au tube du vérin. La qualité des soudures a été contrôlée visuellement et par vérification dimensionnelle des assemblages soudés.

  • Étape 4

    Chromage dur

    La tige de piston a reçu un chromage dur avec une épaisseur minimale de 30 μm. Après le chromage, la surface de la tige a été rectifiée et polie pour atteindre l’état de surface requis pour les performances fiables du joint.

    Étape 4

  • Étape 5

    Traitement de surface

    Le corps du vérin, les brides et les fonds ont été sablés à Sa 2,5 et revêtus d’un système tricouche : primaire (40+ μm), couche intermédiaire (40+ μm) et finition polyuréthane acrylique RAL 7035 (20+ μm). L’épaisseur totale du film sec dépasse 100 μm.

  • Étape 6

    Assemblage

    Tous les composants ont été assemblés avec les éléments d’étanchéité spécifiés. Du frein-filet anaérobie a été appliqué sur les filetages du presse-étoupe et du fond. La tige de piston, le piston, les joints, les bagues de guidage et le racleur ont été installés en séquence. Les raccords de port et les bouchons antipoussière ont été montés.

    Étape 6

  • Étape 7

    Essai en pression

    Chaque vérin assemblé a été soumis à un essai en pression à 240 bar (1,5× la pression de service) et maintenu sous pression pendant une durée minimale. L’essai a vérifié l’absence de fuite externe, le maintien stable de la pression et la régularité de l’extension/rétraction de la tige. Les résultats d’essai ont été documentés par unité.

  • Étape 8

    Marquage, contrôle final et conditionnement

    Chaque vérin a été gravé d’un numéro de série unique, de la semaine et de l’année de fabrication. Le contrôle dimensionnel et visuel final a été effectué. Les vérins ont été emballés dans un film de protection et conditionnés dans des caisses en bois avec rembourrage intérieur ; des kits de joints de rechange ont été inclus dans chaque expédition.

    Étape 8

Contrôle qualité

  • Certificats de conformité EN 10204 type 3.1 pour toutes les matières premières
  • Contrôle dimensionnel à réception des ébauches de tubes et barres
  • Contrôles dimensionnels en cours de fabrication à chaque étape d’usinage (fiches suiveuses)
  • Contrôle visuel des soudures
  • Vérification de l’épaisseur du chromage (≥ 30 μm)
  • Mesure de l’épaisseur du revêtement (total ≥ 100 μm, jauge DFT)
  • Essai en pression à 240 bar avec résultats documentés
  • Contrôle dimensionnel et visuel final
  • Traçabilité par numéro de série

Référentiel normatif

Domaine Norme
Matériau du tube EN 10297-1 : E355
Matériau de la tige EN 10083-2 : C45 / 1.0503
Certificats matériaux EN 10204 type 3.1
Tolérances générales ISO 2768-mK
Essai des vérins hydrauliques ISO 10100
Préparation de surface ISO 8501-1 Sa 2,5
Couleur RAL 7035
Achevé 2026

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