Los cilindros hidráulicos de carrera larga de múltiples etapas ofrecen capacidades de extensión excepcionales en espacios retraídos compactos, logrando longitudes de carrera de 3 a 20 metros mientras mantienen longitudes colapsadas entre un 50 y un 70 % más cortas que los cilindros de una sola etapa equivalentes. Estos actuadores telescópicos cuentan con etapas anidadas mecanizadas con precisión (normalmente de 3 a 8) con varillas cromadas endurecidas y guías de bronce resistentes al desgaste para un despliegue secuencial suave. Su movimiento sincronizado de etapas garantiza una distribución uniforme de la carga, manejando fuerzas de hasta 500 toneladas en configuraciones de servicio pesado. Los cilindros incorporan sistemas de doble sello (fluorocarbono secundario de poliuretano primario) para evitar la contaminación del fluido durante la retracción profunda, mientras que las válvulas de amortiguación integradas controlan la desaceleración de la etapa final con una precisión de velocidad de ±2%.
Diseñadas para entornos hostiles, las versiones especiales cuentan con construcción de acero inoxidable para aplicaciones en alta mar, sellos de alta temperatura (150 °C continuo) para equipos de fundición y recubrimientos resistentes a la corrosión para exposición química. Los modelos avanzados incluyen sensores de retroalimentación de posición en cada etapa y monitoreo de condición habilitado por IoT para predecir el desgaste del sello y problemas de alineación.
Las aplicaciones críticas incluyen:
● Elevación de la plataforma del camión volquete (resistente a vibraciones de la carretera y cargas de choque)
● Plataformas de trabajo aéreo (que cumplen con los estándares de seguridad ANSI/SAIA A92)
● Posicionamiento de la compuerta de la presa (sincronización de múltiples cilindros dentro de una tolerancia de 5 mm)
● Ajustes del rastreador solar (manejo de cargas cíclicas inducidas por el viento)
● Unidades de bombeo de yacimientos petrolíferos (fiabilidad de 5 millones de ciclos/año)
Estos cilindros reducen el consumo de energía entre un 30 y un 40% en comparación con sistemas lineales equivalentes mediante rutas de flujo optimizadas y circuitos regenerativos. Su diseño que ahorra espacio permite la instalación en áreas restringidas donde los cilindros convencionales no pueden funcionar, mientras que las características de mantenimiento, como las etapas individuales reemplazables, minimizan el tiempo de inactividad. La combinación de alcance extremo, almacenamiento compacto y rendimiento robusto los hace indispensables para equipos móviles y sistemas industriales que requieren un movimiento lineal largo y controlado.