| منتج: |
رقم الموديل |
: |
محرك سلسلة TG |
| التطبيقات: |
طلب النظام الهيدروليكي |
الروتاري ذو الضغط العالي: |
عكس اتجاه عقارب الساعة |
| شفة: |
6 بولت ماجنيتو |
رمح: |
31.75 ملم رمح مستقيم |
| تسليط الضوء على: |
TG0475EV450AAAB باركر تي جي موتور,عكس اتجاه عقارب الساعة باركر تي جي موتور,محرك سلسلة باركر Tg بعكس اتجاه عقارب الساعة |
محرك باركر TG TG0475EV450AAAB، شفة مغناطيسية ذات 6 مسامير، 7/8 -14 منافذ جانبية على شكل حلقة دائرية لمؤسسة UNF، عمود مفتاح 31.75 مم
رقم الجزء:
TG0475EV450AAAB
محرك هيدروليكي BMER-2-475-FS-G2-RB LSHT
6 مسامير
تثبيت مغناطيسية (475 سم مكعب)
عمود بمفتاح 1-1/4 بوصة
رقم 10 منافذ SAE (7/8-14 UNF)
تحديد:
| شفرة |
الإزاحة |
كونت ماكس |
إنتر ماكس |
التدفق الأقصى للمتابعة |
التدفق الأقصى للدقيقة (جالون في الدقيقة) |
الحد الأقصى لعزم الدوران نيوتن متر (رطل بوصة) |
إنتر ماكس عزم الدوران نيوتن متر (رطل بوصة) |
شريط الضغط الأقصى (رطل لكل بوصة مربعة) |
شريط الضغط إنتر ماكس (رطل لكل بوصة مربعة) |
شريط الضغط الأقصى (رطل لكل بوصة مربعة) |
| سم مكعب (في 3/مراجعة) |
سرعة دورة في الدقيقة |
سرعة دورة في الدقيقة |
لتر (جالون في الدقيقة) |
| 120 |
121 (7.4) |
360 |
490 |
45 (12) |
61 (16) |
327 (2900) |
383 (3400) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 160 |
162 (9.9) |
370 |
470 |
61 (16) |
76 (20) |
475 (4200) |
542 (4800) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 200 |
204 (12.4) |
300 |
370 |
68 (18) |
83 (22) |
542 (4800) |
633 (5600) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 230 |
232 (14.2) |
260 |
320 |
68 (18) |
83 (22) |
644 (5700) |
712 (6300) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 260 |
261 (15.9) |
260 |
350 |
76 (20) |
91 (24) |
712 (6300) |
791 (7000) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 300 |
300 (18.3) |
250 |
320 |
83 (22) |
95 (25) |
825 (7300) |
938 (8300) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 350 |
348 (21.2) |
220 |
270 |
83 (22) |
95 (25) |
921 (8150) |
1045 (9250) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 375 |
375 (22.8) |
200 |
250 |
76 (20) |
91 (24) |
1006 (8900) |
1158 (10250) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 470 |
465 (28.3) |
160 |
200 |
76 (20) |
91 (24) |
1096 (9700) |
1184 (10475) |
172 (2500) |
189 (2750) |
207 (3000) |
| 540 |
536 (32.7) |
140 |
170 |
76 (20) |
91 (24) |
983 (8700) |
1243 (11000) |
138 (2000) |
172 (2500) |
207 (3000) |
| 750 |
748 (45.6) |
100 |
130 |
76 (20) |
91 (24) |
1062 (9400) |
1237 (10950) |
103 (1500) |
121 (1750) |
138 (2000)
|
يتم تطبيق المحركات الهيدروليكية على نطاق واسع في صناعات متنوعة، وذلك بفضل كثافة الطاقة العالية وإنتاج عزم الدوران العالي والسرعة المنخفضة المتميزة. ومع ذلك، وكما هو الحال مع جميع حلول القيادة الميكانيكية، فإن المحركات الهيدروليكية تحمل عيوبًا متأصلة.
الجانب السلبي الأساسي هو ارتفاع نفقات التشغيل والصيانة. تتطلب الأنظمة الهيدروليكية خدمة روتينية للحفاظ على الأداء المستقر، بما في ذلك فحص واستبدال الزيت الهيدروليكي وعناصر الفلتر والأختام والأجزاء القابلة للتآكل الأخرى. والأسوأ من ذلك أن المحركات الهيدروليكية معرضة لتسرب السوائل، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة ويخلق مخاطر بيئية في نفس الوقت.
والثاني يأتي كفاءة الطاقة منخفضة نسبيا. توفر الأنظمة الهيدروليكية كفاءة إجمالية أقل عند مطابقتها للمحركات الكهربائية وبدائل القيادة الأخرى. إن تبديد الطاقة أثناء نقل السوائل وتحويل الطاقة يمثل هذه الفجوة. الحرارة الزائدة الناتجة أثناء التشغيل تزيد من إضعاف كفاءة العمل.
علاوة على ذلك، تتميز المجموعات الهيدروليكية بهياكل متطورة وتتطلب موظفين مدربين بشكل احترافي للتشغيل. يجب أن تكون المكونات الأساسية، بما في ذلك المضخات وصمامات التحكم والمحركات، مطابقة بدقة ومركبة بشكل صحيح لتحقيق أعلى أداء. قد يؤدي التثبيت الخاطئ أو التشغيل غير السليم إلى تعطل النظام وأعمال الإصلاح الباهظة الثمن.
تحتوي المحركات الهيدروليكية أيضًا على نافذة سرعة فعالة ضيقة. إنها تفشل في الحفاظ على كفاءة مستقرة وإخراج طاقة مناسب في ظل ظروف العمل عالية السرعة. وفي المقابل، تتميز المحركات الكهربائية بتنظيم فائق للسرعة وتحافظ على التشغيل الفعال عبر نطاق واسع من السرعة.
علاوة على ذلك، فإن الأنظمة الهيدروليكية معرضة للتغيرات في درجات الحرارة. تعمل درجات الحرارة المحيطة القصوى على تغيير لزوجة السائل الهيدروليكي وتعطيل أداء النظام. تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى زيادة سماكة الزيت الهيدروليكي وبطء استجابة النظام؛ تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى ترقق طبقة الزيت، مما يؤدي إلى إضعاف التشحيم وتسريع تآكل المكونات.
وأخيرا، تنتج المعدات الهيدروليكية ضوضاء تشغيلية ملحوظة. يؤدي دوران السوائل ذات الضغط العالي والأجزاء الميكانيكية المتحركة إلى حدوث اهتزازات وضوضاء عالية، مما يزعج المشغلين في العديد من سيناريوهات العمل. يلزم اتخاذ تدابير إضافية للحد من الضوضاء لتقليل إزعاج الموظفين والبيئة المحيطة.
لتلخيص ذلك، تتمتع المحركات الهيدروليكية بمزايا بارزة ولكنها تأتي مع قيود متعددة: تكاليف الصيانة المرتفعة، وضعف كفاءة الطاقة، وتكوين النظام المعقد، ونطاق السرعة المحدود، وحساسية درجة الحرارة، والضوضاء التشغيلية. يجب على المشترين تقييم أوجه القصور هذه بشكل كامل عند اختيار وحدات القيادة لظروف عمل محددة.
باعتبارها شركة مصنعة محترفة للمحركات الهيدروليكية، توفر Xeriwell مجموعة كاملة من المنتجات، وفترات زمنية سريعة للإنتاج، وأسعارًا تنافسية، ودعمًا شاملاً لما بعد البيع. نحن نرحب ترحيبا حارا بجميع الاستفسارات.
