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BMR-500-2-edb
Xeriwell oder andere
| Produktname: | hydraulischer Orbitmotoren : | Hubraum | 500cc |
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| Anwendungen: | Landmaschinen, Transport, Baumaschinen, Metallurgie, Schifffahrt usw. | Garantie: | 12 Monate |
| Mindestbestellmenge: | 1PC | Material: | Gusseisen |
| Highlight: | G1/2 hydraulischer Orbitmotor bmr500-2-ed,OEM-Hydraulik-Orbit-Motor,BMR500-2-ED Hydraulischer Orbitmotor |
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Hydraulischer Orbitmotor BMR500-2-ED, 1-Zoll-Spline-6B-Welle, BSPP G1/2-Seitenanschlüsse in OEM-Qualität
Die Warendetails:
Typencode: BMR
Hubraum: 500 ccm
Flansch:2-Ø13,5Rhomb-Flansch,Pilot Ø82,5×8
Welle: Welle Ø25,4, Keilverzahnung SAE 6B
Anschlussgewinde: G1/2 Verteilermontage 4-M8, G1/4
Hauptspezifikationen:
Technische Daten für BMR mit 25 und 1 Zoll und 1 Zoll Keilwelle und 28,56 konischer Welle:
| Typ | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
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| Geometrische Verschiebung (cm3/Umdrehung) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Max. Geschwindigkeit (U/min) | Fortsetzung | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Max. Drehmoment (N·m) | Fortsetzung | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| Gipfel | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Max. Leistung (kW) | Fortsetzung | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| Max. Druckabfall (MPa) | Fortsetzung | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| Gipfel | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
| Max. Durchfluss (l/min) | Fortsetzung | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Gewicht (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
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* Dauerdruck: Maximalwert des kontinuierlich laufenden Motors.
* Intermittierender Druck: Maximaler Betriebswert des Motors in 6 Sekunden pro Minute.
* Spitzendruck: Maximalwert des Motorbetriebs in 0,6 Sekunden pro Minute.
Ähnliche Typen
| Verschiebung | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 |
| Code | 151-0420 | 151-0421 | 151-0422 | 151-0423 | 151-0424 | 151-0425 | 151-0426 | 151-0427 | 151-0428 |
| 151-0720 | 151-0721 | 151-0722 | 151-0723 | 151-0724 | 151-0725 | 151-0726 | 151-0727 | 151-0728 | |
| 151-7250 | 151-7251 | 151-7252 | 151-7253 | 151-7254 | 151-7255 | 151-7256 | 151-7257 | 151-7258 |
MR50SH
MR80SH
MR100SH
MR125SH
MR160SH
MR200SH
MR250SH
MR315SH
MR400SH
Hydraulikmotoren haben ein breites Anwendungsspektrum und werden hauptsächlich in Spritzgießmaschinen, Schiffen, Hebezeugen, Baumaschinen, Baumaschinen, metallurgischen Maschinen, Petrochemie, Hafenmaschinen und anderen Bereichen eingesetzt. In diesen Bereichen können Hydraulikmotoren die Aktionen verschiedener Geräte wie Heben, Drehen, Gehen usw. antreiben, um den Anforderungen verschiedener komplexer Arbeitsbedingungen gerecht zu werden.
Darüber hinaus werden Hydraulikmotoren auch häufig im Bereich automatisierter Produktionslinien wie Spritzgießmaschinen, Papiermaschinen, Extrudern etc. sowie im Bereich der Betontechnik wie Pumpwagen, Fahrmischer etc. eingesetzt. Auch in der Luft- und Raumfahrt spielen Hydraulikmotoren eine wichtige Rolle, etwa für Flugzeugfahrwerke, Flugsimulatoren etc.
Darüber hinaus kann es je nach Art des Hydraulikmotors und Anwendungsszenario auch andere spezifische Komponenten wie Reduzierstücke, Endkappen, Druckminderventile usw. enthalten. Der Enddeckel ist in Hydraulik- und Getriebeenddeckel unterteilt, der hydraulische Enddeckel ist mit verschiedenen Ventilen gekapselt und der Getriebeenddeckel ist mit Ölkreislauf und verschiedenen Getriebewellen gekapselt. Das Druckminderventil ist das Hauptsteuerelement des Motors, mit dem der Ausgangsdruck des Hydrauliksystems gesteuert wird.
Bei der Konstruktion und Verwendung eines Hydraulikmotors müssen verschiedene Faktoren wie Arbeitsdruck, Durchflussrate, Arbeitsumgebung usw. berücksichtigt werden, um seinen ordnungsgemäßen Betrieb und eine lange Lebensdauer sicherzustellen. Gleichzeitig sind regelmäßige Wartung und Instandhaltung auch der Schlüssel für einen langfristig stabilen Betrieb des Hydraulikmotors.
Hydraulikmotoren treiben an
Arten von Hydraulikmotoren