| Typ: | |
|---|---|
| Ersatzteile verfügbar: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
A10VO
Xeriwell oder andere
Die Axialkolben-Verstellpumpe A10VO von Rexroth ist mit variabler Verdrängung mit Axialkolben-Rotationsgruppe in Taumelscheibenbauweise für hydrostatische Antriebe im offenen Kreislauf konzipiert. Es ist für den Einsatz in hydrostatischen Antrieben mit offenem Kreislauf vorgesehen. Der Taumelscheibenwinkel kann stufenlos verändert werden, um die Antriebsgeschwindigkeit und den Hubraum zu variieren, die proportional zum Pumpenfluss sind. Diese Pumpen verfügen über eine solide Lagerung für eine längere Lebensdauer und eine maximal zulässige Antriebsgeschwindigkeit.
Diese Pumpen werden häufig in Geräten für den Materialtransport, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft eingesetzt, die konstant bei mittlerem Druck arbeiten müssen. Diese Pumpen eignen sich aufgrund ihrer starken Saugleistung, kompakten Größe und ihres geringen Geräuschpegels ideal für Hochleistungsanwendungen. Diese Pumpen sind außerdem mit einer robusten Konstruktion für präzisen Betrieb und eine lange Lebensdauer konzipiert.
Merkmale:
1) Verstellkolbenpumpe in Schrägscheibenbauweise für hydrostatische Antriebe im offenen Kreislauf
2) Der Durchfluss ist proportional zur Antriebsgeschwindigkeit und Verdrängung. Der Durchfluss ist durch Verstellung der Taumelscheibe stufenlos regelbar.
3) Starke Lager für lange Lebensdauer
4) Hohe zulässige Antriebsgeschwindigkeiten
5) Hohes Leistungsgewicht
6) Kleine Abmessungen
7) Niedriger Geräuschpegel
8) Gute Saugeigenschaften
9) Axiale und radiale Belastung der Antriebswelle möglich
10) Druck- und Durchflussregelung
11) Elektrohydraulische Druckregelung
12) Leistungskontrolle
13) Elektroproportionale Verdrängungssteuerung
14) Kurze Reaktionszeiten
Typ: A10VO10, A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO52, A10VO53, A10VO60, A10VO63, A10VO71, A10VO72, A10VO74, A10VO85, A10VO100, A10VO140
Ersatzteilliste für Rexroth A10VO 10/18/28/45/52/53/60/63/71/72/74/85/100/140 Hydraulikpumpe:
| Technische Daten | ||||||||||||
| Größe | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 601) | 632) | 72 | 85 | 100 | ||
| Verschiebung, geometrisch, pro Umdrehung | Vg max | cm3 | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Geschwindigkeit maximal3) | bei Vg max | nnom | U/min | 3600 | 3300 | 3000 | 26004) | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
| bei Vg | nmax zul | U/min | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 | |
| Fließen | bei nnomand Vg max | Siehe auch | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| bei nE= 1500 U/min | qvE | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Leistung | bei nnom, Vg max und Δp = 250 bar | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| bei nE= 1500 U/min | PE | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Drehmoment | bei Vg max und Δp = 250 bar | T | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| bei Vg max und Δp = 100 bar | T | Nm | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
| Drehsteifigkeit der Antriebswelle | S | C | Nm/rad | 9200 | 11000 | 22300 | 37500 | 65500 | 65500 | 65500 | 143000 | 143000 |
| R | C | Nm/rad | – | 14800 | 26300 | 41000 | 69400 | 69400 | 69400 | 152900 | – | |
| U | C | Nm/rad | 6800 | 8000 | 16700 | 30000 | 49200 | 49200 | 49200 | 102900 | 102900 | |
| W | C | Nm/rad | – | – | 19900 | 34400 | 54000 | 54000 | 54000 | 117900 | 117900 | |
| P | C | Nm/rad | 10700 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Trägheitsmoment für Drehgruppe | JTW | kgm2 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 0,003 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0,012 | 0,012 | |
| Maximale Winkelbeschleunigung5) | α | rad/s2 | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | |
| Fallvolumen | V | l | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Gewicht ohne Durchtrieb (ca.) | M | kg | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| Gewicht mit Durchtrieb (ca.) | – | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | |||
| Ermittlung der Betriebseigenschaften | ||||
| Fließen | Siehe auch | = | Vg× n × ηv/1000 | [l/min] |
| Drehmoment | T | = | Vg× Δp/20 × π × ηhm | [Nm] |
| Leistung | P | = | 2 π × T × n /60000 = qv× Δp/600 × ηt | [kW] |