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| Quantité : | |
BMSY-80-E6-FD-D
Xeriwell ou autres
| Article: | Type de moteur hydraulique | : | Couple élevé à basse vitesse |
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| Bride: | Arbre de montage magnéto | : | Arbre cannelé |
| Matériel: | Garantie sur la fonte | : | 12 mois |
| Souligner: | Moteur hydraulique à quatre trous,Moteur hydraulique à arbre cannelé à 14 dents,Moteur hydraulique à montage magnéto |
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Moteur hydraulique BMSY, BMSY-80-E6-FD-D, 80 ml/r, support magnéto, quatre trous, arbre cannelé 14 dents, avec ports BSPP
Détails du produit :
Cylindrée: 80cc
Bride : 4-Ø13,5 losange-bride Ø106,4, pilote Ø82,5 × 6,3
Arbre : Arbre long Ø31,75, clé cannelée 14-DP12/24
Ports : support de collecteur G1/2, 2-M10, G1/4
Fonction spéciale : les ports doivent être orientés en ligne avec l'un des boulons de montage
Introduction de BPME :
Ce moteur est un moteur à disque hydraulique, car il est largement utilisé sur les types de perceuses des machines agricoles, agricoles, de construction, industrielles et lourdes. il a de nombreuses applications dans toutes les applications de roulement, de levage et de transport. Il est également appelé moteur hydraulique orbital, ou moteur orbital, ou moteur de type faible vitesse à couple élevé, également moteurs hydrauliques à valve à disque.
Spécifications principales :
| Taper | BPME 80 |
BPME 100 |
BPME 125 |
BPME 160 |
BPME 200 |
BPME 250 |
BPME 315 |
BPME 375 |
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| Déplacement géométrique (cm3 /rev.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
| Max. couple (N·m) | suite. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
| culminer | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
| Max. chute de pression (MPa) | suite. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| culminer | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. pression d'entrée (MPa) | suite. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Poids (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | |
* Pression continue : Max. valeur du moteur en fonctionnement continu.
* Pression intermittente :Max. valeur du moteur de fonctionnement en 6 secondes par minute.
* Pression de pointe : Max. valeur du moteur de fonctionnement en 0,6 seconde par minute
Principe de fonctionnement du moteur Gerotor
Avantages des moteurs Gerotor
Couple de sortie élevé Idéal pour les charges lourdes.
Fonctionnement fluide Sortie constante sans pulsations.
Conception compacte Utilisation efficace de l'espace.
Réversible Peut fonctionner dans le sens horaire et antihoraire.
Large plage de vitesse Polyvalent pour diverses applications.
Applications des moteurs Gerotor
Matériel de construction Excavatrices, grues, appareils de forage
Machines agricoles Tracteurs, moissonneuses
Machines industrielles Presses, convoyeurs, mélangeurs
Applications marines Treuils, systèmes de direction
Équipements mobiles Chariots élévateurs, nacelles élévatrices
Souhaitez-vous en savoir plus sur des applications spécifiques ou comment sélectionner le moteur Gerotor adapté à votre projet