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A10VO
Xeriwell ou autres
La pompe variable à pistons axiaux Rexroth A10VO est conçue avec une cylindrée variable avec un groupe rotatif à pistons axiaux dans une construction à plateau cyclique pour les entraînements hydrostatiques en circuit ouvert. Il est destiné à être utilisé dans les entraînements hydrostatiques en circuit ouvert. L'angle du plateau cyclique peut être modifié à l'infini pour faire varier la vitesse d'entraînement et le déplacement, qui sont proportionnels au débit de la pompe. Ces pompes ont un roulement solide pour une durée de vie prolongée et une vitesse d'entraînement maximale autorisée.
Ces pompes sont fréquemment utilisées dans les équipements de manutention, de construction et d'agriculture qui doivent fonctionner de manière constante à une pression moyenne. Ces pompes sont idéales pour les applications intensives en raison de leurs fortes qualités d'aspiration, de leur taille compacte et de leur faible niveau sonore. Ces pompes sont également conçues avec une construction robuste pour un fonctionnement précis et une longue durée de vie.
Caractéristiques:
1) Pompe à pistons axiaux variables en version à plateau oscillant pour entraînements hydrostatiques en circuits ouverts
2) Le débit est proportionnel à la vitesse d’entraînement et à la cylindrée. Le débit est variable en continu par réglage du plateau oscillant.
3) Roulements solides pour une longue durée de vie
4) Vitesses de conduite élevées autorisées
5) Rapport puissance/poids élevé
6) Petites dimensions
7) Faible niveau de bruit
8) Bonnes caractéristiques d'aspiration
9) Chargement axial et radial de l'arbre d'entraînement possible
10) Contrôle de pression et de débit
11) Contrôle de pression électro-hydraulique
12) Contrôle de puissance
13) Contrôle de déplacement électro-proportionnel
14) Délais de réponse courts
Type : A10VO10, A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO52, A10VO53, A10VO60, A10VO63, A10VO71, A10VO72, A10VO74, A10VO85, A10VO100, A10VO140.
Liste de rechange de la pompe hydraulique Rexroth A10VO 10/18/28/45/52/53/60/63/71/72/74/85/100/140 :
| Données techniques | ||||||||||||
| Taille | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 601) | 632) | 72 | 85 | 100 | ||
| Déplacement, géométrique, par tour | Vg maximum | cm3 | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Vitesse maximale3) | à Vg max | nnom | tr/min | 3600 | 3300 | 3000 | 26004) | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
| chez Vg | nmax permanente | tr/min | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 | |
| Couler | à nnomand Vg max | qv | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| à nE= 1500 tr/min | qvE | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Pouvoir | à nnom,Vg max et Δp = 250 bar | P. | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| à nE= 1500 tr/min | PE | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Couple | à Vg max et Δp = 250 bar | T | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| à Vg max et Δp = 100 bar | T | Nm | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
| Rigidité rotative de l'arbre d'entraînement | 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 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Moment d'inertie du groupe rotatif | JTW | kgm2 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 0,003 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0,012 | 0,012 | |
| Accélération angulaire maximale5) | α | rad/s2 | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | |
| Volume du dossier | V | je | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Poids sans entraînement traversant (env.) | m | kilos | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| Poids avec entraînement traversant (env.) | – | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | |||
| Détermination des caractéristiques de fonctionnement | ||||
| Couler | qv | = | Vg × n × ηv/1000 | [l/min] |
| Couple | T | = | Vg × Δp/20 × π × ηhm | [Nom] |
| Pouvoir | P. | = | 2 π × T × n /60000 = qv× Δp/600 × ηt | [kW] |