| Typ: | |
|---|---|
| dostępne części zamienne: | |
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
A10VO
Xeriwella lub innych
Pompa o zmiennym tłoku osiowym Rexroth A10VO została zaprojektowana jako pompa o zmiennym wydatku z osiową grupą obrotową tłoka w konstrukcji tarczy sterującej do napędów hydrostatycznych w obwodzie otwartym. Przeznaczony jest do stosowania w napędach hydrostatycznych z obwodem otwartym. Kąt tarczy sterującej można zmieniać w nieskończoność, aby zmieniać prędkość napędu i wydatek, które są proporcjonalne do przepływu pompy. Pompy te mają solidne łożysko, które zapewnia dłuższą żywotność i maksymalną dopuszczalną prędkość napędu.
Pompy te są często stosowane w sprzęcie do transportu materiałów, budownictwie i rolnictwie, który musi stale pracować pod średnim ciśnieniem. Pompy te idealnie nadają się do zastosowań w trudnych warunkach ze względu na ich duże właściwości ssące, niewielkie rozmiary i niski poziom hałasu. Pompy te mają również solidną konstrukcję zapewniającą precyzyjną pracę i długą żywotność.
Cechy:
1) Zmienna osiowa pompa tłokowa w konstrukcji tarczy sterującej do napędów hydrostatycznych w obwodach otwartych
2) Przepływ jest proporcjonalny do prędkości napędu i przemieszczenia. Przepływ można regulować bezstopniowo poprzez regulację tarczy sterującej.
3) Mocne łożyska zapewniające długą żywotność
4) Wysokie dopuszczalne prędkości jazdy
5) Wysoki stosunek mocy do masy
6) Małe wymiary
7) Niski poziom hałasu
8) Dobra charakterystyka ssania
9) Możliwe osiowe i promieniowe obciążenie wału napędowego
10) Kontrola ciśnienia i przepływu
11) Elektrohydrauliczna kontrola ciśnienia
12) Kontrola mocy
13) Elektroproporcjonalne sterowanie przemieszczeniem
14) Krótkie czasy reakcji
Typ: A10VO10, A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO52,A10VO53,A10VO60, A10VO63, A10VO71,A10VO72, A10VO74,A10VO85, A10VO100,A10VO140
Lista części zamiennych pompy hydraulicznej Rexroth A10VO 10/18/28/45/52/53/60/63/71/72/74/85/100/140:
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Rozmiar | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 601) | 632) | 72 | 85 | 100 | ||
| Przemieszczenie geometryczne na obrót | Vg maks | cm3 | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Maksymalna prędkość3) | przy Vg maks | nnom | obr./min | 3600 | 3300 | 3000 | 26004) | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
| w Vg | nmax dop | obr./min | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 | |
| Przepływ | przy nnomand Vg max | qv | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| przy nE= 1500 obr./min | qvE | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Moc | przy nnom,Vg max i Δp = 250 bar | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| przy nE= 1500 obr./min | PE | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Moment obrotowy | przy Vg max i Δp = 250 bar | T | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| przy Vg max i Δp = 100 bar | T | Nm | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
| Sztywność obrotowa wału napędowego | 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 bezwładności grupy obrotowej | JTW | kgm2 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 0,003 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0,012 | 0,012 | |
| Maksymalne przyspieszenie kątowe5) | α | rad/s2 | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | |
| Objętość sprawy | V | l | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Masa bez napędu przelotowego (w przybliżeniu) | M | kg | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| Masa z napędem przelotowym (w przybliżeniu) | – | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | |||
| Określanie charakterystyk eksploatacyjnych | ||||
| Przepływ | qv | = | Vg× n × ηv/1000 | [l/min] |
| Moment obrotowy | T | = | Vg× Δp/20 × π × ηhm | [Nm] |
| Moc | P | = | 2 π × T × n /60000 = qv × Δp/600 × ηt | [kW] |