| Продукт: |
TORQMOTOR : |
Номер модели |
МОТОР серии TG |
| Приложения: |
Гидравлическая система требует |
поворотного устройства высокого давления: |
Против часовой стрелки |
| Фланец: |
6 БОЛТ МАГНЕТО |
Вал: |
Прямой вал 31,75 мм |
| Выделять: |
TG0475EV450AAAB Мотор Parker Tg,Двигатель Parker Tg против часовой стрелки,Двигатель Parker серии Tg против часовой стрелки |
Двигатель Parker TG TG0475EV450AAAB, фланец магнето на 6 болтов, боковые отверстия с уплотнительным кольцом UNF 7/8–14, шпоночный вал 31,75 мм
Номер детали:
TG0475EV450AAAB
BMER-2-475-FS-G2-RB Гидравлический двигатель LSHT
6-болтовое магнитное
крепление, рабочий объем (475 куб.см), вал со шпонкой
1-1/4 дюйма SAE (7/8-14 UNF)
#10, порты
Технические характеристики:
| КОД |
СМЕЩЕНИЕ |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ МАКС. |
ИНТЕР МАКС |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ МАКС. РАСХОД |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАКС. РАСХОД л/мин (гал/мин) |
МАКС. МОМЕНТ ПРОДОЛЖЕНИЯ, Нм (фунт-дюйм) |
МЕХ. МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм (фунт-дюйм) |
МАКС. ДАВЛЕНИЕ CONT, БАР (psi) |
МЕХ МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР (psi) |
ПИКОВОЕ МАКС. ДАВЛЕНИЕ, БАР (фунт на квадратный дюйм) |
| куб.см (дюйм 3/об) |
СКОРОСТЬ об/мин |
СКОРОСТЬ об/мин |
л/мин (гал/мин) |
| 120 |
121 (7,4) |
360 |
490 |
45 (12) |
61 (16) |
327 (2900) |
383 (3400) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 160 |
162 (9,9) |
370 |
470 |
61 (16) |
76 (20) |
475 (4200) |
542 (4800) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 200 |
204 (12,4) |
300 |
370 |
68 (18) |
83 (22) |
542 (4800) |
633 (5600) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 230 |
232 (14,2) |
260 |
320 |
68 (18) |
83 (22) |
644 (5700) |
712 (6300) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 260 |
261 (15,9) |
260 |
350 |
76 (20) |
91 (24) |
712 (6300) |
791 (7000) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 300 |
300 (18,3) |
250 |
320 |
83 (22) |
95 (25) |
825 (7300) |
938 (8300) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 350 |
348 (21,2) |
220 |
270 |
83 (22) |
95 (25) |
921 (8150) |
1045 (9250) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 375 |
375 (22,8) |
200 |
250 |
76 (20) |
91 (24) |
1006 (8900) |
1158 (10250) |
207 (3000) |
241 (3500) |
276 (4000) |
| 470 |
465 (28,3) |
160 |
200 |
76 (20) |
91 (24) |
1096 (9700) |
1184 (10475) |
172 (2500) |
189 (2750) |
207 (3000) |
| 540 |
536 (32,7) |
140 |
170 |
76 (20) |
91 (24) |
983 (8700) |
1243 (11000) |
138 (2000) |
172 (2500) |
207 (3000) |
| 750 |
748 (45,6) |
100 |
130 |
76 (20) |
91 (24) |
1062 (9400) |
1237 (10950) |
103 (1500) |
121 (1750) |
138 (2000)
|
Гидравлические двигатели широко применяются в различных отраслях промышленности благодаря их высокой удельной мощности и выдающемуся низкоскоростному высокому крутящему моменту. Тем не менее, как и все решения с механическим приводом, гидравлические двигатели имеют свои недостатки.
Основным недостатком являются повышенные расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание. Гидравлические системы требуют регулярного обслуживания для поддержания стабильной работы, включая проверку и замену гидравлического масла, фильтрующих элементов, уплотнений и других изнашиваемых деталей. Что еще хуже, гидравлические двигатели подвержены утечкам жидкости, что увеличивает расходы на техническое обслуживание и одновременно создает опасность для окружающей среды.
Во-вторых, относительно низкая энергоэффективность. Гидравлические системы обеспечивают меньшую общую эффективность по сравнению с электродвигателями и другими альтернативными приводами. Этот разрыв объясняется рассеянием энергии во время переноса жидкости и преобразования энергии. Избыточное тепло, выделяющееся во время работы, еще больше снижает эффективность работы.
Кроме того, гидроагрегаты имеют сложную конструкцию и требуют для эксплуатации профессионально подготовленного персонала. Основные компоненты, включая насосы, регулирующие клапаны и приводы, должны быть точно подобраны и правильно установлены для достижения максимальной производительности. Неправильный монтаж или неправильная эксплуатация могут спровоцировать поломку системы и дорогостоящие ремонтные работы.
Гидравлические двигатели также имеют узкий диапазон эффективной скорости. Они не могут поддерживать стабильную эффективность и достаточную выходную мощность в условиях высокоскоростной работы. Напротив, электродвигатели могут похвастаться превосходным регулированием скорости и поддерживать эффективную работу в широком диапазоне скоростей.
Кроме того, гидравлические системы уязвимы к перепадам температуры. Экстремальные температуры окружающей среды изменяют вязкость гидравлической жидкости и нарушают работу системы. Низкие температуры загущают гидравлическое масло и замедляют реакцию системы; высокие температуры истончают масляную пленку, ослабляя смазку и ускоряя истирание компонентов.
Наконец, гидравлическое оборудование издает заметный рабочий шум. Циркуляция жидкости под высоким давлением и движущиеся механические части создают вибрацию и громкий шум, который мешает операторам во многих рабочих сценариях. Необходимы дополнительные меры по снижению шума, чтобы уменьшить беспокойство персонала и окружающей среды.
Подводя итог, можно сказать, что гидравлические двигатели обладают выдающимися достоинствами, но имеют множество ограничений: высокие затраты на техническое обслуживание, низкую энергоэффективность, сложную конфигурацию системы, ограниченный диапазон скоростей, чувствительность к температуре и рабочий шум. Покупатели должны в полной мере оценить эти недостатки при выборе приводных агрегатов для конкретных условий работы.
Как профессиональный производитель гидравлических двигателей, Xeriwell предлагает полную линейку продукции, быстрые сроки производства, конкурентоспособные цены и комплексную послепродажную поддержку. Мы тепло приветствуем все запросы.
