เปลี่ยน Parker TG Torqmotor TG0475EV450AAAB, 6-Bolt Magneto Flange, 7/8-14 UNF O-Ring พอร์ตด้านข้าง, 31.75 มม. เพลากุญแจ
คุณอยู่ที่นี่: บ้าน » สินค้า » มอเตอร์ไฮดรอลิก » ไม่ได้จัดกลุ่ม » เปลี่ยน Parker TG Torqmotor TG0475EV450AAAB, 6-Bolt Magneto Flange, 7/8-14 UNF O-Ring Side Ports, 31.75mm Key Shaft

กำลังโหลด

เปลี่ยน Parker TG Torqmotor TG0475EV450AAAB, 6-Bolt Magneto Flange, 7/8-14 UNF O-Ring พอร์ตด้านข้าง, 31.75 มม. เพลากุญแจ

รูปภาพใช้สำหรับแสดงเท่านั้น โปรดติดต่อเราเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับคุณ
มีจำหน่าย:
จำนวน:
ปุ่มแชร์เฟสบุ๊ค
ปุ่มแชร์ทวิตเตอร์
ปุ่มแชร์ไลน์
ปุ่มแชร์วีแชท
ปุ่มแชร์ของ LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแชร์ Whatsapp
ปุ่มแชร์ Kakao
ปุ่มแชร์ Snapchat
ปุ่มแชร์โทรเลข
แชร์ปุ่มแชร์นี้
  • บีเมอร์-2-475

  • Xeriwell หรืออื่นๆ

ผลิตภัณฑ์: TORQMOTOR หมายเลขรุ่น: มอเตอร์ซีรีย์ TG
การใช้งาน: ระบบไฮดรอลิกขอโรตารีแรงดันสูง : ทวนเข็มนาฬิกา
หน้าแปลน: 6 เพลาแมกนีโต BOLT: เพลาตรง 31.75 มม
ไฮไลท์:

TG0475EV450AAAB ปาร์คเกอร์ ทีจี มอเตอร์

,

มอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา Parker Tg

,

มอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา Parker Tg Series


Parker TG มอเตอร์ TG0475EV450AAAB, หน้าแปลนแม๊ก 6 โบลต์, 7/8 -14 UNF โอริงพอร์ตด้านข้าง, เพลากุญแจ 31.75 มม.


หมายเลขชิ้นส่วน:

TG0475EV450AAAB

BMER-2-475-FS-G2-RB LSHT มอเตอร์ไฮดรอลิก

รางยึดแม็กนีโตโบลต์ 6 อัน
(475cc)
1-1/4' เพลาแบบมีกุญแจ
#10 พอร์ต SAE (7/8-14 UNF)


ข้อมูลจำเพาะ:

รหัส การกระจัด ต่อสูงสุด อินเตอร์แม็กซ์ ต่อการไหลสูงสุด อินเตอร์แม็กซ์โฟลว์ ลิตรต่อนาที (gpm) CONT แรงบิดสูงสุด Nm (ปอนด์-นิ้ว) แรงบิดอินเตอร์แม็กซ์ Nm (ปอนด์-นิ้ว) CONT บาร์แรงดันสูงสุด (psi) แรงดันอินเตอร์แม็กซ์ (psi) แรงดันสูงสุดสูงสุด (psi)
ซีซี (ใน 3/รอบ) ความเร็วรอบต่อนาที ความเร็วรอบต่อนาที ลิตรต่อนาที (แกลลอนต่อนาที)
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) 1,045 (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) 1,096 (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) 1,062 (9400) 1237 (10950) 103 (1500) 121 (1750) 138 (2000)


มอเตอร์ไฮดรอลิกถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เนื่องจากมีความหนาแน่นของกำลังสูงและเอาต์พุตแรงบิดสูงความเร็วต่ำที่โดดเด่น มอเตอร์ไฮดรอลิกก็มีข้อเสียอยู่เช่นกัน เช่นเดียวกับโซลูชั่นขับเคลื่อนแบบกลไกอื่นๆ
ข้อเสียเปรียบหลักคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาที่สูงขึ้น ระบบไฮดรอลิกต้องการการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง รวมถึงการตรวจสอบและการเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก ไส้กรอง ซีล และชิ้นส่วนที่สึกหรออื่นๆ ที่แย่กว่านั้นคือ มอเตอร์ไฮดรอลิกไวต่อการรั่วไหลของของไหล ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มสูงขึ้น และสร้างอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน
ประการที่สองมาประสิทธิภาพการใช้พลังงานค่อนข้างต่ำ ระบบไฮดรอลิกให้ประสิทธิภาพโดยรวมที่ต่ำกว่าเมื่อจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าและทางเลือกอื่นในการขับเคลื่อน การกระจายพลังงานระหว่างการถ่ายโอนของไหลและการแปลงพลังงานทำให้เกิดช่องว่างนี้ ความร้อนส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย
นอกจากนี้ ชุดประกอบไฮดรอลิกยังมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพในการทำงาน ส่วนประกอบหลัก รวมถึงปั๊ม วาล์วควบคุม และแอคทูเอเตอร์จะต้องได้รับการจับคู่อย่างแม่นยำและติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การติดตั้งที่ผิดพลาดหรือการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ระบบเสียหายและงานซ่อมแซมที่มีราคาแพง
มอเตอร์ไฮดรอลิกยังมีหน้าต่างความเร็วที่มีประสิทธิภาพที่แคบอีกด้วย พวกเขาล้มเหลวในการรักษาประสิทธิภาพที่มั่นคงและกำลังขับที่เพียงพอภายใต้สภาพการทำงานที่ความเร็วสูง ในทางตรงกันข้าม มอเตอร์ไฟฟ้ามีการควบคุมความเร็วที่เหนือกว่าและรักษาการทำงานที่มีประสิทธิภาพในช่วงความเร็วที่กว้าง
นอกจากนี้ระบบไฮดรอลิกยังเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอีกด้วย อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงเกินไปจะเปลี่ยนความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิกและขัดขวางประสิทธิภาพของระบบ อุณหภูมิต่ำจะทำให้น้ำมันไฮดรอลิกข้นขึ้นและการตอบสนองของระบบช้าลง อุณหภูมิสูงทำให้ฟิล์มน้ำมันบางลง การหล่อลื่นลดลง และเร่งการเสียดสีของส่วนประกอบ
ในที่สุด อุปกรณ์ไฮดรอลิกก็สร้างเสียงรบกวนจากการปฏิบัติงานที่เห็นได้ชัดเจน การไหลเวียนของของไหลแรงดันสูงและชิ้นส่วนกลไกที่กำลังเคลื่อนที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและเสียงดัง ซึ่งรบกวนผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การทำงานต่างๆ จำเป็นต้องมีมาตรการลดเสียงรบกวนเพิ่มเติมเพื่อลดการรบกวนต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
โดยสรุป มอเตอร์ไฮดรอลิกมีข้อดีที่โดดเด่นแต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการ: ค่าบำรุงรักษาสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำ การกำหนดค่าระบบที่ซับซ้อน ช่วงความเร็วที่จำกัด ความไวของอุณหภูมิ และเสียงรบกวนจากการปฏิบัติงาน ผู้ซื้อควรประเมินข้อบกพร่องเหล่านี้อย่างเต็มที่เมื่อเลือกชุดขับเคลื่อนสำหรับสภาพการทำงานเฉพาะ
ในฐานะผู้ผลิตมอเตอร์ไฮดรอลิกมืออาชีพ Xeriwell มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ระยะเวลาในการผลิตที่รวดเร็ว ราคาที่แข่งขันได้ และการสนับสนุนหลังการขายที่ครอบคลุม เรายินดีต้อนรับทุกคำถามอย่างอบอุ่น


ไฮดรอลิก

ก่อนหน้า: 
ต่อไป: 

เกี่ยวกับ XeriWell

XeriWell นำเสนอโซลูชันที่ออกแบบโดยเฉพาะซึ่งตอบสนองความต้องการด้านไฮดรอลิกเฉพาะตัวของทุกภูมิภาค โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

ลิงค์ด่วน

สินค้า

ได้รับการติดต่อ

ด้วยทีมงานวิศวกรไฮดรอลิกที่มีประสบการณ์และช่างเจาะลึก...
ลิขสิทธิ์ © 2024 XeriWell สงวนลิขสิทธิ์ แผนผังเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว