Axialkolben-Konstantpumpe der Serie A2FO

1. Axialkolben-Konstantpumpe A2FO in Schrägachsenbauweise, geeignet für hydrostatische Antriebe in offenen Kreisläufen.

2. Einsatz in mobilen und industriellen Anwendungen

Der Ausgangsfluss ist proportional zu Antriebsdrehzahl und Verdrängung.

Die Antriebswellenlager sind so ausgelegt, dass sie die in diesen Einsatzbereichen erwartete Lebensdauer erbringen.

5. Hohe Leistungsdichte

Detaillierte Beschreibung

Der A2FO ist eine Konstantpumpe in Schrägachsenbauweise mit Axialkolben, die speziell für hydrostatische Antriebe in offenen Kreisläufen entwickelt wurde. Ihre Schrägachsenkonstruktion gewährleistet eine effiziente Leistungsübertragung und einen stabilen Ölvolumenstrom, was für den zuverlässigen Betrieb von hydrostatischen Antrieben im offenen Kreislauf in verschiedenen Szenarien von entscheidender Bedeutung ist. Diese Pumpe ist sowohl für den mobilen als auch für den industriellen Einsatz weit verbreitet, einschließlich Baumaschinen, landwirtschaftlicher Geräte, industrieller Hydraulikaggregate und anderer Anlagen, die eine stabile hydraulische Stromversorgung erfordern, und passt sich gut an unterschiedliche Arbeitsumgebungen und Lastbedingungen an. Der Ausgangsfluss der A2FO-Pumpe ist streng proportional zu Antriebsdrehzahl und Schluckvolumen, was bedeutet, dass der Volumenstrom durch Änderung der Antriebsdrehzahl vorhersagbar eingestellt werden kann, wodurch eine konstante Leistung gewährleistet wird, die den tatsächlichen Arbeitsanforderungen des Systems entspricht. Ihre Antriebswellenlager sind speziell entworfen und optimiert, um den Lebensdaueranforderungen im mobilen und industriellen Einsatzbereich gerecht zu werden, und verfügen über eine hohe Verschleißfestigkeit und Tragfähigkeit, um den Wartungsaufwand zu verringern. Darüber hinaus zeichnet sich die Pumpe durch eine hohe Leistungsdichte aus und integriert eine starke hydraulische Leistung in eine kompakte Bauweise, was bei der Lieferung zuverlässiger und effizienter Leistung Installationsraum spart und sie zu einer idealen Wahl für Geräte mit begrenztem Bauraum und hohen Leistungsanforderungen macht.

Auswahl und Preisanfrage

Diese Produktreihe sollte anhand des freigegebenen Hydraulikkreises ausgewählt werden. Bestätigen Sie vor der endgültigen Auswahl den erforderlichen Volumenstrom oder das Verdrängungsvolumen, den Dauer- und Spitzendruck, die Antriebsdrehzahl, die Steuerungsart, das Fluid und die Einbauschnittstelle.

Angaben für Ihre Angebotsanfrage

  • Erforderliches Verdrängungsvolumen oder Förderstrom bei Betriebsdrehzahl
  • Dauerdruck und Spitzendruck des Systems
  • Antriebsgeschwindigkeit, Steuerungsanforderung und Schaltungsart
  • Montageflansch, Welle, Anschlüsse, Fluid- und Filtrationsanforderung

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Modellcode

A2F 80 /6 1 R -P A B 0.5
Axialkolbeneinheit Betriebsart Größe (ml/r) Serie Index Drehrichtung Robben Wellenende Montageflansch Wartungsanschlüsse
A2F:

Schrägachsenbauweise,

behoben

dispia-

Zement

Pumpe,

offene Stromkreise

10

12

16

6 1 (Auf das Wellenende gesehen) P

NBR (Nitril-

Kautschuk

Siehe unten B:

4-Loch

ISO 3019-2

Siehe unten
23

28

32

45 R:

Im Uhrzeigersinn

56

63

V:

FKM (Fluor-

Kautschuk

80

90

L:

Gegen-

im Uhrzeigersinn

107

125

160

180

Wellenende

Größe 10 12 16 23 28 32 45 56 63 80 90 107 125 160 180
Passverzahnung DIN 5480 A /
Z / / / / / /
Passfederwelle, DIN 6885 B /
P / / / / / /

Hausanschluss1)

Größe 10 12 16 23 28 32 45 56 63 80 90 107 125 160 180
05: SAE-Flanschanschlüsse A und B,

seitlich und SAE-Flansch

Anschluss S, hinten

/ / /
06: Gewindeanschlüsse A und B,

seitlich und SAE-Flansch

Anschluss S, hinten

/ / / / / / / / / / / /

✓=verfügbar       /=nicht verfügbar

1) = Befestigungsgewinde bzw. Gewindeanschlüsse sind metrisch

Technische Daten

Wertetabelle (theoretische Werte, $\eta$ vernachlässigt)min. und ηv; gerundete Werte

Größe 10 12 16 23 28 32 45
Verschiebung Mit freundlichen Grüßen mL/r 10.3 12 16 22.9 28.1 32 45.6
Höchstgeschwindigkeit NMax1) U/min 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2240
nHöchstlimit2) U/min 6000 6000 6000 4750 4750 4750 4250
Maximaler Durchfluss. bei nMax qv Max l/min 32.4 37.8 50 57 70 80 102
Macht zu ΔP=35MPa PMax Nm/MPa 18.9 22 29.2 33 41 47 59.5
ΔP=40MPa PMax Machs gut 21.6 25 34 38 47 53 68
Drehmoment bei ΔP=35MPa T Machs gut 57 67 88 126 156 178 254
ΔP=40MPa T Machs gut 65 76 101 145 178 203 290
Füllmenge L 0.17 0.17 0.17 0.20 0.20 0.20 0.33
Masse (ca.) m kg 6 6 6 9.5 9.5 9.5 13.5
Größe 56 63 80 90 107 125 160 180
Verschiebung Mit freundlichen Grüßen mL/r 56.1 63 80.4 90 106.7 125 160.4 180
Höchstgeschwindigkeit NMax1) U/min 2000 2000 1800 1800 1600 1600 1450 1450
nHöchstlimit2) U/min 3750 3750 3350 3350 3000 3000 2650 2650
Maximaler Durchfluss. bei nMax qv Max l/min 112 126 144 162 170 200 232 261
Macht zu ΔP=35MPa PMax Nm/MPa 65 73.5 84 95 100 117 135 152
ΔP=40MPa PMax Machs gut 75 84 96 108 114 133 155 174
Drehmoment bei ΔP=35MPa T Machs gut 312 350 445 501 594 696 893 1003
ΔP=40MPa T Machs gut 356 400 511 572 678 795 1020 1145
Füllmenge L 0.45 0.45 0.55 0.55 0.8 0.8 1.1 1.1
Masse (ca.) m kg 18 18 23 23 32 32 45 45

1) Die angegebenen Werte gelten für einen absoluten Druck (PABS) von 0,1 MPa am Saugstutzen S und beim Betrieb mit Mineralöl (mit einer spezifischen Masse von 0,88 kg/l)

2) durch Erhöhung des Vordrucks (Pabs> 0,1 MPa) können die Drehzahlen auf die max. zulässigen Drehzahlen n erhöht werdenHöchstlimit (Geschwindigkeitsbegrenzungen) (siehe Abbildung Seite 99)

Bestimmung der Größe

Fluss qv=(Vg ∙ n ∙ ηv) / 1000 l/min
Drehmoment T=(Vg ∙ Δp) / 20 ∙ π ∙ ηmh Machs gut
Macht P=(2π ∙ T ∙ n)/60000=(qv ∙ Δp)/600 ∙ ηt kW

Vg = Verdrängung pro Umdrehung in mL/U

Δp = Differenzdruck in MPa

n = Drehzahl in U/min

ηv = Volumetrischer Wirkungsgrad

ηmh Mechanisch-hydraulischer Wirkungsgrad

ηt = Gesamteffizienz