Konstant-Hydromotor A2FE

1. Axialkolben-Konstantmotor A2FM in Schrägachsenbauweise, geeignet für hydrostatische Antriebe in offenen und geschlossenen Stromkreisen.

2. Einsatz in mobilen und industriellen Anwendungen

Die Ausgangsdrehzahl hängt von der Förderleistung der Pumpe und dem Schluckvolumen des Motors ab.

Das Drehmoment steigt mit der Druckdifferenz zwischen Hoch- und Niederdruckseite und mit zunehmendem Verdrängungsvolumen.

5. Einteilige Kolben mit Kolbenringen

Detaillierte Beschreibung

Der A2FM ist ein Konstantmotor mit Axialkolben in Schrägbauweise, der speziell für hydrostatische Antriebe sowohl im offenen als auch im geschlossenen Kreis entwickelt wurde. Seine Schrägbauweise gewährleistet eine effiziente Kraftübertragung, minimiert den internen mechanischen Verschleiß und sorgt für eine stabile Leistung in verschiedenen Kreislaufsystemen, wodurch er an diverse hydraulische Antriebsszenarien anpassbar ist. Dieser Motor wird häufig in mobilen und industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte und industrielle Hydraulikaggregate, wobei er den rauen Arbeitsbedingungen mobiler Geräte standhalten und die Anforderungen an den stabilen Betrieb industrieller Systeme erfüllen kann. Die Ausgangsdrehzahl des A2FM-Motors wird durch die Förderleistung der zugehörigen Pumpe und sein eigenes Schluckvolumen bestimmt – ein höherer Pumpenstrom oder ein kleineres Motor-Schlukvolumen führen zu einer höheren Ausgangsdrehzahl, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche Betriebsdrehzahlbedürfnisse ermöglicht. Sein Drehmoment steigt mit der Druckdifferenz zwischen Hoch- und Niederdruckseite sowie mit zunehmendem Schluckvolumen, wodurch sichergestellt wird, dass er ausreichend Leistung liefert, um schwere Lasten stabil anzutreiben. Darüber hinaus verfügt der Motor über einteilige Kolben mit Kolbenringen, was die Dichtleistung verbessert, die interne Leckage verringert, den volumetrischen Wirkungsgrad erhöht und die Lebensdauer sowie Betriebssicherheit des Motors effektiv verlängert.

Auswahl und Preisanfrage

Diese Motorenserie sollte anhand des erforderlichen Drehmoments, der Drehzahl und der Einschaltdauer ausgewählt werden. Bestätigen Sie vor der endgültigen Auswahl das Schluckvolumen, den Betriebsdruck, ggf. die Leckölführung, die Anbindungsschnittstelle und die Fluidbedingungen.

Angaben für Ihre Angebotsanfrage

  • Erforderliches Drehmoment und Drehzahl bei Arbeitsdruck
  • Bevorzugter Hubraum oder berechneter Hubraum
  • Befestigungsflansch, Welle und Anschlusslage
  • Einsatzdauer, Medium, Temperatur und Betriebsumgebung

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Technische Daten

Druck an Anschluss A oder B

Nenndruck--------Pn = 35 MPa

Spitzendruck---------PMax = 40 MPa

Die Summe des Drucks an Anschluss A oder B darf 710 MPa nicht überschreiten.

(Einzeldruck auf jeder Seite max. 40 MPa)

Zulässiger Gehäusedruck

Pca-----------0,2 MPa

tmin.-25 ℃

tMax------------ +80℃

Viskositätsbereich

Vmin. (für kurze Zeit)--------- 10mm2/s

VMax (für kurze Zeit)--------- 1000mm2/s

Optimaler Betrieb

Viskosität

Vopt--------- 16-36 mm2/s

Flüssigkeitsempfehlungen

Betriebstemperaturbereich DIN51519 oder ISO(VG) Viskositätsklassen-Empfehlungen nach DIN51519ISO(VG)
30–40 °C VG22 22mm2/s bei 40 °C
40-50℃ VG35 32 mm2/s bei 40 °C
50–60 °C VG46 46mm2/s bei 40 °C
60-70℃ VG68 68mm2/s bei 40 °C
70-80 °C VG100 100 mm2/s bei 40 °C

Filtration von FlUID

Empfohlene Filtration: 10 µm, eine gröbere Filtration von 25–40 µm ist möglich, aber mit einer Filtration von 10 µm wird eine längere Lebensdauer erreicht (Verschleißminderung).

Geschwindigkeitsbereich

Keine Begrenzung der Mindestdrehzahl nmin., wenn eine hohe Gleichförmigkeit der Rotation erforderlich ist, nmin. sollte nicht unter 50 U/min liegen. Siehe Tabelle für die maximale Drehzahl nMax.

Einbaulage

Optional. Das Gehäuse muss immer mit Öl gefüllt sein.

Berechnung der Größe

Motor
Fluss Q=(Vg∙n)/(1000∙ηv) (l/min)
Drehmoment M=(1,59Vg∙Δp∙ηmöglicherweise) (Nm)
Macht P=Mn/9549=(Q∙Δp∙ηt)/60 (KW)
Geschwindigkeit n=(1000∙Q∙ηv)/Vg (U/min)
Vg:geom.Verdrängung(ml/U)
Δp: Druckdifferenz (MPa)
Geschwindigkeit
ηvVolumenausnutzungsgrad
nMPmechanischer und hydraulischer Wirkungsgrad
ηtGesamteffizienz
tηy∙ηmh]
Technische Daten (theoretische Werte, ohne Berücksichtigung von η)v
ηmh ∙Werte gerundet)
Größe 55 80 107 125 160
Verschiebung Vg ml/r 54.8 80 107 126.3 160
Höchstgeschwindigkeit nMax U/min 3750 3350 3000 3000 2650
Maximaler Durchfluss QMax l/min 206 268 321 379 424
Drehmomentkonstanten MK Nm/MPa 8.71 12.74 16.97 20.1 25.40
Max. Drehmoment
Δp=35MPa
M Machs gut 305 446 594 703.5 889
Max. Leistung
Δp=35MPa
P KW 120 156 187 221 247
Trägheitsmoment
Über die Antriebswelle
J Kgm2 0.0052 0.0109 0.0167 0.0322 0.0532
Gewicht (ca.) Kg

A2FE