Konstantmotor A2F

1. Leistungsstarke Rotationspumpe mit gut angetriebenem kugelförmigen Steuerbereich mit den Vorteilen; Selbstzentrierend, niedrige Umfangsgeschwindigkeit, hoher Wirkungsgrad. .

2. Antriebswelle, die Radialkräfte aufnehmen kann. .

3. ISO-Montageflansch, einheitlich für Konstantpumpen/-motoren und Verstellmotoren

4. Möglicherweise in Verbindung mit schwer entflammbaren Flüssigkeiten zu verwenden.

5. Geringe Geräuschentwicklung.

Detaillierte Beschreibung

Dies ist eine leistungsstarke Rotationspumpe, die mit einem kraftvollen sphärischen Steuerbereich ausgestattet ist, der drei wesentliche Vorteile bietet: Selbstzentrierung, geringe Umfangsgeschwindigkeit und hohen Wirkungsgrad. Das selbstzentrierende Design gewährleistet einen stabilen Betrieb der Pumpe und vermeidet Abweichungen oder Verschleiß, die durch Fehlausrichtung während des Betriebs verursacht werden; die geringe Umfangsgeschwindigkeit reduziert mechanische Reibung und Geräusche effektiv und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der internen Komponenten; das Merkmal des hohen Wirkungsgrads minimiert den Energieverlust und ermöglicht es der Pumpe, mehr Eingangsleistung in eine effektive hydraulische Leistung umzuwandeln. Ihre Antriebswelle ist speziell so konstruiert, dass sie radiale Belastungen aufnehmen kann, was bedeutet, dass sie während des Betriebs radiale Kräfte ohne Beschädigung oder Leistungseinbußen tragen kann, wodurch die Anpassungsfähigkeit der Pumpe an komplexe Arbeitsbedingungen verbessert wird. Sie ist mit einem ISO-Montageflansch ausgestattet, der für Konstantpumpen/-motoren und Verstellmotoren einheitlich ist, was eine gute Austauschbarkeit und Kompatibilität gewährleistet und die Installation, Wartung sowie Systemaufrüstungen erleichtert. Die Pumpe kann in Verbindung mit schwerbrennbaren Flüssigkeiten verwendet werden, wodurch sie für Szenarien mit hohen Brandschutzanforderungen geeignet ist, wie etwa Industrieanlagen mit Brand- und Explosionsgefahren. Darüber hinaus zeichnet sie sich dank ihres optimierten strukturellen Designs und der geringen Umfangsgeschwindigkeit durch eine geringe Geräuschentwicklung aus, was eine leiseren Arbeitsumgebung schafft und die Lärmbelästigung am Einsatzort verringert.

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

Einlassbetriebsdruck:

Pumpe

Mindestdruck an den Anschlüssen S, A oder B: PABS------------------0,08 MPa. In geschlossenen Kreisläufen speist der

Der Druck muss zwischen 0,2 MPa und 0,6 MPa liegen, abhängig von der Pumpendrehzahl und der Viskosität der Hydraulikflüssigkeit.

• Motor: Druck an Anschluss A oder B:

Nenndruck--------------------Pn = 35 MPa

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

Die Summe der Drücke an den Anschlüssen A und B darf 70 MPa nicht überschreiten.

(Einzelndruck auf jeder Seite max. 40 MPa)

• Betriebsdruck ausgangsseitig

• Pumpe: Nenndruck--------------Pn= 35 MPa

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

Maximal zulässiger Gehäusedruck (an Anschluss T):

PABS---------------0,2 MPa

•Öltemperaturbereich: -25℃~80℃

• Viskositätsbereich

T min.10 mm2/s

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

Optimale Betriebsviskosität:---------------------------16–25 mm2/s

Flüssigkeitsempfehlung: 40 niedrig-erstattend

• Filtration von Hydraulikflüssigkeit:

Empfohlene Filtration 10 µm. Eine gröbere Filtration von 25 bis 40 µm ist akzeptabel, jedoch wird eine längere Lebensdauer erreicht.

• Geschwindigkeitsbereich:

Keine Beschränkung der Mindestgeschwindigkeit,

Wenn eine hohe Gleichförmigkeit der Rotation erforderlich ist,mirn sollte nicht weniger als 50 U/min betragen, siehe Tabelle auf Seite 5 für die Höchstdrehzahl.

• Einbauposition:

Beliebig wählen, das Gehäuse muss mit Öl gefüllt werden;

• Strömungsrichtung:

Im Uhrzeigersinn: gegen den Uhrzeigersinn
A nach B   S zu B (Offener Stromkreis) B zu A S zu A (Unterbrechung)

Rückseite:

PressurePort
Ablauföffnung
Absaugung
Berechnung der Größe
Pumpe Ausgabefluss Q=(Vg×n×ŋv)/1000 [l/min]
Eingangsdrehmoment M=0.159×Vg×Δp/ŋmh [N:m]
Eingangsleistung P=(Q×Δp)/(60×ŋ)t) [KW]
Motor Eingangsfluss Q=(Vg×n)/(1000×ŋv) [l/min]
Ausgabegeschwindigkeit n=(Q×1000×ŋ)v)/Vg [U/min]
Ausgangsdrehmoment M=0,159×Vg×Δp×ŋmh [Nm]
Ausgangsleistung P=(Q×Δp×ŋt)/60 [KW]
Vg=Maximales geometrisches Fördervolumen [ml/r]
M=Drehmoment [N.m]
Δp = Differenzdruck [Mpa]
n=Geschwindigkeit [U/min]
ηv= volumetrischer Wirkungsgrad
ηmmechanisch-hydraulischer Wirkungsgrad
ηt=Gesamteffizienz
Verwendet für
schließen
System
Pumpe.
/Motor
System 10~160 200~500
1.A,B
Faden
6.A, B
Flansch
1. A,B Flansch
2. A, B
Flansch
7.A,B
Flansch
Verwendet für
öffnen
System
Pumpe
3.A,B
Flansch
5.B,S
Stechwurm
2.B,S-Flansch
4.B,S
Faden

Technische Daten – Theoretische Werte, ohne Berücksichtigung von η m und ηV, Werte gerundet.

Größe 10 12 23 28 45 55 63 80 107 125 160 200 250 355 500
Verdrängungsvolumen Vg(ml/u) 9.4 11.6 22.7 28.1 44.3 54.8 63 80 107 125 160 200 250 355 500
Höchstgeschwindigkeit
n
max(U/min)
Geschlossener Stromkreis 7500 6000 5600 4750 4500 3750 4000 3350 3000 3150 2650 2500 2500 2240 2000
Offener Stromkreis
Eingangsdruck
(Pabs=MPa)
0.09 4700 3750 3750 2800 2850 2360 2550 2120 1900 2120 1650 1700 1400 1250 1120
0.10 5000 4000 4000 3000 3000 2500 2700 2240 2000 2240 1750 1800 1500 1320 1200
0.15 6000 4900 4900 3600 3550 3000 3300 2750 2450 2750 2100 2180 1850 1650 1500
Maximaler Fluss
Q
max(I/min)
Geschlossener Stromkreis 71 70 127 133 199 206 253 268 321 394 424 500 625 795 1000
Offener Stromkreis
Eingangsdruck
(Pabs=MPa)
0.09 43 42 83 76 122 125 156 165 197 257 256 330 340 430 543
0.10 46 45 88 82 129 133 165 174 208 272 272 349 364 455 582
0.15 55 55 108 98 157 159 202 213 251 333 326 423 449 568 728
Max Power
Pmax(kW)
Δp=35MPa
Geschlossener Stromkreis 41 41 74 78 116 120 147 156 187 230 247 292 365 454 583
Offener Stromkreis
Eingangsdruck
(Pabs = MPa)
0.09 25 25 48 44 71 73 91 96 115 150 149 192 198 251 317
0.10 27 26 51 48 75 78 96 101 121 159 159 204 212 265 340
0.15 32 32 63 57 92 93 118 124 148 194 190 247 262 331 424
Elektromotor
Geschwindigkeit
n = 1450/min
Flow Close
Schaltkreis
13.6 16.8 32.9 40.7 64.2 79.5 91.3 116 155.2 181.2 232 290 363 515 725
Q(l/min) Offen
Schaltkreis
13.2 16.3 31.9 39.5 62.3 77.1 88.6 112.5 150.5 175.8 225 281 352 499 703
P(Kw) Schließen
Δp = 35 MPa Offen
7.9 9.8 19.2 23.7 27.4 46 53 67.7 90 106 135 169 212 300 423
7.7 9.5 18.6 23 36.3 45 51.7 66 88 1.3 131 169 212 300 423
Drehmoment (Nm) Δp = 10 MPa 15 18 36 44.7 70 87 100 127 170 199 254 318 398 564 795
Δp=35MPa 52 65 126 156 247 305 351 445 595 696 890 1113 1391 1976 2783
Ungefähres Gewicht (kg) 5 5 12 12 23 23 33 33 44 63 63 88 88 138 185

Notizen:

1. Diese Werte gelten unter der Voraussetzung, dass am Saugstutzen ein absoluter Druck herrscht, wenn mit Mineralöl betrieben wird.

Die zulässige Drehzahl nzul kann dem Nomogramm entnommen werden. Im Motorbetrieb gelten die zulässigen Drehzahlen für den geschlossenen Kreislauf und den Betrieb mit Speisepumpe auch für den offenen Kreislauf. Bei einem Saugdruck von Pabs > 0,1 MPa kann die zulässige Drehzahl in offenen Kreisen erhöht werden (Selbstansaugbetrieb). Bei einem Saugdruck von Pabs < 0,1 MPa muss die zulässige Drehzahl jedoch verringert werden.

Beispiel:

Baugröße 55, Antriebsdrehzahl 2400 U/min

Erforderlich: Druck Pabs am Saugstutzen S.

Lösung: Linie 1 auf der Skala nperm, gezogen bis zur Größe 55, schneidet die Linie H am Punkt A. Linie 11 von Punkt A zu Punkt B (offener Stromkreis) ergibt das Ergebnis:

Pabs > 0,094 MPa.

Folgendes wird immer zusammen verwendet:

1. Waagen Pabs, Schaltungstyp und Leitung H.

2. Zeile H, Größenskala und nperm.