Hydraulischer Schrägachsen-Konstantkolbenmotor A6VE

1. Robuster Motor mit langer Lebensdauer. .

2. Freigegeben für sehr hohe Drehzahlen

3. Hoher Regelbereich (auf Null schwenkbar)

4. Vielfalt von Contra ist optional mit angebautem Spül- und Ladedruckventil

5. Optional mit integriertem oder angebautem Lasthalteventil

Schrägachsenbauweise

Detaillierte Beschreibung

Diese Hydraulikpumpe ist mit einem robusten Motor ausgestattet, der aus hochfesten Materialien und mit einem optimierten strukturellen Design konstruiert ist, um Verschleiß, Stoß- und Hochtemperatureinwirkungen zu widerstehen, wodurch eine lange Lebensdauer selbst unter rauen Arbeitsbedingungen wie in mobilen Maschinen und Industriestationen gewährleistet sowie Wartungskosten und Ausfallzeiten reduziert werden. Der Motor ist für sehr hohe Drehzahlen zugelassen, was einen stabilen und zuverlässigen Betrieb unter extremen Hochgeschwindigkeitsbedingungen ohne übermäßige Vibrationen, Geräusche oder Bauteilschäden ermöglicht, was für hocheffiziente hydraulische Antriebssysteme, die eine schnelle Leistungsübertragung erfordern, unerlässlich ist. Er verfügt über einen großen Regelbereich und kann auf Nullfördervolumen geschwenkt werden, was eine flexible Anpassung des Ausgangsströms von Maximum bis Null ermöglicht, wodurch eine präzise Steuerung des Hydrauliksystems realisiert und Energieverschwendung durch überschüssigen Volumenstrom vermieden wird. Er bietet eine Vielzahl von Steuerungsoptionen, um unterschiedlichen Systemsteuerungsanforderungen gerecht zu werden, und kann optional mit einem angebauten Spül- und Speisedruckventil ausgestattet werden, um die Ölreinheit zu erhöhen und einen stabilen Speisedruck aufrechtzuerhalten, was die Systemzuverlässigkeit verbessert. Darüber hinaus kann er optional mit einem integrierten oder angebauten Senkbremsventil konfiguriert werden, um ein Absinken der Last zu verhindern und einen sicheren und stabilen Betrieb des Systems zu gewährleisten. Durch die Schrägachsenbauweise wird der Wirkungsgrad der Leistungsübertragung optimiert, der interne mechanische Verschleiß reduziert und eine kompakte Struktur bei gleichzeitiger Verbesserung der gesamten Betriebsstabilität beibehalten.

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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Code eingeben

Axialkolbeneinheit

01 Schrägaxelbauweise, verstellbar A6V

Betriebsart

02 Einsteckmotor E

Größe (NG)

03 Geometrische Verdrängung, siehe "Technische Daten" 28 250

Steuergerät

28 250
04 Proportionalregelung, hydraulisch ΔPSt.= 10 bar HD1
ΔPSt.= 25 bar HD2
Proportionalregelung, elektrisch U=12V EP1
U=24V EP2
Zweipunktregelung
hydraulisch
HZ
HZ1
Zweipunktregelung
elektrisch
U=12V EZ1
U=24V EZ2
Automatische Steuerung
hochdruckabhängig
bei minimalem Druckanstieg ΔP ≤ ca. 10 bar HA1
mit Druckanstieg ΔP = 100 bar HA2
Automatische Steuerung, drehzahlabhängig PSt./PHD = 3/100, Hydraulik-Wegeventil DA
PSt./PHD = 5/100, elektrisches Wegeventil + elektrische Vgmax-Schaltung U=12V DA3

Druckregelung (nur für HD und EP)

28 und 250
05 Ohne Druckregelung / Übersteuerung
Druckregelung, feste Einstellung D

Druckregelung/-übersteuerung

28 und 250
06 Ohne Druckregelung / Übersteuerung
Übersteuerung der HA1- und HA2-Steuergeräte, hydraulisch ferngesteuert, proportional T

Serie

07 Serie 6, Index 3 63

Drehrichtung

08 Auf Antriebswelle betrachtet, in beide Richtungen W

Einstellbereich für den Hub1)

28 250
09 Vg-Moll =0 bis 0,7 VG-Max(ohne Code)
Vg-Moll = 0 bis 0,4 VG-Max                                           VG-Max = VG-Max auf 0,8 VG-Max 1
Vg-Moll 0,4 VG-Max auf 0,8 VG-Max                                VG-Max = VG-Max auf 0,8 VG-Max 2

Dichtungsmaterial

28 250
10 FKM-Wellendichtring V

Antriebswelle

28 250
11 Passverzahnte Welle DIN 5480 A
Z

•=Verfügbar ○=Auf Anfrage -=Nicht verfügbar           Bevorzugtes Programm

1) Bitte geben Sie die genauen Einstellungen für V anGemeinde und VGMax im Klartext bei der Bestellung: VGemeinde = ... cm3, VGMax = ... cm3

Montageflansch

28 250
12 Ähnlich wie ISO 3019-2 2-Loch L
4-Loch M

Funktionierender Port2)

28 250
13 SAE-Arbeitsanschlüsse A und B auf der Seite, gegenüber 02 0 020
7 027
Anschlussplatte für den Anbau eines Senkbremsventils, mit 1-stufigem Druckbegrenzungsventil (vorgesteuert)3) 38 0 4) 380

Ventile

14 Ohne 0
Spül- und Ladedruckventil, montiert 7
Angebautes entsperrbares Rückschlagventil 8

Geschwindigkeitssensor

28 250
15 Ohne Geschwindigkeitssensor 0
Vorbereitet für DSA-Drehzahlsensor U
DSA-Drehzahlsensor angebaut5) V

Magnetstecker6)

28 250
16 Ohne Stecker (ohne Magnetspule, nur für hydraulische Steuerung)
(Größe 250 ohne Code)
0
DEUTSCH-Steckverbindung, 2-polig, ohne Löschdiode P
HIRSCHMANN-Stecker – ohne Entstördiode (ohne Code)

Beginn der Steuerung

28 250
17 Hafenplatte 02, 38 bei VGemeinde (Standard für HA) A
bei VGMax(Standard für HD, HZ, EP, EZ, DA) B

Standard-/Spezialausführung

18 Standardversion (ohne Symbol)
Standardversion mit Einbauvarianten, z. B. T-Bohrungen offen oder geschlossen, abweichend vom Standard -Y
Sonderversion -S

•=Verfügbar ○=Auf Anfrage -=Nicht verfügbar           Bevorzugtes Programm

Hinweis

▶Beachten Sie die Projektplanungsnotizen auf Seite 34!

▶Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung neben dem Typencode auch die relevanten technischen Daten an.

▶Bitte beachten Sie, dass nicht alle Typenschlüsselkombinationen verfügbar sind, obwohl die einzelnen Funktionen als verfügbar gekennzeichnet sind.

2) Befestigungsgewinde, metrisch.

3) Nur in Kombination mit HD-, EP- und HA-Steuerung möglich

4) Rückschlagventil MHB32, bitte kontaktieren Sie uns.

5) Geben Sie den Typcode für den Sensor gemäß Datenblatt 95133 (DSA) separat an und beachten Sie die Anforderungen an die Elektronik.

6) Steckverbinder für andere elektrische Komponenten können abweichen.

Technische Daten

Größe NG 28 250
Geometrisches Fördervolumen, pro Umdrehung1) VGMax cm3 28.1 250
VGemeinde cm3 0 0
Vgx cm3 18 205
Maximale Drehzahl2)
(in Übereinstimmung mit dem Maximum
zulässiger Zulaufstrom
bei VG-Max nnom U/min 5550 2700
bei Vg < Vgx (siehe Diagramm) nMax U/min 8750 3300
bei Vg 0 nMax U/min 10450 3300
Einlassströmung bei nnom und VG-Max qv max l/min 156 675
Drehmoment3) bei VG-Max und ΔP ▪ 400 bar M Machs gut 179
bei VG-Max und ΔP ▪ 350 bar M Machs gut 157 1391
Verdrehsteifigkeit VG-Max zu Vg/2 Cmin. kNm/rad 6 60
Vg/2 auf 0 (interpoliert) Cmin. kNm/rad 18 181
Trägheitsmoment der Triebwerksgruppe JTw kgm2 0.0014 0,061
Fallzahl V l 0.5 3.0
Gewicht ca. mit Anschlussplatte 02, 38 m kg 16 1105)

Zulässiges Verdrängungsvolumen in Abhängigkeit von der Drehzahl

Ermittlung der Merkmale

Ermittlung der Merkmale
Einlassströmung qv=(Vg×n)/(1000×ηv) l/min
Drehzahl n=(qv×1000×ŋv)/Vg U/min
Drehmoment M=(Vg×Δp×ŋhm)/(20×π) Machs gut
Macht P=(2π×M×n)/60000=(qv×Δp×ŋt)/600 kW

Schlüssel

Vg Fördervolumen pro Umdrehung [cm3]
Δp Differenzdruck [bar]
n Drehzahl [U/min]
ŋv Volumetrischer Wirkungsgrad
ŋhm Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad
ŋt Gesamtwirkungsgrad (t = 7v x 7hm)

Hinweis

▶ Theoretische Werte, ohne Wirkungsgrad und Toleranzen; Werte gerundet

▶Ein Betrieb oberhalb der Maximalwerte oder unterhalb der Minimalwerte kann zum Funktionsverlust, zu einer verkürzten Lebensdauer oder zur Zerstörung der Axialkolbeneinheit führen. Weitere zulässige Grenzwerte wie Drehzahländerung, reduzierte Winkelbeschleunigung in Abhängigkeit von der Frequenz und die zulässige Winkelbeschleunigung beim Start (kleiner als die maximale Winkelbeschleunigung) sind dem Datenblatt 90261 zu entnehmen.

1) Minimales und maximales Schluckvolumen sind stufenlos verstellbar, siehe Bestellschlüssel auf Seite 2. (Grundeinstellung Größe 250 bei Bestellung nicht angegeben: VGemeinde = 0,2×Vg Max, Vg Max = Vg Max).

2) Die Werte gelten:

- für den optimalen Viskositätsbereich von νentscheiden = 36 bis 16 mm2/s

- mit Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis

3) Drehmoment ohne Radialkraft, mit Radialkraft siehe Seite 8

4) Werte in diesem Bereich auf Anfrage

5) Steuerkopf 02

Zulässige Radial- und Axialbelastung der Antriebswellen

Größe NG 28 250
Antriebswelle W30 W50
Maximale Radialkraft1) im Abstand a (zum Stellring) FQ-max N 4838 12002)
a mm 17.5 41
Maximales Drehmoment bei FQ-max TQ-max Machs gut 179 3)
Maximaler Differenzdruck bei VGMax und FQmax ΔpQ-max Bar 400 3)
Maximale Axialkraft im Stillstand oder drucklosen Betrieb + FAch, Max N 0 0
- FAch, Max N 315 1200
Zulässige Axialkraft je bar Betriebsdruck + FAxt perm/bar N/bar 4.6 3)

Wirkung der Radialkraft Fq zur Lagerlebensdauer

Durch Auswahl einer geeigneten Richtung der Radialkraft Fq, kann die durch die inneren Kräfte der Drehgruppe verursachte Belastung der Lager reduziert und so die Lebensdauer der Lager optimiert werden. Die empfohlene Position des Gegenrads hängt von der Drehrichtung ab. Beispiele:

▼ Getriebe-Abtrieb

1 Drehrichtung "gegen den Uhrzeigersinn", Druck an Anschluss B

2 Drehrichtung "im Uhrzeigersinn", Druck an Anschluss A

3 In beide Richtungen drehbar

Hinweis

Die angegebenen Werte sind Höchstwerte und gelten nicht

in den Dauerbetrieb.

Die zulässige Axialkraft in Richtung -Fax ist zu vermeiden, da sich dadurch die Lebensdauer des Lagers verkürzt.

▶Bei Riemenabtrieben gelten besondere Anforderungen. Bitte kontaktieren Sie uns.

1) Bei Aussetzbetrieb

2) Bei Stillstand oder wenn die Axialkolbeneinheit unter drucklosen Bedingungen arbeitet. Höhere Kräfte sind unter Druck zulässig, bitte kontaktieren Sie uns.

3) Bitte kontaktieren Sie uns.