Wenzhou Prance Hydraulic Equipment Co., Ltd.
Bomba de pistones variables industrial A10VO serie 32
Bomba de pistones axiales de desplazamiento variable con diseño de plato oscilante para sistema hidráulico de circuito abierto
El caudal es proporcional a la velocidad de accionamiento y a la cilindrada. Se puede variar de forma infinita mediante el ajuste del plato oscilante.
3. Brida de montaje ISO
4. Conexiones bridas a métrica SAE
5.2 puertos de drenaje de caja
6. Buenas características de succión
Descripción detallada
Esta es una bomba de pistones axiales de desplazamiento variable diseñada con plato cíclico, especialmente concebida para sistemas hidráulicos de circuito abierto. Su flujo de salida es estrictamente proporcional a la velocidad de accionamiento y al volumen de desplazamiento. Mediante el ajuste preciso del ángulo del plato cíclico, el desplazamiento de la bomba puede variarse de forma continua e infinita para adaptarse con precisión a las diferentes demandas de caudal y presión del sistema hidráulico. La bomba adopta un diseño de brida de montaje estándar ISO, lo que garantiza una instalación cómoda, un posicionamiento fiable y una gran versatilidad para el montaje de equipos. Está configurada con conexiones de brida que cumplen con las especificaciones métricas SAE, logrando una conexión de tuberías estandarizada y una fácil conexión modular. Se han reservado dos puertos de drenaje de carcasa independientes para la descarga fluida del aceite de fuga interno y una disipación de calor eficaz. Asimismo, la bomba ofrece un rendimiento de aspiración excelente y características de aspiración estables, lo que permite un funcionamiento fiable en condiciones normales de trabajo y se adapta a varios escenarios de aplicación hidráulica compleja.
Selección y solicitud de cotización
Esta serie de productos debe seleccionarse en función del circuito hidráulico aprobado. Confirme el caudal o desplazamiento requerido, la presión continua y de punta, la velocidad de accionamiento, el tipo de control, el fluido y la interfaz de instalación antes de la selección final.
Información que debe incluir en su RFQ
- Desplazamiento o caudal requerido a la velocidad de operación
- Presión del sistema continua y máxima
- Velocidad de accionamiento, requisito de control y tipo de circuito
- Brida de montaje, eje, puertos, requisitos de fluido y filtración
Recursos relacionados
Código de pedido
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| A10V | ○ | / | 32 | - | v |
Unidad de pistones axiales
| 01 | Diseño de plato oscilante, variable, presión nominal 280 bar, presión máxima 350 bar | A10V |
Modo de operación
| 02 | Bomba de circuito abierto | ○ |
Tamaño (NG)
| 03 | Desplazamiento geométrico, véase "Datos técnicos" en la página 7 | 045 | 071 | 100 | 140 | 180 |
Dispositivos de control
| 04 | Regulador de presión | Hidráulico | ● | ● | ● | ● | ● | Dr. | |||
| con controlador de flujo | Hidráulico | X-T abierto | ● | ● | ● | ● | ● | DRF | |||
| X-T conectado | con función de descarga | ● | ● | ● | ● | ● | DRS | ||||
| X-T conectado | sin función de descarga | ● | ● | ● | ● | ● | DRSC | ||||
| Corte por presión | Hidráulico | controlado a distancia | ● | ● | ● | ● | ● | DRG | |||
| eléctrico | control negativo | U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ED71 | |||
| U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ED72 | |||||
| eléctrico | control positivo | U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ER711) | |||
| U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ER722) | |||||
| Presión diferencial
control |
eléctrico | control negativo | ver hoja de datos 92709 | ● | ● | ● | ● | ○ | EF. | ||
| Controlador de potencia con | |||||||||||
| Corte por presión | Hidráulico | Inicio del control | a | 50 bar | ● | ● | ● | ● | ● | LA5D | |
| de | de 51 a 90 bar | ● | ● | ● | ● | ● | LA6D | ||||
| 91 a 160 bar | ● | ● | ● | ● | ● | LA7D | |||||
| 161 a 240 bar | ● | ● | ● | ● | ● | LA8D | |||||
| arriba | 240 bares | ● | ● | ● | ● | ● | LA9D | ||||
| Corte por presión y control de caudal | Hidráulico | Inicio del control | ver LA.D | ● | ● | ● | ● | ● | LA.DS | ||
| Controlado por remoto
corte por presión |
Hidráulico | Inicio del control | ver LA.D | ● | ● | ● | ● | ● | LA.DG | ||
| Control de flujo independiente | Hidráulico | Inicio del control | ver LA.D | ● | ● | ● | ● | ● | LA.S | ||
Series
| 05 | Serie 3, índice 2 | 32 |
Sentido de giro
| 06 | Visto en el árbol de transmisión | en el sentido de las agujas del reloj | R |
| en sentido contrario a las agujas del reloj | L |
Foca
| 07 | FKM (fluoroelastómero) | V |
Árbol de transmisión
| 08 | Eje ranurado
ANSI B92.1a |
eje estándar | ● | ● | ● | ● | ● | S |
| similar al eje "S" pero para mayor par de entrada | ● | ● | - | - | - | R | ||
| diámetro reducido, idoneidad limitada para transmisión pasante | ● | ● | ● | ● | - | U | ||
| igual que el eje "U", pero para mayor par, idoneidad limitada para el paso a través | - | - | ● | ● | ● | W |
Brida de montaje
| 045 | 071 | 100 | 140 | 180 | 045 | |||
| 09 | ISO 3019-1 (SAE) | SAE C; 2 orificios | ● | ● | ● | ● | - | C |
| SAE C; de 4 agujeros | ● | ● | ● | ● | ● | D | ||
| SAE D; 4 agujeros | - | ● | - | - | - | U |
Puerto de trabajo
| 10 | Puerto de brida SAE (placas de puerto y asignación de transmisión pasante),
ver la posición 11 |
rosca de fijación métrica trasera (no para accionamiento pasante) | ● | ● | ● | ● | ● | 11 |
| en la parte superior, en la parte inferior, en el lado opuesto, rosca de fijación métrica | ● | ● | ● | ● | - | 12 | ||
| arriba, abajo, en el lado opuesto, rosca de fijación métrica con accionamiento pasante universal U..; sin amortiguación de pulsaciones | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 221) | ||
| en la parte superior, en la parte inferior, en el lado opuesto, rosca de fijación métrica con accionamiento pasante universal U..; con amortiguación de pulsaciones | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 321) |
A través de la unidad
| 11 | Brida ISO 3019-1
Diámetro |
Adjuntar
mentira4) |
Cubo para eje ranurado2)
Diámetro |
|||||||
| 045 | 071 | 100 | 140 | 180 | ||||||
| sin unidad de paso | (Solo para las placas de puerto 11 y 12) | ● | ● | ● | ● | ● | N00 | |||
| 82-2 (A) | 5/8 pulgadas | 9T 16/32DP | ● | ● | ● | ● | - | K01 | ||
| 3/4 pulg. | 11T 16/32DP | ● | ● | ● | ● | - | K52 | |||
| 101-2 (B) | 7/8 de pulgada | 13T 16/32DP | ● | ● | ● | ● | - | K68 | ||
| 1 pulgada | 15T 16/32DP | ● | ● | ● | ● | - | K04 | |||
| 127-2 (C) | 1 1/4 pulg. | 14T 12/24DP | - | ● | ● | ● | - | K07 | ||
| 1 1/2 pulgadas | 17T12/24DP | - | - | ● | ● | - | K24 | |||
| 127-4 (C) | 1 1/4 pulg | 14T 12/24DP | - | ○ | ● | ● | - | K15 | ||
| 152-4 (D) | 1 3/4 pulgadas | 13T 8/16DP | - | - | - | ● | - | K17 | ||
| sin unidad de paso | (Solo posible con placas de orificio 22 y 32)3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | U00 | |||
| 82-2 (A) | 5/8 pulgadas | 9T 16/32DP | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | U01 | ||
| 3/4 pulg. | 13T 16/32DP | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | U52 | |||
| 101-2(B) | 7/8 de pulgada | 13T 16/32DP | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | U68 | ||
| 1 pulgada | 15T 16/32DP | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | U04 | |||
| 127-2 (C) | 1 1/4 pulg. | 14T 12/24DP | - | ○ | ○ | ○ | ● | U07 | ||
| 1 1/2 pulgadas | 17T 12/24DP | - | - | ○ | ○ | ● | U24 | |||
| 127-4 (C) | 1 en | 15T 16/32DP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | UE2 | ||
| 1 1/4 pulg | 14T 12/24DP | - | - | ○ | ○ | ● | Sub-15 | |||
| 152-4 (D) | 1 3/4 pulgadas | 13T 8/16DP | - | - | - | ○ | ● | Sub-17 | ||
Conectores para solenoides5)
| 12 | Sin conector (sin solenoide, solo con control hidráulico, sin código) | |
| Conector moldeado DEUTSCH, de 2 pines - sin diodo supresor | P |
•=Disponible ○=Bajo petición -=No disponible
Notas
¡Tenga en cuenta las notas de planificación del proyecto en la página 54!
Además del código de tipo, especifique los datos técnicos pertinentes al realizar su pedido.
1)Solo con brida de montaje (código de pedido posición 09) D o U
2)Según ANSI B92.1a (ejes estriados según SAE J744)
3)Con eje pasante, sin cubo, sin brida intermedia, cerrado de forma funcionalmente fiable con tapa. Para kits de montaje, véase la hoja de datos 95581.
4)Patrón de agujeros pasantes de montaje visto desde el accionamiento pasante con el control en la parte superior.
5)Los conectores para otros componentes eléctricos pueden diferir.
Datos técnicos
| Tamaño | NG | 045 | 071 | 100 | 140 | 180 | |||
| Desplazamiento geométrico por revolución | VG máximo | cm3 | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | ||
| Velocidad máxima de giro1)2) | en | VG máximo | nNombre | rpm | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 |
| Flujo | en | nNombre y VG máximo | qv | l/min | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 |
| Poder | en | nNombre, VG máximo y Δp = 280 bar | P | kW | 63 | 85 | 107 | 144 | 151 |
| Par de torsión | en | VG máximo y Δp = 280 bar | T | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
| en | VG máximo y Δp = 100 bar | T | Nm | 72 | 113 | 159 | 223 | 286 | |
| Rigidez torsional del eje de transmisión | S | c | Nm/rad | 37500 | 71884 | 121142 | 169537 | 171107 | |
| R | c | Nm/rad | 41025 | 76545 | - | - | - | ||
| U | c | Nm/rad | 30077 | 52779 | 91093 | en | - | ||
| solicitud | |||||||||
| W | c | Nm/rad | 34463 | 57460 | 101847 | 165594 | - | ||
| Momento de inercia para el grupo rotativo | JTW | Kgm2 | 0.0035 | 0.0087 | 0.0167 | 0.0242 | 0.033 | ||
| Aceleración angular máxima3) | α | rad/s2 | 4000 | 2900 | 2400 | 2000 | 2000 | ||
| Volumen de casos | V | L | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | ||
| Peso (11N00 y 12N00 sin eje pasante) aprox. | m | kg | 25.8 | 40.4 | 56.4 | 70.5 | 75.2 | ||
| Peso (12Kxx) aprox. | m | kg | 27.4 | 43.3 | 62.6 | 79.5 | - | ||
| Peso (22Uxx/32Uxx) aprox. | m | kg | 32.6 | 51.8 | 76 | 90.2 | 89.4 | ||
Determinación de las características de funcionamiento
| Flujo | qv=(Vg ∙ n ∙ ηv) / 1000 | l/min |
| Par de torsión | T=(Vg ∙ Δp) / 20 ∙ π ∙ ηMh | Nm |
| Poder | P=(2π ∙ T ∙ n)/60000=(qv ∙ Δp)/600 ∙ ηt | kW |
Clave
Vg Cilindrada por revolución en [cm3]
Δp Presión diferencial [bar]
n Velocidad de giro [rpm]
ηv Eficiencia volumétrica
ηMh Rendimiento hidráulico-mecánico
ηt Eficiencia total (ηt= ηv*ηhm)
Aviso
▶Valores teóricos, sin eficiencia ni tolerancias; valores redondeados
La operación por encima de los valores máximos o por debajo de los valores mínimos puede provocar la pérdida de función, una vida útil reducida o la destrucción de la unidad de pistones axiales. Bosch Rexroth recomienda comprobar la carga mediante ensayos o mediante cálculo/simulación y su comparación con los valores admisibles.
1) Los valores son aplicables:
- hasta el rango de viscosidad óptimo de Velegir = 36 a 16 mm2/s
- para fluido hidráulico a base de aceites minerales
2) Los valores se aplican a la presión absoluta pabdominales = 1.0 bar at suction port S.
3)The data are valid for values between the minimum required and maximum permissible rotational speed. Valid for external excitation(e.g. diesel engine 2 to 8 times rotary frequency, cardan shaft twice the rotary frequency). The limit value is only valid for a single pump.The load capacity of the connecting parts must be considered.
Permissible radial and axial forces on the drive shaft
| Tamaño | NG | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | ||
| Maximum radial force at a/2 | ![]() |
Fq max | N | 1500 | 1900 | 2300 | 2800 | 2300 |
| Maximum axial force | ±Fax max | N | 1500 | 2400 | 4000 | 4800 | 800 | |
Aviso
▶For drives with radial loading (pinion, V-belt), please contact us!
▶The values given are maximum values and do not apply to continuous operation.
Permissible input and through-drive torques
| Tamaño | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
| Torque at VG máximo y Δp = 280 bar1) | Tmáx | Nm | 200 | 316 | 446 | 624 | 802 | |
| Input torque at drive shaft, maximum2) | ||||||||
| S | TE max | Nm | 319 | 626 | 1104 | 1620 | 1834 | |
| ∅ | in | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 3/4 | ||
| R | TE max | Nm | 400 | 644 | - | - | - | |
| ∅ | in | 1 | 1 1/4 | - | - | - | ||
| U | TE max | Nm | 188 | 300 | 595 | en
solicitud |
- | |
| ∅ | in | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | - | ||
| W | TE max | Nm | - | 394 | 636 | 1220 | 1488 | |
| ∅ | in | - | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
| Maximum through-drive torque | ||||||||
| S | TD max | Nm | 319 | 492 | 778 | 1266 | 1266 | |
| R | TD max | Nm | 365 | 548 | - | - | - | |
| U | TD max | Nm | 188 | - | 595 | en
solicitud |
- | |
| W | TD max | Nm | - | - | 636 | 1220 | 1266 | |
Distribution of torques

| Torque at 1st pump | T1 |
| Torque at 2nd pump | T2 |
| Torque at 3rd pump | T3 |
| Input torque | TE=T1+T2+T3 |
| TE < TE max | |
| Through∙drive torque | TD=T2+T3 |
| TD < TD max |
1)Efficiency not considered
2) For drive shafts with no radial force







