Wenzhou Prance Hydraulic Equipment Co., Ltd.
Bomba hidráulica de desplazamiento variable personalizada A10VO serie 53
1. Bomba de caudal variable con grupo rotativo de pistones axiales en diseño de plato oscilante para transmisiones hidrostáticas en circuito abierto.
2. Alta velocidad de accionamiento admisible
3. Favorable relación potencia-peso – dimensiones compactas
4. Excelentes características de succión
Control de presión electrohidráulico
6. Control de energía
Descripción detallada
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
Datos técnicos
| Tamaño | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | ||
| Desplazamiento geométrico por revolución | Vg máx | cm3 | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Velocidad de giro
máximo1) |
en VG máximo | nNombre | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 26004) | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
| en Vg <Vg máx 2) | nadm. máx. | rpm | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 | |
| Flujo | enNombre y VG máximo | qv | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| enE = 1500 rpm | qvE | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Poder | Con NNombre, VG máximo
y Δp = 250 bar |
P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| enE= 1500 rpm | PE | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Par de torsión | en VG máximo
y Δp = 250 bar |
M | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| en VG máximo
y Δp = 100 bar |
M | Nm | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
| Rigidez torsional del eje de transmisión | S | c | Nm/rad | 9200 | 11000 | 22300 | 37500 | 65500 | 65500 | 65500 | 143000 | 143000 |
| R | c | Nm/rad | - | 14800 | 26300 | 41000 | 69400 | 69400 | 69400 | 152900 | 152900 | |
| U | c | Nm/rad | 6800 | 8000 | 16700 | 30000 | 49200 | 49200 | 49200 | 102900 | 102900 | |
| W | c | Nm/rad | - | - | 19900 | 34400 | 54000 | 54000 | 54000 | 117900 | 117900 | |
| P | c | Nm/rad | 10700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Momento de inercia del grupo rotativo | JTW | Kgm2 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 0.003 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.012 | 0.012 | |
| Aceleración angular máxima3) | α | rad/s2 | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | |
| Volumen de casos | V | L | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Peso sin transmisión pasante (aprox.)
Peso con propulsión por popa (aprox.) |
m | kg | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| - | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | ||||
Determinación de las características de funcionamiento
| Flujo | qv=(Vg ∙ n ∙ ηv) / 1000 | l/min |
| Par de torsión | M=(Vg ∙ Δp) /(20 ∙ π ∙ ηhm) | Nm |
| Poder | P=(2π ∙ M ∙ 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
ηhm Rendimiento hidráulico-mecánico
ηt Eficiencia total (ηt= ηv*ηhm)
1) Los valores son aplicables:
- A una presión absoluta pabdominales = 1 bar en el puerto de aspiración S
- para el rango de viscosidad óptimo desde Velegir = 36 a 16 mm2/s
- con aceite hidráulico a base de aceites minerales
2)Ver diagrama en la página 9 a un aumento de velocidad de hasta nmáx adm.
3)Los datos son válidos para valores comprendidos entre la velocidad de giro mínima requerida y la máxima admisible. Se aplica a estímulos externos (p. ej., motor diésel de 2 a 8 veces la frecuencia de giro, árbol cardán dos veces la frecuencia de giro). El valor límite solo es válido para una sola bomba. Se debe tener en cuenta la capacidad de carga de las piezas de conexión.
Fuerzas radiales y axiales admisibles en el eje de transmisión
| Tamaño | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 60/63 | 72 | 85 | 100 | ||
| Fuerza radial máxima en a/2 |
fuerza radial |
Fcuántos máximos | N | 250 | 350 | 1200 | 1500 | 1700 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Fuerza axial máxima | fuerza axial |
±Fax max | N | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 |
Par de entrada admisible y par a través del eje
| Tamaño | 10 | 18 | 28 | 45 | 60/63 | 72 | 85 | 100 | |||
| Par en VG máximo y Δp = 250 bar1) | Mmáx | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 250 | 321 | 338 | 398 | |
| Par de entrada máximo en el eje de transmisión2) | |||||||||||
| S | ME máx | Nm | 126 | 124 | 198 | 319 | 630 | 630 | 1157 | 1157 | |
| ∅ | en | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
| R | ME máx | Nm | - | 160 | 250 | 400 | 650 | 650 | 1215 | 1215 | |
| ∅ | en | - | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
| U | ME máx | Nm | 60 | 59 | 105 | 188 | 306 | 306 | 628 | 628 | |
| ∅ | en | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | ||
| W | ME máx | Nm | - | - | 140 | 220 | 396 | 383 | 650 | 650 | |
| ∅ | en | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | ||
| P | ME máx | Nm | 90 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∅ | mm | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Par máximo de transmisión continua | |||||||||||
| S | MD máx | Nm | - | 108 | 160 | 319 | 484 | 484 | 698 | 698 | |
| R | MD máx | Nm | - | 120 | 176 | 365 | 484 | 484 | 698 | - | |
| U | MD máx | Nm | - | 59 | 105 | 188 | 306 | 306 | 628 | 628 | |
| W | MD máx | Nm | - | - | 140 | 220 | 396 | 383 | 650 | 650 | |
Distribución de pares

| Par en la 1.ª bomba | M1 |
| Par en la segunda bomba | M2 |
| Par en la tercera bomba | M3 |
| Par de entrada | ME=M1+M2+M3 |
| ME < ME máx | |
| Par de apriete a través del eje | MD=M2+M3 |
| MD < MD máx |
1)Eficiencia no considerada
2) Para árboles de transmisión sin fuerza radial

-1.webp)
-2.webp)
-3.webp)
-4.webp)
-5.webp)
-6.webp)