Wenzhou Prance Hydraulic Equipment Co., Ltd.
Motor de pistones axiales de alta presión hidráulica A6VM
1. Motor robusto de larga vida útil. .
2. Aprobado para velocidades de giro muy elevadas
3. Amplio rango de control (se puede girar a cero)
4. Variedad de contra Es opcional con lavado y válvula de presión de sobrealimentación montada
5. Opcionalmente con válvula de contrapeso integrada o montada
6. Diseño de eje encorvado
Descripción detallada
Selección y solicitud de cotización
La serie A6VM se utiliza en circuitos de transmisión móviles donde el par, la velocidad y el espacio de instalación deben coincidir con el diseño de la máquina. Confirme la cilindrada, el rango de velocidad, el encaminamiento del drenaje de la caja y la interfaz de montaje antes de realizar el pedido.
Información que debe incluir en su RFQ
- Par y velocidad requeridos a la presión de trabajo
- Preferencia de desplazamiento o valor calculado
- Brida de montaje, eje y orientación de los puertos
- Ciclo de trabajo de la aplicación y condiciones ambientales
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Escribe código
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| A6V | M | / | 63 | W | - | V | - |
Fluido hidráulico
| 01 | Aceite mineral y HFD. HFD para tamaños 250 a 1000 solo en combinación con cojinete de larga duración "L" (sin código) | ||
| líquido hidráulico HFB, HFC | Talla 28 a 200 | ||
| Tallas 250 a 1000 (solo en combinación con rodamientos de larga duración "L") | E | ||
Unidad de pistones axiales
| 02 | Diseño de eje inclinado, variable | A6V |
Cojinete del árbol de transmisión
| 28...200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| 03 | Rodamientos estándar (sin código) | ● | ● | ● | ● | - | |
| Rodamientos de larga duración | - | ● | ● | ● | ● | L |
Modo de operación
| 04 | Motor (motor enchufable A6VE, ver hoja de datos 91606) | M |
Tamaño (NG)
| 05 | Desplazamiento geométrico | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 |
Dispositivo de control1)
| 06 | Control proporcional, hidráulico | Δpest =10 bar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HD1 | |
| Δpest = 25 bar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HD2 | |||
| Δpest =35 bar | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | HD3 | |||
| Control proporcional, eléctrico | U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EP1 | ||
| U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EP2 | |||
| Control de dos puntos, hidráulico | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | Hz | |||
| ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | HZ1 | ||||
| - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | HZ3 | ||||
| Control de dos puntos, eléctrico | U=12V | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EZ1 | ||
| U=24V | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EZ2 | |||
| U=12V | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | EZ3 | |||
| U=24V | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | EZ4 | |||
| Control automático,
relacionado con la alta presión |
Con un aumento de presión mínimo
Δp ≤ aprox. 10 bar Con un incremento de presión Δp = 100 bar |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HA1 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HA2 | ||||
| Control automático, relacionado con la velocidad
Válvula direccional de recorrido hidráulico pst/pHD=3/100 |
- | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ○ | DA | |||
| pst/pHD=5/100 | Válvula distribuidora hidráulica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | DA1 | ||
| Válvula de dirección de viaje eléctrica
eléctrico Vg madrex circuito |
U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | DA2 | ||
| U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | DA3 | |||
| pst/pHD=8/100 | Válvula distribuidora hidráulica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | DA4 | ||
| Válvula de dirección de viaje eléctrica
eléctrico Vg madrex circuito |
U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | DA5 | ||
| U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | DA6 | |||
| 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||||
| 07 | Sin control/anulación de presión | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Control de presión | configuración fija | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | D | |
| Anulación hidráulica, de dos puntos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2) | 2) | 2) | 2) | E | ||
| Control remoto hidráulico, proporcional | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | G | ||
•=Disponible ○= Bajo pedido - =No disponible
1) Especificar la amortiguación del tiempo de respuesta al hacer el pedido (tallas 28 a 200)
2) 2.° ajuste de presión incorporado de serie con la versión D (tamaños 250 a 1000)
Anulaciones para los controles HA1 y HA2
| 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||||
| 08 | Sin anular (sin código) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Anulación hidráulica, control remoto, proporcional | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | T | ||
| Anulación eléctrica por control remoto, de dos puntos | U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | U1 | |
| U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | U2 | ||
| Anulación eléctrica | U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | R1 | |
| válvula de dirección de desplazamiento, eléctrica | U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | R2 | |
Series
| 09 | Serie 6, índice 3 | 63 |
Sentido de giro
| 10 | Visto en el eje de transmisión, bidireccional | W |
Configuración de rangos para desplazamiento3)
| 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| 11 | Vgmin = 0 a 0,7 Vgmax | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| Vgmin =0 a 0,4 Vgmax Vgmax =Vgmax a 0,8 Vgmax | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 1 | |
| Vgmin > 0,4 Vgmax a 0,8 Vgmax Vgmax =Vgmax a 0,8 Vgmax | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 2 | |
Material de sellado
| 12 | FKM (fluoroelastómero) | V |
Árbol de transmisión
| 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| 13 | Eje ranurado DIN 5480 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | A |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | Z | ||
| Eje con chaveta paralela DIN 6885 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | P | |
Brida de montaje
| 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| 14 | ISO 3019-2 | de 4 agujeros | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| de 8 agujeros | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||
Placa de orificios para línea de trabajo4)
| 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||||||
| 15 | puertos de trabajo SAE A y B en la parte trasera | 01 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 010 | |
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 017 | ||||
| puertos de trabajo SAE A y B laterales, opuestos | 02 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 020 | ||
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 027 | ||||
| puertos de trabajo SAE A y B laterales, opuestos + traseros | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 150 | ||
| Placa de conexiones con válvulas de alivio de presión de 1 etapa para montaje de una válvula de equilibrado5) | para BVD20 | 37 | 0 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 370 | |
| 8 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 378 | ||||
| para BVD20/BVD25 | 38 | 0 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●6) | - | - | - | 380 | ||
| 8 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●6) | - | - | - | 388 | ||||
| para BVE | 38 | 0 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 380 | ||
| 8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 388 | ||||
0=Sin válvula
7=Válvula de purga y de presión de soplado, montada
8=Válvula de contrapeso montada7)
•=Disponible ○= Bajo pedido - =No disponible
3) Por favor, especifique la configuración exacta para Vgmin y Vgmax en texto plano al ordenar: Vgmin=...cm3,Vgmax=...cm3
4) Rosca de sujeción, métrica
5) Solo es posible en combinación con los controles HD, EP y HA.
6) Escribir el código de la válvula de equilibrado para cotizar por separado de acuerdo con la hoja de datos 95522-BVD o 95525-BVE.
7) Válvula de contrapeso MHB32, contáctenos.
Sensor de velocidad
| 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 10008) | |||
| 16 | Sin sensor de velocidad (sin código) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O |
| Preparado para sensor de velocidad de disco duro | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | - | F | |
| Sensor de velocidad de HDD montado9) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | - | H | |
| Preparado para el sensor de velocidad DSM/DSA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | U | |
| Sensor de velocidad DSM/DSA montado9) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | V | |
Sensor de ángulo giratorio
| 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| 17 | Sin sensor de ángulo de giro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Sensor de ángulo de giro óptico | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | V | |
| Sensor de ángulo de giro eléctrico | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | E | |
Conector para solenoides
| 28 a 200 | 250 a 1000 | |||
| 18 | Sin conector (sin solenoide, solo con control hidráulico) (tamaños 250 a 1000) | ● | - | O |
| - | ● | |||
| Conector moldeado DEUTSCH, de 2 pines, sin diodo supresor | ● | - | P | |
| Conector HIRSCHMANN sin diodo supresor | - | ● | ||
Inicio del control
| 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| 19 | En Vgmin (estándar para HA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A |
| A Vgmax(estándar para HD, HZ, EP, EZ, DA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B | |
Versión estándar/especial
| 20 | Versión estándar | |
| Versión estándar con variantes de instalación, p. ej., puertos T abiertos y cerrados de forma contraria a la norma | -Y | |
| Versión especial | -S |
•=Disponible ○= Bajo pedido ▲=No disponible para nuevos proyectos - =No disponible
Aviso
▶Además del código de tipo, especifique los datos técnicos pertinentes al realizar su pedido.
8) Por favor, contáctenos.
9) Especifique el código de tipo por separado para el sensor de acuerdo con la hoja de datos 95132-DSM o 95133-DSA, 95135-HDD y observe los requisitos para la electrónica.
Datos técnicos
| Tamaño | NG | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | ||
| Desplazamiento geométrico, por revolución1) | Vgmax | cm3 | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 140 | 160 | |
| Vgmin | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vgracias | cm3 | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | ||
| Velocidad máxima de giro2)(cumpliendo al mismo tiempo con el caudal de entrada máximo admisible) | a las Vgmax | nNombre | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 |
| a las Vg<Vgracias | nmáx | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | |
| donde Vir | nmáx | rpm | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | |
| Caudal de entrada3) | en nnom y Vgmax | qvmax | l/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 |
| Par de torsión4) | a las Vgmax y Δp=400bar | T | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 |
| a las Vgmax y Δp= 350bar | T | Nm | 157 | 305 | 446 | 596 | 778 | 891 | |
| Rigidez torsional | Vgmax a Vg/2 | cmín | kNm/rad | 6 | 10 | 16 | 21 | 34 | 35 |
| Vg/2 a 0 (interpolado) | cmín | kNm/rad | 18 | 32 | 48 | 65 | 93 | 105 | |
| Momento de inercia para el grupo rotativo | JTW | kgm2 | 0.0014 | 0.0042 | 0.008 | 0.127 | 0.0207 | 0.0253 | |
| Aceleración angular máxima | α | rad/s2 | 47000 | 31500 | 24000 | 19000 | 11000 | 11000 | |
| Volumen de casos | V | l | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | |
| Peso aprox. | m | kg | 16 | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | |
| Tamaño | NG | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||
| Desplazamiento geométrico, por revolución1) | Vgmax | cm3 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
| Vgmin | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vgracias | cm3 | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||
| Velocidad máxima de giro2)(cumpliendo al mismo tiempo con el caudal de entrada máximo admisible) | a las Vgmax | nNombre | rpm | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
| a las Vg<Vgracias | nmáx | rpm | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
| donde Vir | nmáx | rpm | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
| Caudal de entrada3) | en nnom y Vgmax | qvmax | l/min | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 |
| Par de torsión4) | a las Vgmax y Δp=400bar | T | Nm | 1273 | - | - | - | - |
| a las Vgmax y Δp= 350bar | T | Nm | 1114 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 | |
| Rigidez torsional | Vgmax a Vg/2 | cmín | kNm/rad | 44 | 60 | 75 | 115 | 281 |
| Vg/2 a 0 (interpolado) | cmín | kNm/rad | 130 | 181 | 262 | 391 | 820 | |
| Momento de inercia para el grupo rotativo | JTW | kgm2 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | |
| Aceleración angular máxima | α | rad/s2 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4000 | |
| Volumen de casos | V | l | 2.7 | 3.00 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | |
| Peso aprox. | m | kg | 78 | 100 | 170 | 210 | 430 | |
Rango de velocidad
La velocidad de giro mínima nmín no está restringido. Por favor, consúltenos en relación con aplicaciones que requieran uniformidad en el movimiento rotatorio a bajas velocidades.
1) El desplazamiento mínimo y máximo se puede ajustar de forma continua (configuración estándar para los tamaños 250 a 1000 si falta el código de pedido). Vgmín =0.2×Vgmáx, VG máximo = Vgmadrex)
2) Los valores son aplicables:
-para el rango de viscosidad óptimo de Velegir= 36 a 16 mm2/s
-con fluido hidráulico a base de aceites minerales
3) Observe la limitación del desplazamiento debido a la válvula de contrapeso
4) Par sin fuerza radial, con fuerza radial.
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 una pérdida de funcionalidad, una vida útil reducida o la destrucción de la unidad de pistones axiales. Otros valores límite permitidos, como la variación de velocidad, la aceleración angular reducida en función de la frecuencia y la aceleración angular permitida en el arranque (inferior a la aceleración angular máxima), se pueden consultar en la hoja de datos 90261.
▼ Desplazamiento admisible en relación con la velocidad de giro

| Determinación de las características de funcionamiento | ||
| Caudal de entrada | qv=(Vg×n)/(1000×ηv) | [rpm] |
| Velocidad de giro | n=(qv×1000×ηv)/Vg | [rpm] |
| Par de torsión | T=(Vg×Δp×ηhm)/(20×π) | [Nm] |
| Poder | P=(2π×T×n)/60000=(qv×Δp×ηt)/600 | [kW] |
Clave
Vg=Desplazamiento por revolución [cm3]
Δp = Presión diferencial [bar]
n = Velocidad de rotación [rpm]
ηvEficiencia volumétrica
ηhmEficiencia hidromecánica
ηt=Eficiencia total (nt=nv × nhm)






