Wenzhou Prance Hydraulic Equipment Co., Ltd
Pompe à cylindrée variable série OEM A10VO 31
1. Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable avec plateau biaisé pour circuit hydraulique ouvert
Le débit est proportionnel à la vitesse d'entraînement et à la cylindrée. Il peut être réglé de manière infiniment variable au moyen du plateau oscillant.
3. Bride de montage ISO
4. Raccordements à bride selon la norme SAE métrique
5.2 orifices de drain de carter
6. Bonnes caractéristiques d'aspiration
Description détaillée
Il s'agit d'une pompe à pistons axiaux à cylindrée variable à plateau inclinable, spécialement conçue pour les circuits hydrauliques ouverts. Son débit de sortie est strictement proportionnel à la vitesse d'entraînement et au volume de cylindrée. En ajustant précisément l'angle du plateau inclinable, la cylindrée de la pompe peut être modifiée de manière continue et infinie pour s'adapter précisément aux différents besoins de débit et de pression du système hydraulique. La pompe adopte une conception de bride de montage standard ISO, ce qui garantit une installation pratique, un positionnement fiable et une forte polyvalence pour l'assemblage des équipements. Elle est configurée avec des raccordements à bride conformes aux spécifications métriques SAE, permettant un raccordement de tuyauterie normalisé et une connexion modulaire aisée. Deux orifices de drainage de carter indépendants sont réservés pour l'évacuation fluide de l'huile de fuite interne et une dissipation thermique efficace. Par ailleurs, la pompe offre d'excellentes performances d'aspiration et des caractéristiques d'aspiration stables, permettant un fonctionnement fiable dans des conditions de travail normales et s'adaptant à divers scénarios d'application hydraulique complexes.
Sélection et DPX
La série A10VO 31 est utilisée pour les applications industrielles et mobiles en circuit ouvert. Le choix final dépend de la cylindrée, de la pression nominale, des limites de vitesse, de la configuration de la commande et de l'encombrement.
Informations à inclure dans votre demande de devis
- Déplacement ou débit cible à la vitesse de fonctionnement
- Pression du système et mode de régulation
- Interface de montage et exigence relative à l'arbre
- Type, température et classe de filtration du fluide hydraulique
Ressources associées
Données techniques
Limiteur de déplacement mécanique
Un limiteur de déplacement mécanique est possible sur le modèle sans entraînement traversant, de la série NOO, mais pas pour le modèle avec entraînement traversant.
VGiga: pour les tailles de 8 à 140
Plage de réglage VGiga vers 50%VGiga continu
Vsol mineur: pour les tailles 100 et 140
Plage de réglage Vsol mineur vers 50% Vg mhache continu
Paramètre
Plage de pression de service - entrée
Pression absolue à l'orifice S
Pabsmin--------------------0,8 bar
Pabdosmax--------------------30 bars
Plage de pression de service - sortie
Pression à l'orifice B
Pression nominale PN-----------280 bars
Pression de crête Pmonx-----------350bar
Applications avec des pressions de service intermittentes allant jusqu'à
Une pression de 315 bars est autorisée pour un cycle de fonctionnement 10%.
Pression de drainage du carter
Pression maximale admissible du fluide de fuite (aux orifices L, L) : Maximum 0,5 bar supérieure à la pression d'entrée à l'orifice S, mais ne dépassant pas 2 bar en pression absolue.
| Tailles | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| Déplacement | VGmax cm3 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | ||
| Vitesse maximale | nmax tours par minute | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | ||
| Débit max. | dans nmax | qv | L/min | 59.4 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
| à 1500 tr/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||
| (Δp = 280 bar)
Puissance max. |
dans nmax | Pmax | Kw | 27.7 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
| à 1500 tr/min | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |||
| (4p=280bar)
Couple max |
au VGmax | Tmax | Rien | 80.1 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 |
| Poids | m | Kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 | |
Relations de paramètres
| Flux | qv=(Vg ∙ n ∙ ηv) / 1000 | L/min |
| Couple moteur | T = (1,59 ∙ Vg ∙ Δp) /100 ∙ ηhm =(Vg ∙ Δp)/20 ∙ π ∙ ηhm | Rien |
| Puissance du moteur | P=(T ∙ n)/9549=(2π ∙ T ∙ n)/60000=(qv ∙ Δp)/600 ∙ ηt | kW |
Vg=[cm3Déplacement géométrique à chaque rotation
Δp= [bar] Chute de pression / différentiel de pression
n= [tr/min] Vitesse de rotation
ηv = Efficacité du cubage
ηhm= Efficacité mécanique-hydraulique
ηt= Efficacité globale

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