Wenzhou Prance Hydraulic Equipment Co., Ltd
Pompe à pistons radiaux variable industrielle série A10VO 32
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
Cette gamme de produits doit être choisie en fonction du circuit hydraulique approuvé. Confirmez le débit ou la cylindrée requis, la pression continue et de pointe, la vitesse d'entraînement, le type de commande, le fluide et l'interface d'installation avant la sélection finale.
Informations à inclure dans votre demande de devis
- Cylindrée ou débit requis à la vitesse de service
- Pression système continue et de pointe
- Vitesse d'entraînement, exigence de contrôle et type de circuit
- Bride de fixation, arbre, orifices, exigences en matière de fluide et de filtration
Ressources associées
Code de commande
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| A10V | ○ | / | 32 | - | v |
Unité à pistons axiaux
| 01 | Conception à plateau oblique, variable, pression nominale 280 bar, pression maximale 350 bar | A10V |
Mode de fonctionnement
| 02 | Pompe à circuit ouvert | ○ |
Taille (NG)
| 03 | Cylindrée géométrique, voir " Caractéristiques techniques " à la page 7 | 045 | 071 | 100 | 140 | 180 |
Dispositifs de contrôle
| 04 | Régulateur de pression | Hydraulique | ● | ● | ● | ● | ● | Dr | |||
| avec régulateur de débit | Hydraulique | X-T ouvert | ● | ● | ● | ● | ● | DRF | |||
| X-T branché | avec fonction de chasse d'eau | ● | ● | ● | ● | ● | SRD | ||||
| X-T branché | sans fonction de chasse d'eau | ● | ● | ● | ● | ● | DRSC | ||||
| Coupure par pression | Hydraulique | télécommandé | ● | ● | ● | ● | ● | GDR | |||
| électrique | témoin négatif | U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ED71 | |||
| U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ED72 | |||||
| électrique | témoin positif | U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ER711) | |||
| U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ER722) | |||||
| Pression différentielle
contrôle |
électrique | témoin négatif | voir la fiche technique 92709 | ● | ● | ● | ● | ○ | EF. | ||
| Régulateur de puissance avec | |||||||||||
| Coupure par pression | Hydraulique | Début du contrôle | à | 50 bars | ● | ● | ● | ● | ● | LA5D | |
| de | de 51 à 90 bars | ● | ● | ● | ● | ● | LA6D | ||||
| de 91 à 160 bars | ● | ● | ● | ● | ● | LA7D | |||||
| de 161 à 240 bars | ● | ● | ● | ● | ● | LA8D | |||||
| au-dessus | 240 bars | ● | ● | ● | ● | ● | LA9D | ||||
| Coupure de pression et régulation de débit | Hydraulique | Début du contrôle | voir LA.D | ● | ● | ● | ● | ● | LA.DS | ||
| Télécommandé
coupure par pression |
Hydraulique | Début du contrôle | voir LA.D | ● | ● | ● | ● | ● | LA.DG | ||
| Séparation du contrôle de flux | Hydraulique | Début du contrôle | voir LA.D | ● | ● | ● | ● | ● | LA.S | ||
Séries
| 05 | Série 3, indice 2 | 32 |
Sens de rotation
| 06 | Vu sur l'arbre de transmission | dans le sens des aiguilles d'une montre | R |
| dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | L |
Phoque
| 07 | FKM (fluoroélastomère) | V |
Arbre de transmission
| 08 | Arbre cannelé
ANSI B92.1a |
arbre standard | ● | ● | ● | ● | ● | S |
| similaire à l'arbre " S ", mais pour un couple d'entrée plus élevé | ● | ● | - | - | - | R | ||
| diamètre réduit, aptitude limitée pour l'entraînement traversant | ● | ● | ● | ● | - | U | ||
| identique à l'arbre " U ", mais pour un couple plus élevé, aptitude limitée pour l'entraînement traversant | - | - | ● | ● | ● | W |
Bride de fixation
| 045 | 071 | 100 | 140 | 180 | 045 | |||
| 09 | ISO 3019-1 (SAE) | SAE C ; 2 trous | ● | ● | ● | ● | - | C |
| SAE C ; 4 trous | ● | ● | ● | ● | ● | D | ||
| SAE D ; 4 trous | - | ● | - | - | - | U |
Port en eau profonde
| 10 | Orifice à bride SAE (Plaques d'orifice et affectation d'entraînement traversant,
voir la position 11) |
filetage de fixation métrique arrière (pas pour entraînement traversant) | ● | ● | ● | ● | ● | 11 |
| en haut, en bas, du côté opposé, filetage de fixation métrique | ● | ● | ● | ● | - | 12 | ||
| en haut, en bas, du côté opposé, filetage de fixation métrique avec entraînement traversant universel U.. ; sans amortissement des pulsations | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 221) | ||
| en haut, en bas, du côté opposé, filetage de fixation métrique avec entraînement traversant universel U.. ; avec amortissement des pulsations | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 321) |
Drive
| 11 | Bride ISO 3019-1
Diamètre |
Attacher
mensonge4) |
Moyeu pour arbre cannelé2)
Diamètre |
|||||||
| 045 | 071 | 100 | 140 | 180 | ||||||
| sans entraînement direct | (Uniquement pour les plaques à orifices 11 et 12) | ● | ● | ● | ● | ● | N00 | |||
| 82-2 (A) | 5/8 po | 9T 16/32DP | ● | ● | ● | ● | - | K01 | ||
| 3/4 po | 11T 16/32DP | ● | ● | ● | ● | - | K52 | |||
| 101-2 (B) | 7/8 po | 13T 16/32DP | ● | ● | ● | ● | - | K68 | ||
| 1 po | 15T 16/32DP | ● | ● | ● | ● | - | K04 | |||
| 127-2 (C) | 1 1/4 po | 14T 12/24DP | - | ● | ● | ● | - | K07 | ||
| 1 1/2 po | 17T12/24DP | - | - | ● | ● | - | K24 | |||
| 127-4 (C) | 1 1/4 po | 14T 12/24DP | - | ○ | ● | ● | - | K15 | ||
| 152-4 (D) | 1 3/4 po | 13T 8/16DP | - | - | - | ● | - | K17 | ||
| sans entraînement direct | (Uniquement possible avec les plaques à orifices 22 et 32)3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | U00 | |||
| 82-2 (A) | 5/8 po | 9T 16/32DP | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | U01 | ||
| 3/4 po | 13T 16/32DP | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | U52 | |||
| 101-2(B) | 7/8 po | 13T 16/32DP | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | U68 | ||
| 1 po | 15T 16/32DP | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | U04 | |||
| 127-2 (C) | 1 1/4 po | 14T 12/24DP | - | ○ | ○ | ○ | ● | U07 | ||
| 1 1/2 po | 17T 12/24DP | - | - | ○ | ○ | ● | U24 | |||
| 127-4 (C) | 1 sur | 15T 16/32DP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | UE2 | ||
| 1 1/4 po | 14T 12/24DP | - | - | ○ | ○ | ● | U15 | |||
| 152-4 (D) | 1 3/4 po | 13T 8/16DP | - | - | - | ○ | ● | U17 | ||
Connecteurs pour solénoïdes5)
| 12 | Sans connecteur (sans solénoïde, à commande hydraulique uniquement, sans code) | |
| Connecteur moulé DEUTSCH, 2 broches - sans diode de suppression | P |
•=Disponible ○=Sur demande -=Non disponible
Notes
Prenez note des notes de planification du projet à la page 54 !
En plus du code type, veuillez spécifier les données techniques pertinentes lors de votre commande.
1)Uniquement avec bride de fixation (code de commande position 09) D ou U
2)Selon la norme ANSI B92.1a (arbres cannelés selon SAE J744)
3)Avec arbre traversant, sans moyeu, sans bride intermédiaire, fermé de manière fonctionnelle par un couvercle. Pour les kits de montage, voir la fiche technique 95581.
4)Schéma des trous de fixation traversants vu depuis l'entraînement traversant avec la commande en haut.
5)Les connecteurs pour d'autres composants électriques peuvent différer.
Données techniques
| Taille | NG | 045 | 071 | 100 | 140 | 180 | |||
| Cylindrée géométrique par tour | VGiga | cm3 | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | ||
| Maximum rotational speed1)2) | at | VGiga | nnom | rpm | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 |
| Flow | at | nnom and VGiga | qv | I/min | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 |
| Power | at | nnom, VGiga and Δp = 280 bar | P | kW | 63 | 85 | 107 | 144 | 151 |
| Torque | at | VGiga and Δp = 280 bar | T | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
| at | VGiga and Δp = 100 bar | T | Nm | 72 | 113 | 159 | 223 | 286 | |
| Rotary stiffness ofdrive shaft | S | c | Nm/rad | 37500 | 71884 | 121142 | 169537 | 171107 | |
| R | c | Nm/rad | 41025 | 76545 | - | - | - | ||
| U | c | Nm/rad | 30077 | 52779 | 91093 | on | - | ||
| request | |||||||||
| W | c | Nm/rad | 34463 | 57460 | 101847 | 165594 | - | ||
| Moment of inertia for rotary group | JTW | Kgm2 | 0.0035 | 0.0087 | 0.0167 | 0.0242 | 0.033 | ||
| Maximum angular acceleration3) | α | rad/s2 | 4000 | 2900 | 2400 | 2000 | 2000 | ||
| Case volume | V | L | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | ||
| Weight (11N00 and 12N00 without through drive) approx. | m | kg | 25.8 | 40.4 | 56.4 | 70.5 | 75.2 | ||
| Weight (12Kxx) approx. | m | kg | 27.4 | 43.3 | 62.6 | 79.5 | - | ||
| Weight (22Uxx/32Uxx)approx. | m | kg | 32.6 | 51.8 | 76 | 90.2 | 89.4 | ||
Determining the operating characteristics
| Flow | qv=(Vg ∙ n ∙ ηv) / 1000 | I/min |
| Torque | T=(Vg ∙ Δp) / 20 ∙ π ∙ ηmh | Nm |
| Power | P=(2π ∙ T ∙ n)/60000=(qv ∙ Δp)/600 ∙ ηt | kW |
Key
Vg Displacement per revolution in [cm3]
Δp Differential pressure [bar]
n Rotational speed [rpm]
ηv Volumetric efficiency
ηmh Hydraulic-mechanical efficiency
ηt Total efficiency (ηt= ηv*ηhm)
Notice
▶Theoretical values, without efficiency and tolerances;values rounded
▶Operation above the maximum values or below the minimum values may result in a loss of function, a reduced service life or in the destruction of the axial piston unit. Bosch Rexroth recommend testing the load by means of experiment or calculation/simulation and comparison with the permissible values.
1) The values are applicable:
- to the optimum viscosity range from Vopt = 36 to 16 mm2/s
- to hydraulic fluid based on mineral oils
2) The values apply at absolute pressure pabs = 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
| Taille | 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 | |
Notice
▶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
| Taille | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
| Torque at VGiga and Δp = 280 bar1) | Tmax | 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 | on
request |
- | |
| ∅ | 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 | on
request |
- | |
| 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







