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

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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= ηvhm)

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

A10VSO 32 Serie