Wenzhou Prance Hydraulic Equipment Co., Ltd
Pompe à pistons à cylindrée variable haute pression série A10VSO 52
1. Pompe à débit variable avec groupe rotatif à pistons axiaux en configuration à plateau oscilant pour transmissions hydrostatiques en circuit ouvert.
Le débit est proportionnel à la vitesse d'entraînement et à la cylindrée.
Le débit peut être varié à l'infini en ajustant l'angle du plateau oscillant.
Palier stable pour une longue durée de vie
5. Vitesse d'entraînement admissible élevée
6. Bon rapport poids/puissance – dimensions compactes
Description détaillée
Il s'agit d'une pompe à débit variable construite avec un groupe rotatif à pistons axiaux adoptant une conception à plateau inclinable, spécialement conçue pour les systèmes d'entraînement hydrostatique dans des applications hydrauliques en circuit ouvert. Le débit de sortie de la pompe est strictement proportionnel à la vitesse d'entraînement d'entrée et à sa propre capacité de cylindrée. En ajustant précisément l'angle d'inclinaison du plateau, le débit peut atteindre une variation infinie et progressive, ce qui s'adapte de manière flexible aux différentes exigences de régulation du débit des systèmes hydrauliques. Elle est équipée de paliers stables à haute performance, réduisant efficacement l'usure mécanique et les pertes par frottement, et prolongeant considérablement la durée de vie globale de l'unité de pompe. Le produit prend en charge une vitesse d'entraînement admissible élevée, délivrant une puissance hydraulique efficace et puissante dans des conditions de fonctionnement à grande vitesse. Parallèlement, il présente un rapport poids/puissance favorable et des dimensions globales compactes, ce qui permet d'économiser de l'espace d'installation, de réduire le poids total de l'équipement et d'offrir une adaptabilité remarquable tant pour les machines mobiles que pour les agencements d'équipements hydrauliques fixes industriels.
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 type 52
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| A10V(S) | ○ | / | 32 | - | v |
Unité à pistons axiaux
| 10 | 28 | 45 | 60 | 85 | |||
| 01 | Conception à plateau oscillant, variable, pression nominale 250 bar, pression maximale 315 bar | ● | - | - | - | - | A10VS |
| - | ● | ● | ● | ● | A10V |
Mode de fonctionnement
| 02 | Pompe à circuit ouvert | ○ |
Taille (NG)
| 03 | Déplacement géométrique, voir le tableau des valeurs à la page 10 | 10 | 28 | 45 | 60 | 85 |
Dispositif de commande
| 04 | Régulateur de pression | hydraulique | ● | ● | ● | ● | ● | Dr | ||||
| avec régulateur de débit | hydraulique | X-T ouvert | ● | ● | ● | ● | ● | DFR | ||||
| X-T branché | avec fonction de chasse d'eau | ● | ● | ● | ● | ● | DFR1 | |||||
| sans fonction de chasse d'eau | ● | ● | ● | ● | ● | DRSC | ||||||
| avec coupure de pression | hydraulique | télécommandé | ● | ● | ● | ● | ● | GDR | ||||
| électrique | témoin négatif | U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ED71 | ||||
| U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ED72 | ||||||
| électrique | témoin positif | U=12V | ● | ● | ● | ● | ● | ER71 | ||||
| U=24V | ● | ● | ● | ● | ● | ER72 | ||||||
| Contrôle de pression différentielle | contrôle électrique (contrôle négatif) | ● | ● | ● | ● | ○ | EF..1) | |||||
Séries
| 10 | 28 | 45 | 60 | 85 | |||
| 05 | Série 5, indice 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 52 |
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 |
Matériau d'étanchéité
| 07 | FKM (fluoroélastomère) | V |
Arbre de transmission
| 08 | Arbre cannelé
ISO 3019-1 |
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 | ||
| similaire à l'arbre " U ", mais pour un couple plus élevé, seulement conditionnellement adapté pour un montage avec entraînement traversant. | - | ● | ● | ● | ● | W | ||
| Arbre à clavette parallèle DIN 6885, aptitude limitée pour l'entraînement traversant | ● | - | - | - | - | P | ||
Bride de fixation
| 09 | ISO 3019-2 (ISO) | à deux trous | ● | - | - | - | - | A |
| ISO 3019-1 (SAE) | à 4 trous | ● | ● | ● | ● | ● | C | |
| à 4 trous | - | - | - | ● | - | D |
Port en eau profonde
| 10 | 28 | 45 | 60 | 85 | |||||
| 10 | Orifices de bride SAE, filetage de fixation métrique | arrière | interdit aux véhicules en transit | - | ● | ● | ● | ● | 11 |
| latéralement opposé | pour entraînement traversant | - | ● | ● | ● | ● | 12 | ||
| sur le côté, décalage 90° | Interdit aux véhicules en transit;
disponible pour rotation uniquement dans le sens antihoraire |
- | - | ● | - | - | 13 | ||
| Orifice fileté métrique | arrière | interdit aux véhicules en transit | ● | - | - | - | - | 14 |
Drive
| 11 | Bride ISO 3019-1
Diamètre |
Moyeu pour arbre cannelé1)
Diamètre |
045 | 071 | 100 | 140 | 180 | ||
| sans entraînement direct | ● | ● | ● | ● | ● | 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 | ||
| 127-4 (C) | 1 1/4 po | 14T 12/24DP | - | - | - | ● | ● | K15 | |
| 1 1/2 po | 17T12/24DP | - | - | - | - | ● | K16 | ||
| 127-2 (C) | 1 1/4 po | 14T 12/24DP | - | - | - | - | ● | K07 | |
| 1 1/2 po | 17T 12/24DP | - | - | - | - | ● | K24 | ||
Connecteurs pour solénoïdes
| 12 | Sans connecteur (sans solénoïde, uniquement pour commandes hydrauliques, sans symboles) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CONNECTEUR DEUTSCH - moulé, 2 broches, sans diode de suppression (pour commande électrique) | - | ● | ● | ● | ● | P |
• = Disponible ○ = Sur demande - = Non disponible
Données techniques
| Taille | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | ||
| Cylindrée géométrique par tour | Vg max | cm3 | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Vitesse de rotation
maximum1) |
à VGiga | nnom | tours par minute | 3600 | 3300 | 3000 | 26004) | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
| à Vg <Vg max 2) | nadm. max. | tours par minute | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 | |
| Flux | à nnom et VGiga | qv | L/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| à nE = 1500 tr/min | qvE | L/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Puissance | With Nnom, VGiga
and Δp = 250 bar |
P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| à nE= 1500 tr/min | PE | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Torque | à VGiga
and Δp = 250 bar |
M | Rien | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| à VGiga
and Δp = 100 bar |
M | Rien | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
| Rotary stiffness Drive shaft | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moment of inertia of the rotary group | JTW | Kgm2 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 0.003 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.012 | 0.012 | |
| Maximum angular acceleration3) | α | rad/s2 | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | |
| Case volume | V | L | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Weight without through drive (approx.)
Weight with through drive (approx.) |
m | kg | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| - | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | ||||
Determining the operating characteristics
| Flux | qv=(Vg ∙ n ∙ ηv) / 1000 | L/min |
| Torque | M=(Vg ∙ Δp) /(20 ∙ π ∙ ηhm) | Rien |
| Puissance | P=(2π ∙ M ∙ 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
ηhm Hydraulic-mechanical efficiency
ηt Total efficiency (ηt= ηv*ηhm)
1) The values are applicable:
- At an abs. pressure pabdos = 1 bar at the suction port S
- for the optimum viscosity range from Vopt = 36 to 16 mm2/s
- with hydraulic fluid on the basis of mineral oils
2)See diagram on page 9 at speed increase up to nmax adm.
3)The data are valid for values between the minimum required and maximum permissible rotational speed. It applies for external stimuli (e.g. diesel engine 2 to 8 times rotary frequency, cardan shaft twice the rotary frequency). The limit value is only valid fora single pump. The load capacity of the connection parts must be considered.
Permissible radial and axial forces on the drive shaft
| Taille | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 60/63 | 72 | 85 | 100 | ||
| Maximum radial force at a/2 | ![]() |
Fq max | N | 250 | 350 | 1200 | 1500 | 1700 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Maximum axial force | ±Fax max | N | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 | |
Permissible input and through-drive torques
| Taille | 10 | 18 | 28 | 45 | 60/63 | 72 | 85 | 100 | |||
| Torque at VGiga and Δp = 250 bar1) | Mmax | Rien | 42 | 71 | 111 | 179 | 250 | 321 | 338 | 398 | |
| Maximum input torque on drive shaft2) | |||||||||||
| S | ME max | Rien | 126 | 124 | 198 | 319 | 630 | 630 | 1157 | 1157 | |
| ∅ | in | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
| R | ME max | Rien | - | 160 | 250 | 400 | 650 | 650 | 1215 | 1215 | |
| ∅ | in | - | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
| U | ME max | Rien | 60 | 59 | 105 | 188 | 306 | 306 | 628 | 628 | |
| ∅ | in | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | ||
| W | ME max | Rien | - | - | 140 | 220 | 396 | 383 | 650 | 650 | |
| ∅ | in | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | ||
| P | ME max | Rien | 90 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∅ | mm | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximum through-drive torque | |||||||||||
| S | MD max | Rien | - | 108 | 160 | 319 | 484 | 484 | 698 | 698 | |
| R | MD max | Rien | - | 120 | 176 | 365 | 484 | 484 | 698 | - | |
| U | MD max | Rien | - | 59 | 105 | 188 | 306 | 306 | 628 | 628 | |
| W | MD max | Rien | - | - | 140 | 220 | 396 | 383 | 650 | 650 | |
Distribution of torques

| Torque at 1st pump | M1 |
| Torque at 2nd pump | M2 |
| Torque at 3rd pump | M3 |
| Input torque | ME=M1+M2+M3 |
| ME < ME max | |
| Through∙drive torque | MD=M2+M3 |
| MD < MD max |
1)Efficiency not considered
2) For drive shafts with no radial force

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