Nom De Marque: | Rexroth |
Model Number: | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de renseignements. |
MOQ: | 2 |
Price: | $400 |
Conditions De Paiement: | T/T, T/T |
Le Bosch Rexroth AA2FM80/61W-VUDN520 (R902137579) est un moteur haute pression caractérisé par sa conception à axe plié, qui assure un fonctionnement efficace dans une gamme d'applications.Ce moteur polyvalent est adapté à la fois pour les systèmes de circuit ouvert et fermé, ce qui le rend polyvalent pour diverses exigences hydrauliques.le AA2FM80/61W-VUDN520 offre des performances et une fiabilité robustesLe moteur dispose d'une large sélection de tailles nominales, permettant une personnalisation précise pour des applications spécifiques et assurant des performances optimales.Il présente une impressionnante densité de puissance élevée et maintient un rendement total très élevé, y compris une efficacité de démarrage élevée qui est essentielle pour les opérations nécessitant une réponse immédiate à partir de l'arrêt.Ce moteur répond aux exigences du marché américain avec sa version SAE.Pour plus de fonctionnalité, il peut être équipé en option d'une soupape de soulagement de pression intégrée pour protéger le système hydraulique de la pression excessive.il est possible de monter des soupapes supplémentaires telles que des soupapes d'équilibrage (BV/BVE), de rinçage et de renforcement des soupapes de pression si nécessaire par l'application.La conception de la Bosch Rexroth AA2FM80/61W-VUDN520 offre non seulement des performances supérieures, mais assure également une durabilité et une longévité même dans des conditions difficilesSon ingénierie de pointe témoigne de l'engagement de Bosch Rexroth à fournir des composants hydrauliques de haute qualité qui répondent aux besoins de divers secteurs nécessitant des solutions d'alimentation par fluide de précision.
Taille | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | |||
Déplacement géométrique, par révolution |
Vg | en cm3 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | |
Pression nominale | Pnom | une barre | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | |
Pression maximale | Pmax | une barre | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | |
Vitesse maximale | Numéro 1) | Rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | |
nmax 2) | Rpm | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | |||
Débit d'entrée 3) | à nnom | QV | L/min | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 |
Le couple est de 4 | à Pnom | M | Nm | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1393 |
Rigidité de rotation | c | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | |
Moment d'inertie pour le groupe rotatif | JTW | en kg·m2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.061 | |
Accélération angulaire maximale | ɑ | rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | |
Volume des affaires | V | Je... | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | |
Poids (environ) | - Je vous en prie | en kg | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 73 |
1) Le | Ces valeurs sont valables à: - pour la plage de viscosité optimale de vopt = 36 à 16 mm2/s - à base d'huiles minérales |
2) Le | Vitesse maximale intermittente: survitesse pour les processus de déchargement et de révision, t < 5 s et Δp < 150 bar |
3) Les produits | Restriction du débit d'entrée avec vanne de contre-équilibrage |
4) Les produits | couple sans force radiale, avec force radiale voir tableau "Forces radiales et axiales admissibles des arbres motopropulseurs |
Viscosité | L'axe le sceau |
Température1) | Commentaire | |
Démarrage à froid | νmax ≤ 1600 mm2/s | NBR2) | θSt ≥ -40 °C | t ≤ 3 min, sans charge (p ≤ 50 bar), n ≤ 1000 tr/min, différence de température admissible entre l'unité axiale de piston et le fluide hydraulique max. 25 K |
FKM | θSt ≥ -25 °C | |||
Phase de réchauffement | ν = 400... 1600 mm2/s | t ≤ 15 min, p ≤ 0,7 • pnom et n ≤ 0,5 • nnom | ||
Fonctionnement continu | ν = 10... 400 mm2/s3) | NBR2) | θ ≤ + 78 °C | mesurée au port T |
FKM | θ ≤ +103 °C | |||
νopt = 16... 36 mm2/s | gamme de viscosité et d'efficacité de fonctionnement optimales | |||
Opération à court terme | νmin = 7... 10 mm2/s | NBR2) | θ ≤ + 78 °C |
t ≤ 3 min, p ≤ 0,3 • pnom mesurée au port T |
FKM | θ ≤ +103 °C |
1) Le | Si les températures spécifiées ne peuvent pas être maintenues en raison de paramètres de fonctionnement extrêmes, veuillez nous contacter. |
2) Le | Version spéciale, veuillez nous contacter. |
3) Les produits | Équivalent, par exemple, avec le VG 46 à une plage de température de +5 °C à +85 °C (voir diagramme de sélection) |
Une filtration plus fine améliore le niveau de propreté du fluide hydraulique, ce qui augmente la durée de vie de l'unité axiale de piston.
Un niveau de propreté d'au moins 20/18/15 doit être maintenu conformément à l'ISO 4406.
à une viscosité du fluide hydraulique inférieure à 10 mm2/s (par exemple en raison de températures élevées en fonctionnement de courte durée) au point de vidange,un niveau de propreté d'au moins 19/17/14 selon l'ISO 4406 est requis..
Par exemple, la viscosité est de 10 mm2/s à:
HLP 32 une température de 73°C HLP 46 une température de 85°CPression au port de travail A ou B (côté haute pression) | Définition | ||
Pression nominale | Pnom | voir tableau des valeurs | La pression nominale correspond à la pression de conception maximale. |
Pression maximale | Pmax | voir tableau des valeurs | La pression maximale correspond à la pression maximale de fonctionnement au cours de la période de fonctionnement unique; la somme des périodes de fonctionnement uniques ne doit pas dépasser la période de fonctionnement totale. |
Période d'exploitation unique | 10 secondes | ||
Période d'exploitation totale | 300 heures | ||
Pression minimale | pHP min | 25 bar | Pression minimale sur le côté haute pression (port A ou B) nécessaire pour éviter tout dommage à l'unité axiale du piston. |
Pression minimale à l'entrée (mode de fonctionnement de la pompe) | pE min | voir le schéma | Pour éviter les dommages au moteur à piston axiale en mode pompe (changement du côté haute pression avec direction de rotation inchangée, par exemple lors du freinage),une pression minimale doit être garantie au point de travail (entrée)La pression minimale dépend de la vitesse de rotation et du déplacement de l'unité axiale du piston. |
Pression totale | pSu | 700 bar | La pression de somme est la somme des pressions aux deux ports de travail (A et B). |
Taux de variation de pression | Définition | ||
d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | RA max | 9 000 bar/s | Taux maximal admissible d'accumulation et de réduction de pression lors d'un changement de pression sur toute la plage de pression. |
sans soupape de dépression | RA max | 16000 bar/s | |
Pression de caisse au port T | Définition | ||
Pression différentielle continue | ΔpT cont | 2 bar | Pression différentielle moyenne maximale à l'étanchéité de l'arbre (cas à environnement) |
Les pics de pression | pT pic | 10 bar | t < 0,1 s |
Nom De Marque: | Rexroth |
Model Number: | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de renseignements. |
MOQ: | 2 |
Price: | $400 |
Conditions De Paiement: | T/T, T/T |
Le Bosch Rexroth AA2FM80/61W-VUDN520 (R902137579) est un moteur haute pression caractérisé par sa conception à axe plié, qui assure un fonctionnement efficace dans une gamme d'applications.Ce moteur polyvalent est adapté à la fois pour les systèmes de circuit ouvert et fermé, ce qui le rend polyvalent pour diverses exigences hydrauliques.le AA2FM80/61W-VUDN520 offre des performances et une fiabilité robustesLe moteur dispose d'une large sélection de tailles nominales, permettant une personnalisation précise pour des applications spécifiques et assurant des performances optimales.Il présente une impressionnante densité de puissance élevée et maintient un rendement total très élevé, y compris une efficacité de démarrage élevée qui est essentielle pour les opérations nécessitant une réponse immédiate à partir de l'arrêt.Ce moteur répond aux exigences du marché américain avec sa version SAE.Pour plus de fonctionnalité, il peut être équipé en option d'une soupape de soulagement de pression intégrée pour protéger le système hydraulique de la pression excessive.il est possible de monter des soupapes supplémentaires telles que des soupapes d'équilibrage (BV/BVE), de rinçage et de renforcement des soupapes de pression si nécessaire par l'application.La conception de la Bosch Rexroth AA2FM80/61W-VUDN520 offre non seulement des performances supérieures, mais assure également une durabilité et une longévité même dans des conditions difficilesSon ingénierie de pointe témoigne de l'engagement de Bosch Rexroth à fournir des composants hydrauliques de haute qualité qui répondent aux besoins de divers secteurs nécessitant des solutions d'alimentation par fluide de précision.
Taille | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | |||
Déplacement géométrique, par révolution |
Vg | en cm3 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | |
Pression nominale | Pnom | une barre | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | |
Pression maximale | Pmax | une barre | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | |
Vitesse maximale | Numéro 1) | Rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | |
nmax 2) | Rpm | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | |||
Débit d'entrée 3) | à nnom | QV | L/min | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 |
Le couple est de 4 | à Pnom | M | Nm | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1393 |
Rigidité de rotation | c | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | |
Moment d'inertie pour le groupe rotatif | JTW | en kg·m2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.061 | |
Accélération angulaire maximale | ɑ | rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | |
Volume des affaires | V | Je... | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | |
Poids (environ) | - Je vous en prie | en kg | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 73 |
1) Le | Ces valeurs sont valables à: - pour la plage de viscosité optimale de vopt = 36 à 16 mm2/s - à base d'huiles minérales |
2) Le | Vitesse maximale intermittente: survitesse pour les processus de déchargement et de révision, t < 5 s et Δp < 150 bar |
3) Les produits | Restriction du débit d'entrée avec vanne de contre-équilibrage |
4) Les produits | couple sans force radiale, avec force radiale voir tableau "Forces radiales et axiales admissibles des arbres motopropulseurs |
Viscosité | L'axe le sceau |
Température1) | Commentaire | |
Démarrage à froid | νmax ≤ 1600 mm2/s | NBR2) | θSt ≥ -40 °C | t ≤ 3 min, sans charge (p ≤ 50 bar), n ≤ 1000 tr/min, différence de température admissible entre l'unité axiale de piston et le fluide hydraulique max. 25 K |
FKM | θSt ≥ -25 °C | |||
Phase de réchauffement | ν = 400... 1600 mm2/s | t ≤ 15 min, p ≤ 0,7 • pnom et n ≤ 0,5 • nnom | ||
Fonctionnement continu | ν = 10... 400 mm2/s3) | NBR2) | θ ≤ + 78 °C | mesurée au port T |
FKM | θ ≤ +103 °C | |||
νopt = 16... 36 mm2/s | gamme de viscosité et d'efficacité de fonctionnement optimales | |||
Opération à court terme | νmin = 7... 10 mm2/s | NBR2) | θ ≤ + 78 °C |
t ≤ 3 min, p ≤ 0,3 • pnom mesurée au port T |
FKM | θ ≤ +103 °C |
1) Le | Si les températures spécifiées ne peuvent pas être maintenues en raison de paramètres de fonctionnement extrêmes, veuillez nous contacter. |
2) Le | Version spéciale, veuillez nous contacter. |
3) Les produits | Équivalent, par exemple, avec le VG 46 à une plage de température de +5 °C à +85 °C (voir diagramme de sélection) |
Une filtration plus fine améliore le niveau de propreté du fluide hydraulique, ce qui augmente la durée de vie de l'unité axiale de piston.
Un niveau de propreté d'au moins 20/18/15 doit être maintenu conformément à l'ISO 4406.
à une viscosité du fluide hydraulique inférieure à 10 mm2/s (par exemple en raison de températures élevées en fonctionnement de courte durée) au point de vidange,un niveau de propreté d'au moins 19/17/14 selon l'ISO 4406 est requis..
Par exemple, la viscosité est de 10 mm2/s à:
HLP 32 une température de 73°C HLP 46 une température de 85°CPression au port de travail A ou B (côté haute pression) | Définition | ||
Pression nominale | Pnom | voir tableau des valeurs | La pression nominale correspond à la pression de conception maximale. |
Pression maximale | Pmax | voir tableau des valeurs | La pression maximale correspond à la pression maximale de fonctionnement au cours de la période de fonctionnement unique; la somme des périodes de fonctionnement uniques ne doit pas dépasser la période de fonctionnement totale. |
Période d'exploitation unique | 10 secondes | ||
Période d'exploitation totale | 300 heures | ||
Pression minimale | pHP min | 25 bar | Pression minimale sur le côté haute pression (port A ou B) nécessaire pour éviter tout dommage à l'unité axiale du piston. |
Pression minimale à l'entrée (mode de fonctionnement de la pompe) | pE min | voir le schéma | Pour éviter les dommages au moteur à piston axiale en mode pompe (changement du côté haute pression avec direction de rotation inchangée, par exemple lors du freinage),une pression minimale doit être garantie au point de travail (entrée)La pression minimale dépend de la vitesse de rotation et du déplacement de l'unité axiale du piston. |
Pression totale | pSu | 700 bar | La pression de somme est la somme des pressions aux deux ports de travail (A et B). |
Taux de variation de pression | Définition | ||
d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | RA max | 9 000 bar/s | Taux maximal admissible d'accumulation et de réduction de pression lors d'un changement de pression sur toute la plage de pression. |
sans soupape de dépression | RA max | 16000 bar/s | |
Pression de caisse au port T | Définition | ||
Pression différentielle continue | ΔpT cont | 2 bar | Pression différentielle moyenne maximale à l'étanchéité de l'arbre (cas à environnement) |
Les pics de pression | pT pic | 10 bar | t < 0,1 s |