Nazwa marki: | Rexroth |
Model Number: | AA2FM80/61W-VUDN520 (R902137579) |
MOQ: | 2 |
Price: | $400 |
Warunki płatności: | T/T, T/T |
Bosch Rexroth AA2FM80/61W-VUDN520 (R902137579) jest silnikiem wysokiego ciśnienia charakteryzującym się konstrukcją zgiętej osi, która zapewnia efektywną pracę w wielu zastosowaniach.Ten wszechstronny silnik nadaje się zarówno do otwartych, jak i zamkniętych układów., co czyni go wszechstronnym dla różnych wymagań hydraulicznych.AA2FM80/61W-VUDN520 zapewnia solidną wydajność i niezawodnośćSilnik posiada duży wybór rozmiarów nominalnych, co umożliwia precyzyjną dostosowanie do konkretnych zastosowań i zapewnia optymalną wydajność.Ma imponującą gęstość mocy i utrzymuje bardzo wysoką całkowitą wydajność, w tym wysoką wydajność startową, która jest kluczowa dla operacji wymagających natychmiastowej reakcji w stanie nieruchomości.Ten silnik spełnia wymagania rynku USA w wersji SAE.Dla dodatkowej funkcjonalności może być opcjonalnie wyposażony w zintegrowany zawór odcisku ciśnienia, który chroni układ hydrauliczny przed nadmiernym ciśnieniem.istnieją opcje montażu dodatkowych zaworów, takich jak zawory przeciwwagarowe (BV/BVE), spłukiwania i podwyższenia zaworów ciśnienia w razie potrzeby.Konstrukcja Bosch Rexroth AA2FM80/61W-VUDN520 zapewnia nie tylko wyższe osiągi, ale także trwałość i długowieczność nawet w wymagających warunkachJego zaawansowana inżynieria świadczy o zaangażowaniu firmy Bosch Rexroth w dostarczanie wysokiej jakości komponentów hydraulicznych, które spełniają potrzeby różnych sektorów wymagających precyzyjnych rozwiązań energetycznych.
Wielkość | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | |||
Przesunięcie geometryczne, na obrot |
Vg | cm3 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | |
Ciśnienie nominalne | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | |
Maksymalne ciśnienie | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | |
Maksymalna prędkość | nr 1) | obroty / min | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | |
nmax 2) | obroty / min | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | |||
Przepływ wejściowy 3) | w nnom | qV | l/min | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 |
Moment obrotowy 4) | w Pnom | M | Nm | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1393 |
sztywność obrotowa | c | kNm/rad | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | |
Moment bezwładności dla grupy obrotowej | JTW | kg·m2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.061 | |
Maksymalne przyspieszenie kątowe | ɑ | rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | |
Ilość spraw | V | Ja... | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | |
Waga (ok.) | m | kg | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 73 |
1) | Wartości te są ważne w: - dla optymalnego zakresu lepkości od vopt = 36 do 16 mm2/s - z płynem hydraulicznym na bazie olejów mineralnych |
2) | Maksymalna prędkość przerywana: prędkość nadprędkości w procesie rozładunku i przeglądu, t < 5 s i Δp < 150 bar |
3) | Ograniczenie przepływu wejściowego za pomocą zaworu przeciwważącego |
4) | Przykład momentu obrotowego bez siły promieniowej, z siłą promieniową patrz tabela "Dopuszczalne siły promieniowe i osiowe wałów napędowych" |
Wiszkość | Włócznik pieczęć |
Temperatura1) | Komentarz | |
Zimne uruchomienie | νmax ≤ 1600 mm2/s | NBR2) | θSt ≥ -40 °C | t ≤ 3 min, bez obciążenia (p ≤ 50 bar), n ≤ 1000 obrotów na minutę, dopuszczalna różnica temperatury pomiędzy jednostką tłokową osiową a płynem hydraulicznym maks. 25 K |
FKM | θSt ≥ -25 °C | |||
Faza rozgrzewka | ν = 400... 1600 mm2/s | t ≤ 15 min, p ≤ 0,7 • pnom i n ≤ 0,5 • nnom | ||
Kontynuacja pracy | ν = 10... 400 mm2/s3) | NBR2) | θ ≤ +78 °C | mierzone w porcie T |
FKM | θ ≤ +103 °C | |||
νopt = 16... 36 mm2/s | zakres optymalnej lepkości i wydajności pracy | |||
Krótkoterminowa operacja | νmin = 7... 10 mm2/s | NBR2) | θ ≤ +78 °C |
t ≤ 3 min, p ≤ 0,3 • pnom mierzone w porcie T |
FKM | θ ≤ +103 °C |
1) | Jeśli temperatury określone nie mogą być utrzymywane z powodu ekstremalnych parametrów operacyjnych, prosimy o kontakt. |
2) | Specjalna wersja, prosimy o kontakt. |
3) | Równa się np. z VG 46 zakresowi temperatury od +5 °C do +85 °C (zob. schemat wyboru) |
Szlachetniejsza filtracja poprawia poziom czystości płynu hydraulicznego, co zwiększa żywotność jednostki tłokowej osiowej.
Należy utrzymywać poziom czystości co najmniej 20/18/15 zgodnie z normą ISO 4406.
Przy lepkości płynu hydraulicznego mniejszej niż 10 mm2/s (np. ze względu na wysokie temperatury w krótkoterminowej pracy) w porcie odpływowym,wymagany jest poziom czystości co najmniej 19/17/14 zgodnie z normą ISO 4406.
Na przykład lepkość wynosi 10 mm2/s przy:
HLP 32 temperatura 73°C HLP 46 temperatura 85°CCiśnienie w porcie roboczym A lub B (strona wysokiego ciśnienia) | Definicja | ||
Ciśnienie nominalne | pnom | patrz tabela wartości | Ciśnienie nominalne odpowiada maksymalnemu ciśnieniu konstrukcyjnemu. |
Maksymalne ciśnienie | pmax | patrz tabela wartości | Maksymalne ciśnienie odpowiada maksymalnemu ciśnieniu roboczemu w ciągu jednego okresu pracy. |
Jednolity okres eksploatacji | 10 s | ||
Całkowity okres eksploatacji | 300 h | ||
Ciśnienie minimalne | pHP min. | 25 bar | Minimalne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia (przejście A lub B) wymagane w celu zapobiegania uszkodzeniu jednostki aksyjnego tłoka. |
Minimalne ciśnienie przy wejściu (tryb pracy pompy) | pE min | patrz schemat | Aby zapobiec uszkodzeniu aksyjnego silnika tłokowego w trybie pompowym (zmiana strony wysokiego ciśnienia z niezmienionym kierunkiem obrotu, np. podczas hamowania),musi być zagwarantowane minimalne ciśnienie w porcie roboczym (wjazd)Minimalne ciśnienie zależy od prędkości obrotowej i przemieszczenia jednostki tłokowej osiowej. |
Ciśnienie całkowite | pSu | 700 barów | Ciśnienie sumatyczne jest sumą ciśnienia w obu punktach pracy (A i B). |
Prędkość zmiany ciśnienia | Definicja | ||
z wbudowanym zaworem odcisku ciśnienia | RA max | 9000 barów/s | Maksymalna dopuszczalna prędkość wzrostu i zmniejszenia ciśnienia podczas zmiany ciśnienia w całym zakresie ciśnienia. |
bez zaworu odcisku ciśnienia | RA max | 16000 barów/s | |
Ciśnienie przyczepy w porcie T | Definicja | ||
Ciśnienie różniczkowe ciągłe | ΔpT cont | 2 bar | Maksymalne średnie ciśnienie różniczkowe w uszczelnieniu wału (z przypadku do otoczenia) |
Szczyty ciśnienia | pT szczyt | 10 barów | t < 0,1 s |
Nazwa marki: | Rexroth |
Model Number: | AA2FM80/61W-VUDN520 (R902137579) |
MOQ: | 2 |
Price: | $400 |
Warunki płatności: | T/T, T/T |
Bosch Rexroth AA2FM80/61W-VUDN520 (R902137579) jest silnikiem wysokiego ciśnienia charakteryzującym się konstrukcją zgiętej osi, która zapewnia efektywną pracę w wielu zastosowaniach.Ten wszechstronny silnik nadaje się zarówno do otwartych, jak i zamkniętych układów., co czyni go wszechstronnym dla różnych wymagań hydraulicznych.AA2FM80/61W-VUDN520 zapewnia solidną wydajność i niezawodnośćSilnik posiada duży wybór rozmiarów nominalnych, co umożliwia precyzyjną dostosowanie do konkretnych zastosowań i zapewnia optymalną wydajność.Ma imponującą gęstość mocy i utrzymuje bardzo wysoką całkowitą wydajność, w tym wysoką wydajność startową, która jest kluczowa dla operacji wymagających natychmiastowej reakcji w stanie nieruchomości.Ten silnik spełnia wymagania rynku USA w wersji SAE.Dla dodatkowej funkcjonalności może być opcjonalnie wyposażony w zintegrowany zawór odcisku ciśnienia, który chroni układ hydrauliczny przed nadmiernym ciśnieniem.istnieją opcje montażu dodatkowych zaworów, takich jak zawory przeciwwagarowe (BV/BVE), spłukiwania i podwyższenia zaworów ciśnienia w razie potrzeby.Konstrukcja Bosch Rexroth AA2FM80/61W-VUDN520 zapewnia nie tylko wyższe osiągi, ale także trwałość i długowieczność nawet w wymagających warunkachJego zaawansowana inżynieria świadczy o zaangażowaniu firmy Bosch Rexroth w dostarczanie wysokiej jakości komponentów hydraulicznych, które spełniają potrzeby różnych sektorów wymagających precyzyjnych rozwiązań energetycznych.
Wielkość | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | |||
Przesunięcie geometryczne, na obrot |
Vg | cm3 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | |
Ciśnienie nominalne | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | |
Maksymalne ciśnienie | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | |
Maksymalna prędkość | nr 1) | obroty / min | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | |
nmax 2) | obroty / min | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | |||
Przepływ wejściowy 3) | w nnom | qV | l/min | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 |
Moment obrotowy 4) | w Pnom | M | Nm | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1393 |
sztywność obrotowa | c | kNm/rad | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | |
Moment bezwładności dla grupy obrotowej | JTW | kg·m2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.061 | |
Maksymalne przyspieszenie kątowe | ɑ | rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | |
Ilość spraw | V | Ja... | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | |
Waga (ok.) | m | kg | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 73 |
1) | Wartości te są ważne w: - dla optymalnego zakresu lepkości od vopt = 36 do 16 mm2/s - z płynem hydraulicznym na bazie olejów mineralnych |
2) | Maksymalna prędkość przerywana: prędkość nadprędkości w procesie rozładunku i przeglądu, t < 5 s i Δp < 150 bar |
3) | Ograniczenie przepływu wejściowego za pomocą zaworu przeciwważącego |
4) | Przykład momentu obrotowego bez siły promieniowej, z siłą promieniową patrz tabela "Dopuszczalne siły promieniowe i osiowe wałów napędowych" |
Wiszkość | Włócznik pieczęć |
Temperatura1) | Komentarz | |
Zimne uruchomienie | νmax ≤ 1600 mm2/s | NBR2) | θSt ≥ -40 °C | t ≤ 3 min, bez obciążenia (p ≤ 50 bar), n ≤ 1000 obrotów na minutę, dopuszczalna różnica temperatury pomiędzy jednostką tłokową osiową a płynem hydraulicznym maks. 25 K |
FKM | θSt ≥ -25 °C | |||
Faza rozgrzewka | ν = 400... 1600 mm2/s | t ≤ 15 min, p ≤ 0,7 • pnom i n ≤ 0,5 • nnom | ||
Kontynuacja pracy | ν = 10... 400 mm2/s3) | NBR2) | θ ≤ +78 °C | mierzone w porcie T |
FKM | θ ≤ +103 °C | |||
νopt = 16... 36 mm2/s | zakres optymalnej lepkości i wydajności pracy | |||
Krótkoterminowa operacja | νmin = 7... 10 mm2/s | NBR2) | θ ≤ +78 °C |
t ≤ 3 min, p ≤ 0,3 • pnom mierzone w porcie T |
FKM | θ ≤ +103 °C |
1) | Jeśli temperatury określone nie mogą być utrzymywane z powodu ekstremalnych parametrów operacyjnych, prosimy o kontakt. |
2) | Specjalna wersja, prosimy o kontakt. |
3) | Równa się np. z VG 46 zakresowi temperatury od +5 °C do +85 °C (zob. schemat wyboru) |
Szlachetniejsza filtracja poprawia poziom czystości płynu hydraulicznego, co zwiększa żywotność jednostki tłokowej osiowej.
Należy utrzymywać poziom czystości co najmniej 20/18/15 zgodnie z normą ISO 4406.
Przy lepkości płynu hydraulicznego mniejszej niż 10 mm2/s (np. ze względu na wysokie temperatury w krótkoterminowej pracy) w porcie odpływowym,wymagany jest poziom czystości co najmniej 19/17/14 zgodnie z normą ISO 4406.
Na przykład lepkość wynosi 10 mm2/s przy:
HLP 32 temperatura 73°C HLP 46 temperatura 85°CCiśnienie w porcie roboczym A lub B (strona wysokiego ciśnienia) | Definicja | ||
Ciśnienie nominalne | pnom | patrz tabela wartości | Ciśnienie nominalne odpowiada maksymalnemu ciśnieniu konstrukcyjnemu. |
Maksymalne ciśnienie | pmax | patrz tabela wartości | Maksymalne ciśnienie odpowiada maksymalnemu ciśnieniu roboczemu w ciągu jednego okresu pracy. |
Jednolity okres eksploatacji | 10 s | ||
Całkowity okres eksploatacji | 300 h | ||
Ciśnienie minimalne | pHP min. | 25 bar | Minimalne ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia (przejście A lub B) wymagane w celu zapobiegania uszkodzeniu jednostki aksyjnego tłoka. |
Minimalne ciśnienie przy wejściu (tryb pracy pompy) | pE min | patrz schemat | Aby zapobiec uszkodzeniu aksyjnego silnika tłokowego w trybie pompowym (zmiana strony wysokiego ciśnienia z niezmienionym kierunkiem obrotu, np. podczas hamowania),musi być zagwarantowane minimalne ciśnienie w porcie roboczym (wjazd)Minimalne ciśnienie zależy od prędkości obrotowej i przemieszczenia jednostki tłokowej osiowej. |
Ciśnienie całkowite | pSu | 700 barów | Ciśnienie sumatyczne jest sumą ciśnienia w obu punktach pracy (A i B). |
Prędkość zmiany ciśnienia | Definicja | ||
z wbudowanym zaworem odcisku ciśnienia | RA max | 9000 barów/s | Maksymalna dopuszczalna prędkość wzrostu i zmniejszenia ciśnienia podczas zmiany ciśnienia w całym zakresie ciśnienia. |
bez zaworu odcisku ciśnienia | RA max | 16000 barów/s | |
Ciśnienie przyczepy w porcie T | Definicja | ||
Ciśnienie różniczkowe ciągłe | ΔpT cont | 2 bar | Maksymalne średnie ciśnienie różniczkowe w uszczelnieniu wału (z przypadku do otoczenia) |
Szczyty ciśnienia | pT szczyt | 10 barów | t < 0,1 s |