Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produkt: | silnik o niskim momencie obrotowym i wysokim momencie obrotowym | Materiał: | żeliwo |
---|---|---|---|
Przesunięcie: | 165 ml/obr | Prędkość: | 283-355 obrotów/min |
Moment obrotowy: | 307-422 Nm | Produkcja: | 8,9-15,7 kW |
Spadek ciśnienia: | 14 - 19 MPa | Flanka: | Uchwyt SAE A |
Wał: | Wał 25,4 MM | Obrót: | CCW |
Podkreślić: | TE0165CN410AAAB Motor z serii Parker TE,TE0165CN410AAAB Parker TE Motor,2 Bolt Parker TE Motor |
Motor z serii Parker TE TE0165CN410AAAB, wał flanszy z dwoma śrubami, 1 "SAE Klucz równoległy, wiązania z różnorodnymi przewodami
Szybki przegląd:
Numer modelu: BME2-165-HM-A
Wymieszczenie: 165 ml/r
Prędkość, 283-355 obr./min.
Przykład momentu obrotowego: 307-422 Nm
Wydajność, 8,9-15,7 Kw
Spadek ciśnienia, 14 - 29 MPa
Flanka, kwadratowe mocowanie
Rury, rury klucza 25,4 mm
Rotacja, CCW
Charakterystyka, garnitur Parker TE0165CN410AAAB
Oto szczegóły techniczne:
Rodzaj | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
Wymieszczenie geometryczne (cm3 / obr.) | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
Maksymalna prędkość (rpm) | Kont. | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 196 | 178 | 152 |
Int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
Maksymalny moment obrotowy (N•m) | Kont. | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
Int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
Maksymalna moc (kW) | Kont. | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
Int. | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
Maksymalny spadek ciśnienia (MPa) | Kont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 165 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
szczyt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
Maksymalny przepływ (L/min) | Kont. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pięć głównych częścisystem hydraulicznyobejmują:
1Element zasilania: jest "sercem" układu hydraulicznego, zwykle odnosząc się do pompy hydraulicznej.Jego główną funkcją jest przekształcenie energii mechanicznej dostarczanej przez silnik napędowy (np. silnik elektryczny)., silnik spalinowy itp.) w energię hydrauliczną płynu roboczego.
2Aktuator: Część ta stanowi głównie silnik hydrauliczny, który przekształca energię hydrauliczną płynu roboczego w energię mechaniczną obciążenia napędowego.Powszechnie używane urządzenia napędowe to cylindry hydrauliczne i silniki hydrauliczne, które są stosowane do osiągnięcia odpowiednio ruchu liniowego i ruchu obrotowego.
3Komponenty sterujące: obejmujące głównie różne zawory sterujące hydraulicznie, takie jak zawory sterujące ciśnieniem, zawory sterujące przepływem i zawory sterujące kierunkiem.Główną funkcją tych zaworów jest kontrolowanie i regulacja ciśnienia, przepływ lub kierunek przepływu płynu roboczego, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności transmisji układu hydraulicznego.
4. składniki pomocnicze: ta część obejmuje zbiornik paliwa, filtr oleju, chłodnicę, ogrzewacz, akumulator, rurę olejową i złącze rur, pierścień uszczelniający, złącze szybkiej zmiany, zawór kulkowy pod wysokim ciśnieniem, zespół węża,łącznik pomiarowy ciśnienia, miernik ciśnienia, miernik poziomu oleju, termometr oleju itp. Komponenty te odgrywają pomocniczą i ochronną rolę w układzie hydraulicznym, zapewniając normalne działanie systemu.
5Środek pracy: olej hydrauliczny i emulsja. Są one nie tylko nośnikami energii, ale także nośnikami informacji do monitorowania stanu i diagnostyki awarii układów hydraulicznych.Do najczęściej stosowanych olejów hydraulicznych należą oleje mineralne, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych oraz emulsji.
Zasada działania układu hydraulicznego jest następująca: pompa hydrauliczna wysysa płyn z zbiornika oleju, wysyła płyn do zaworu hydraulicznego poprzez ciśnienie,zawór hydrauliczny kontroluje kierunek przepływu i ciśnienie płynu, a następnie wysyła płyn do cylindra hydraulicznego (lub silnika hydraulicznego),i cylinder hydrauliczny (lub silnik hydrauliczny) przekształca ciśnienie płynu w energię mechaniczną, aby wykonać odpowiednią pracęPo zakończeniu pracy płyn jest kontrolowany przez zawór hydrauliczny, aby płyn płynął z powrotem do zbiornika hydraulicznego w przygotowaniu do kolejnego cyklu pracy.
Systemy hydraulicznemają różnorodne zastosowania, w tym przemysł obronny, przemysł narzędziowy, przemysł metalurgiczny, przemysł motoryzacyjny, przemysł tekstylny i przemysł stoczniowy.Technologia przenoszenia i sterowania hydraulicznego była szeroko stosowana w broni i sprzęcie marynarki wojennej., siły lądowe i lotnicze w przemyśle obronnym, szlifierki, wierce, frezarki i szlifierki w przemyśle narzędziowym,i hydraulicznych pojazdów terenowych i hydraulicznych pojazdów dumpingowych w przemyśle motoryzacyjnym.
system sterowania hydraulicznego
systemy elektrohydrauliczne
Tel: 86-311-68123061
Faks: 86-010-80115555-568844