BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: REXROTH
Номер модели: A11VO190
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: NIGOTIATION
Упаковывая детали: стандартная коробка
Время доставки: 5 рабочих дней
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 1000 в месяц
Использование: |
гидравлический поршневый насос |
Применение: |
Гидравлическая система, гидравлические насосы, экскаваторы |
Структура: |
Пистоновый насос |
Сила: |
Гидравлические |
Давление: |
Высокое давление |
Топливо: |
Гидравлические |
Теория: |
гидравлические насосы |
Стандартные или нестандартные: |
Стандартный |
Цвет: |
Черный или как вам нужно |
Материал: |
Литовое железо |
Наименование продукта: |
Гидравлические насосы, подлинный гидравлический насос Рексрот |
Гарантия: |
1 год, 12 месяца, один год |
Состояние: |
100%new, новый насос Rexroth, & OEM новое; первоначальный, Oringal новое |
Особенность: |
Высокая эффективность, долгий срок службы |
Тип: |
Гидравлический насос Rexroth |
Имя: |
Насос поршневого типа Рексрот |
Использование: |
гидравлический поршневый насос |
Применение: |
Гидравлическая система, гидравлические насосы, экскаваторы |
Структура: |
Пистоновый насос |
Сила: |
Гидравлические |
Давление: |
Высокое давление |
Топливо: |
Гидравлические |
Теория: |
гидравлические насосы |
Стандартные или нестандартные: |
Стандартный |
Цвет: |
Черный или как вам нужно |
Материал: |
Литовое железо |
Наименование продукта: |
Гидравлические насосы, подлинный гидравлический насос Рексрот |
Гарантия: |
1 год, 12 месяца, один год |
Состояние: |
100%new, новый насос Rexroth, & OEM новое; первоначальный, Oringal новое |
Особенность: |
Высокая эффективность, долгий срок службы |
Тип: |
Гидравлический насос Rexroth |
Имя: |
Насос поршневого типа Рексрот |
Аксиально-поршневой насос Rexroth A11VO A11VLO 40/60/75/95/110/130/145/160/75/190/200/210/250/260/280
р902552360 | А11ВО145ДРС0А00/40МЛВД4Т11ЕА3С20-0 |
р902546189 | A11VO145DRS0A00/40MLVD4T21EU0000-0 |
Р902545391 | A11VO145DRS0A00/40MRVD4T21EU0000-0 |
Р902561183 | A11VO145DRS0A00/41MRVD4T1PU0'981798*EW*& |
р902559214 | A11VO145DRS0A0K/41MRVD4T1PU0'981798*EW*& |
р902560737 | А11ВО145Е2С0АПК/40МРВД4А21ЕД4Т10-С |
р902543845 | А11ВО145ЛРДРХ4Б00/40МРВД4А21ЕВ3С40-0 |
р902549440 | А11ВО145ЛРДРХ4Б00/40МРВД4А21ЕВ3С40-С |
р902557558 | A11VO145LRDRH4B00/41MRVD4A2P'981798*EW*& |
р902557568 | A11VO145LRDRH4B00/41MRVD4A2P'981798*EW*& |
Р902540517 | A11VO145LRDRS0A00/40MRKD4T11EU0000-0E |
р902557557 | A11VO145LRDRS0A00/41MRKD4T1P'981798*EW*& |
р902547428 | A11VO175DRS0A00/40MRVE4T21EU0000-0 |
Р902551428 | А11ВО175Е2С0АПБ/40МРВЭ4Т21ЕД4Т10-С |
р902560739 | A11VO175E2S0APK/40MRVE4A21ED4T10-S |
р902536680 | А11ВО175Л4С0АП0/40МРВЭ4А21ЕА3С20-0 |
Р902533186 | А11ВО210ДГТ8АП0/40МЛВЕ4А21ЕВ3С40-С |
Р902551424 | А11ВО210Е2С0АПБ/40МРВЭ4Т21ЭД4Т10-С |
р902560738 | A11VO210E2S0APK/40MRVE4A21ED4T10-S |
р902560736 | A11VO210E2S0APK/40MRVE4A21EE4A20-S |
р902549470 | A11VO210E4S0AP0/40MRVE4T11EU0000-S |
Р902550095 | А11ВО210Е4С0АП0/40МРВГ3А21ЕЕ4Т10-С |
р902549097 | А11ВО210Л4С4АП0/40МРВГ3А21ЭК4С70-0 |
р902551426 | A11VO280LRDGE2CPB/40MRVE4T11EU000D |
р902553790 | A11VO280LRDRH3B00/40MRVE4A41EB3S40-0 |
р902553766 | ЛА11ВО110Е2ЦПК/40МРВД4А11ЕВ3С50-0 |
р902545915 | LA11VO110L4DGE2APK/40MLVD4A11EC4V80-0 |
р902539291 | LA11VO110MGT6APB/40MLVD4A11EU0000-0 |
Р902561182 | LA11VO145DRS0A00/41MRVD4T1PU'981798*EW*& |
р902559213 | LA11VO145DRS0A0K/41MRVD4T1PU'981798*EW*& |
902545400 руб. | LA11VO145E1BPK/40MRVD4T11EU0000-0 |
р902545446 | ЛА11ВО145Е2БПК/40МРВД4А21ЕА7С30-СЭ |
р902548438 | LA11VO145E2S0APK/40MRVD4A21ED4T10-S |
р902543550 | LA11VO145L3DRS0CP0/40MRVD4A21EU0000-0 |
р902545914 | LA11VO145L4S0APK/40ML+AZPF-11-019L |
р902557554 | LA11VO145L4S0APK/41ML+AZPF-1'981798*EW*& |
Р902536141 | LA11VO145L4S4AP0/40MRVD4A21EA7S30-SE |
р902543143 | LA11VO145L4S4AP0/40MRVD4A21EA7S30-SE |
р902537382 | LA11VO145L4S4AP0/40MRVD4A21EA7S30-SE |
р902557542 | LA11VO145L4S4AP0/41MRVD4A2EA'981798*EW*& |
р902557541 | LA11VO145L4S4AP0/41MRVD4A2EA'981798*EW*& |
р902549105 | LA11VO145LRDRH3A00/40MRVD4A21EU0000-0 |
р902560488 | LA11VO175E2BPK/41MRVE4A2EA7S'981798*EW*& |
р902494997 | LA11VO175E2S0APK/40MRVE4A21ED4T10-S |
Р902541726 | LA11VO210E2S0APK/40MRVE4A21ED4T10-S |
р902536177 | LA11VO210E2S0APK/40MRVE4A21EE4A20-S |
р902536144 | LA11VO210E4S0APB/40MRVE4T21EE4T10-SE |
р902543448 | LA11VO210L4S4AP0/40MRVE4A21EA7S30-SE |
Р902536180 | LA11VO210L4S4AP0/40MRVE4A21EA7S30-SE |
Р902537058 | LA11VO210L4S4APK/40MRVE4A21EA7S30-S |
р902536775 | LA11VO210L5E2AP0/40DR+A4VG71DWD1/32R+& |
Р902541720 | LA11VO210L5E2AP0/40DRVG3A21EC3Z80-0 |
Технические данные
Таблица значений (теоретические значения, без учета КПД и допусков; значения округлены)
Насос Rexroth A11VO A11VLO |
Дес. | А11ВЛО40 | А11ВЛО60 | А11ВЛО75 | А11ВЛО95 | А11ВЛО130 | А11ВЛО145 | А11ВЛО190 | А11ВЛО260 |
А11ВО40 | А11ВО60 | А11ВО75 | А11ВО95 | А11ВО130 | А11ВО145 | А11ВО190 | А11ВО260 | ||
Дисп.Вг макс. Вг мин |
Ин3/об. | 2,56 | 3,57 | 4.52 | 5,71 | 7,93 | 8,84 | 11,78 | 15.87 |
см3 | 42 | 58,5 | 74 | 93,5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скорость | об/мин | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 г. |
об/мин | 3500 | 3250 | 3000 | 2780 | 2500 | 2500 | 2100 | 2300 | |
Поток | г/м | 33,3 | 41,7 | 49,9 | 58,1 | 72,1 | 84,3 | 107 | 123,6 |
л/мин | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | |
Мощность при | л.с. | 99,2 | 123,4 | 147,5 | 171,7 | 213,2 | 249,4 | 316,5 | 366,1 |
кВт | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | |
Крутящий момент при | фунт-фут | 172,6 | 240,4 | 303,9 | 384,3 | 534 | 596 | 792,9 | 1068 |
Нм | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | |
Вращательная жесткость | фунт-фут/рад. | 64512 | 79574 | 105548 | 14883 | 230417 | 230417 | 282702 | 482244 |
Нм/рад. | 87467 | 107888 | 143104 | 196435 | 312403 | 312403 | 383292 | 653835 | |
фунт-фут/рад. | 43035 | 63658 | 75173 | 128117 | 174700 | 174700 | 191599 | 259628 | |
Нм/рад. | 58347 | 86308 | 101921 | 173704 | 236861 | 236861 | 259773 | 352009 | |
фунт-фут/рад. | 54931 | 75556 | 92640 | – | – | – | 222691 | 418282 | |
Нм/рад. | 74476 | 102440 | 125603 | – | – | – | 301928 | 567115 | |
Момент инерции поворотной группы | фунт-фут2 | 0,1139 | 0,1946 | 0,2729 | 0,4105 | 0,7546 | 0,8092 | 1,3052 | 2,0835 |
кгм2 | 0,0048 | 0,0082 | 0,0115 | 0,0173 | 0,0318 | 0,0341 | 0,055 | 0,0878 | |
Угловое ускорение | рад./с2 | 22000 | 17500 | 15000 | 13000 | 10500 | 9000 | 6800 | 4800 |
Заправочная способность | девчонка | 0,29 | 0,36 | 0,49 | 0,55 | 0,77 | 0,77 | 1 | 1.22 |
л | 1.1 | 1,35 | 1,85 | 2.1 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 4.6 | |
Масса | фунты | 71 | 88 | 99 | 117 | 145 | 168 | 209 | 276 |
кг | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 |
Гидравлическая жидкость
Просим перед началом проекта получить подробную информацию о выборе рабочих жидкостей и условий применения из наших аналоговых листов RE 90220 (минеральное масло), RE 90221 (экологически приемлемые гидравлические жидкости) и RE 90223 (огнестойкие гидравлические жидкости, HF). .При использовании HF- или экологически приемлемых гидравлических жидкостей необходимо учитывать возможные ограничения технических данных.При необходимости обратитесь в наш технический отдел (в листе заказа укажите тип гидравлической жидкости, используемой для вашего применения).Работа с гидравлическими жидкостями HFA, HFB и HFC требует дополнительных специальных мер.
Подробности о выборе гидравлической жидкости
Правильный выбор гидравлической жидкости требует знания зависимости рабочей температуры от температуры окружающей среды: в разомкнутом контуре – температуры бака.Гидравлическую жидкость следует выбирать так, чтобы ее рабочая вязкость в диапазоне рабочих температур находилась в оптимальном диапазоне (νопт.) – см. заштрихованную область диаграммы выбора.Мы рекомендовали выбирать в каждом масле более высокий класс вязкости.Пример: При температуре окружающей среды X°C устанавливается рабочая температура 60°C.В оптимальном диапазоне рабочей вязкости (νopt; заштрихованная область) это соответствует классам вязкости VG 46 и VG 68;следует выбрать: VG 68. Обратите внимание: температура слива, на которую влияют давление и скорость, всегда выше температуры бака.Ни в одной точке системы температура не может превышать 115°C.
Нагнетательный насос (крыльчатка)
Подпиточный насос представляет собой циркуляционный насос, которым заполняется A11VLO (типоразмер 130...260), поэтому он может работать на более высоких скоростях.Это также упрощает холодный пуск при низких температурах и высокой вязкости гидравлической жидкости.Поэтому в большинстве случаев заправка бака не требуется.При использовании подпиточного насоса допускается давление в баке не более 2 бар.
давление слива
Давление слива в портах T1 и T2 может быть максимум на 17,5 фунтов на квадратный дюйм (1,2 бар) выше, чем давление на входе в порт S, но не выше PL абс.макс. 30 фунтов на квадратный дюйм (2 бар).Требуется неограниченная полноразмерная сливная линия непосредственно в резервуар.
Температурный диапазон уплотнительного кольца вала
Уплотнительное кольцо вала из FKM допускается при температуре слива от -13 °F до 240 °F (от -25 °C до +115 °C).
Примечание. Для применений при температуре ниже -13 °F (-25 °C) необходимо уплотнительное кольцо вала из NBR (допустимый диапазон температур: от -40 °F до 194 °F (от -40 °C до +90 °C).
DR Контроль постоянного давления
Регулирование постоянного давления поддерживает постоянное давление в гидравлической системе в пределах диапазона регулирования, несмотря на изменение требований к расходу насоса.Регулируемый насос подает только тот объем жидкости, который необходим потребителю.Если рабочее давление превышает заданное давление, насос автоматически поворачивается обратно на меньший угол и отклонение в регулировании корректируется.
В нерабочем состоянии (нулевое давление) насос поворачивается в исходное положение (Vg max) с помощью регулирующей пружины.
LR Контроль постоянной мощности
Управление постоянной мощностью регулирует производительность насоса в зависимости от рабочего давления, так что при постоянной скорости привода заданная мощность привода не превышается.
Рабочее давление воздействует на поршень внутри управляющего поршня на коромысло.К другой стороне коромысла прикладывается внешне регулируемая сила пружины для определения настройки мощности.Если рабочее давление превышает заданное усилие пружины, пилотный регулирующий клапан срабатывает через коромысло, позволяя насосу поворачиваться в сторону нулевой производительности.Это, в свою очередь, уменьшает эффективный момент на рычаге коромысла, позволяя, таким образом, повысить рабочее давление в той же пропорции, в которой уменьшается выходной поток.
LRDS Управление мощностью с отключением давления и измерением нагрузки
Управление с определением нагрузки — это опция управления потоком, которая работает в зависимости от давления нагрузки и регулирует рабочий объем насоса в соответствии с требованиями расхода привода.
Расход здесь зависит от поперечного сечения внешнего измерительного отверстия, установленного между выходом насоса и приводом.Расход не зависит от давления нагрузки ниже кривой мощности и настройки отсечки давления и в пределах диапазона регулирования насоса.
Чувствительное отверстие обычно представляет собой отдельно расположенный направляющий клапан, чувствительный к нагрузке (блок управления).Положение поршня гидрораспределителя определяет поперечное сечение измерительного отверстия и, следовательно, расход насоса.
Устройство управления с определением нагрузки сравнивает давление до и после измерительного отверстия и поддерживает перепад давления на отверстии (перепад давления), а вместе с ним и постоянный расход насоса.
LRC Override с перекрестным датчиком
Контроль перекрестного измерения представляет собой систему суммирования мощности, при которой общая мощность как насоса A11VLO или насоса A11VO, так и насоса с регулируемой мощностью насоса A11VO или A11VLO того же размера, установленного на проходном приводе, поддерживается постоянной.
Если насос работает при давлениях ниже начала настройки кривой регулирования, то ненужная избыточная мощность, в критическом диапазоне до 100 %, становится доступной для другого насоса.Таким образом, общая мощность делится между двумя системами в зависимости от спроса.
Любое ограничение мощности посредством отключения давления или других функций блокировки не учитывается.
Функция полустороннего перекрестного измерения. При использовании управления LRC на 1-м насосе A11VO или A11VLO и насосе с регулируемой мощностью без перекрестного датчика, подключенном к проходному приводу, мощность, необходимая для 2-го насоса, вычитается из настройки 1-го насоса.Второй насос имеет приоритет при настройке общей мощности.Размер и начало регулирования мощности 2-го насоса должны быть указаны для номинального управления 1-го насоса.
Гидравлическое управление HD, связанное с управляющим давлением
Гидравлическое управление, зависящее от управляющего давления, позволяет плавно регулировать рабочий объем насоса в зависимости от управляющего давления.Управление пропорционально управляющему давлению, подаваемому на порт Y (макс. 40 бар).Для управления необходимо давление 30 бар.Необходимое для этого масло берется либо из системы высокого давления, либо из внешнего регулирующего давления в порте G (≥ 30 бар).
Электрическое управление EP с пропорциональным электромагнитом
Электрическое управление позволяет осуществлять шпильку и программируемую настройку рабочего объема насоса.Управление пропорционально силе соленоида (силе тока).Управляющая сила на управляющем поршне создается пропорциональным электромагнитным клапаном.
Для управления пропорциональным электромагнитом требуется источник питания 12 В постоянного тока (EP1) или 24 В постоянного тока (EP2).