Produktdetails:
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Modellnummer: | Motor der TG-Serie | Erzeugnis: | Drehmomentmotor |
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Anwendungen: | Hydrauliksystemantrag Hochdruck | Dreh: | Zähler nach rechts |
Flansche: | 6 BOLT MAGNETO | Schacht: | 31.75mm Gerade Welle |
Markieren: | TG0475EV450AAAB Parker Tg Motor,Im Uhrzeigersinn Parker Tg Motor,Motor der Parker Tg-Serie im Uhrzeigersinn |
Parker TG Motor TG0475EV450AAAB, 6 Schrauben Magnetflansche, 7/8 -14 UNF O-Ring Seitenanschlüsse,31.75 mm Schlüsselwelle
Teilnummer:
TG0475EV450AAAB
BMER-2-475-FS-G2-R-B LSHT Hydraulikmotor
6 Bolt Magnetonhalter
Hubraum (475 cm3)
1-1/4" Schlüsselwelle
#10 SAE-Häfen (7/8-14 UNF)
Spezifikationen:
Kode | Verlagerung | Kont Max | Inter MAX | Kont Max-Fluss | INTER MAX FLOW lpm (gpm) | Die Prüfungen werden nach Maßgabe des Anhangs II der Richtlinie 2008/57/EG durchgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zu prüfen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Intermax-Druckbar (psi) | Höchstdruckbar (psi) |
cc (in3/rev) | Geschwindigkeit (rpm) | Geschwindigkeit (rpm) | Lpm (gpm) | |||||||
120 | 121 (7.4) | 360 | 490 | 45 (12) | 61 (16) | 327 (2900) | 383 (3400) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
160 | 162 (9.9) | 370 | 470 | 61 (16) | 76 (20) | 475 (4200) | 542 (4800) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
200 | 204 (12.4) | 300 | 370 | 68 (18) | 83 (22) | 542 (4800) | 633 (5600) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
230 | 232 (14.2) | 260 | 320 | 68 (18) | 83 (22) | 644 (5700) | 712 (6300) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
260 | 261 (15.9) | 260 | 350 | 76 (20) | 91 (24) | 712 (6300) | 791 (7000) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
300 | 300 (18.3) | 250 | 320 | 83 (22) | 95 (25) | 825 (7300) | 938 (8300) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
350 | 348 (21.2) | 220 | 270 | 83 (22) | 95 (25) | 921 (8150) | 1045 (9250) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
375 | 375 (22.8) | 200 | 250 | 76 (20) | 91 (24) | 1006 (8900) | 1158 (10250) | 207 (3000) | 241 (3500) | 276 (4000) |
470 | 465 (28.3) | 160 | 200 | 76 (20) | 91 (24) | 1096 (9700) | 1184 (10475) | 172 (2500) | 189 (2750) | 207 (3000) |
540 | 536 (32.7) | 140 | 170 | 76 (20) | 91 (24) | 983 (8700) | 1243 (11000) | 138 (2000) | 172 (2500) | 207 (3000) |
750 | 748 (45.6) | 100 | 130 | 76 (20) | 91 (24) | 1062 (9400) | 1237 (10950) | 103 (1500) | 121 (1750) | 138 (2000) |
Hydraulische Motoren sind aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte und ihrer Fähigkeit, bei niedrigen Drehmomenten hohes Drehmoment zu erzeugen, in verschiedenen Branchen weit verbreitet.Hydraulikmotoren haben auch ihre Nachteile
Einer der Hauptnachteile hydraulischer Motoren sind ihre hohen Wartungs- und Betriebskosten.Dies schließt das Überprüfen und Ersetzen von Hydraulikflüssigkeiten einAußerdem können hydraulische Motoren anfällig für Leckagen sein, was nicht nur die Wartungskosten erhöht, sondern auch Umweltprobleme verursacht.
Ein weiterer Nachteil von Hydraulikmotoren ist ihre Ineffizienz.Dies ist hauptsächlich auf Energieverluste zurückzuführen, die während der Flüssigkeitsübertragung und -umwandlung auftretenAuch Hydraulikmotoren erzeugen tendenziell mehr Wärme, was ihre Effizienz weiter verringert.
Außerdem können hydraulische Systeme komplex sein und qualifizierte Bediener erfordern.Die in hydraulischen Systemen verwendeten Komponenten wie Pumpen, Ventile und Aktorenmüssen sorgfältig ausgewählt und ordnungsgemäß installiert werden, um eine optimale Leistung zu gewährleistenEine unsachgemäße Installation oder Bedienung kann zu Systemfehlern und teuren Reparaturen führen.
Hydraulische Motoren sind auch in ihrem Geschwindigkeitsbereich begrenzt. Sie eignen sich nicht für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, da sie Schwierigkeiten haben, die Effizienz aufrechtzuerhalten und bei hohen Geschwindigkeiten ausreichend Leistung zu erzeugen.Elektromotoren, bieten hingegen eine bessere Geschwindigkeitskontrolle und können bei verschiedenen Geschwindigkeiten effizient betrieben werden.
Außerdem sind hydraulische Systeme empfindlich auf Temperaturänderungen. Extreme Temperaturen können die Viskosität hydraulischer Flüssigkeiten beeinflussen und zu Veränderungen der Systemleistung führen.,Die Verringerung der Temperaturen kann jedoch zu einer Verdünnung der Flüssigkeit führen, die Schmierung reduziert und den Verschleiß der Systemkomponenten erhöht.
Schließlich können hydraulische Anlagen laut sein, wobei der hochdruckige Flüssigkeitsfluss und die mechanischen Komponenten Vibrationen und Lärm erzeugen können, die in bestimmten Anwendungen störend sein können.Es müssen Maßnahmen zur Schallminderung ergriffen werden, um die Auswirkungen auf die Bediener und die Umgebung zu minimieren..
Abschließend kann gesagt werden, daß hydraulische Motoren zwar zahlreiche Vorteile bieten, aber auch einige Nachteile mit sich bringen: hohe Wartungskosten, geringere Effizienz, Komplexität, begrenzte Drehzahl,Empfindlichkeit gegenüber TemperaturänderungenDiese Nachteile sind bei der Entscheidung, ob in bestimmten Anwendungen Hydraulikmotoren eingesetzt werden sollen, zu berücksichtigen.
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