Produktdetails:
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Erzeugnis: | langsamer drehmomentstarker Motor | Material: | Gusseisen |
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Verlagerung: | 165 ml/Tag | Geschwindigkeit: | 283-355 U/min |
Drehmoment: | 307-422 Nm | Ausgabe: | 8.9-15.7 Kw |
Druckabfall: | 14 - 19 MPa | Flansche: | SAE A-Festung |
Schacht: | 25.4MM-Welle | Abwechslung: | CCW |
Hervorheben: | TE0165CN410AAAB Motor der Parker TE-Serie,TE0165CN410AAAB Parker-TE-Motor,2 Bolt Parker TE Motor |
Parker TE-Serie Motor TE0165CN410AAAB, 2 Bolt Flange-Sachten, 1 "SAE Parallel Key, verschiedene Port-Threads
Schnelle Überprüfung:
Modellnummer: BME2-165-HM-A
Verlagerung: 165 ml/r
Geschwindigkeit, 283-355 Rpm
Drehmoment, 307-422 Nm
Ausgabe, 8,9-15,7 kW
Druckrückgang, 14 - 29 MPa
Flansche, quadratische Befestigung
Schacht, 25.4 mm Schlüsselwelle
Rotation, CCW
Features, suit Parker TE0165CN410AAAB
Hier sind die technischen Details:
Typ | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
Geometrische Verschiebung (cm3 / Umdrehung) | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
Höchstgeschwindigkeit (rpm) | - Das ist nicht wahr. | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 196 | 178 | 152 |
Int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
Max. Drehmoment (N•m) | - Das ist nicht wahr. | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
Int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
Max. Leistung (kW) | - Das ist nicht wahr. | 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 | |
Maximaler Druckabfall (MPa) | - Das ist nicht wahr. | 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 | |
Höhepunkt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
Höchstdurchfluss (L/min) | - Das ist nicht wahr. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Die fünf Hauptteile einerhydraulisches Systemumfassen:
1Dies ist das "Herz" des hydraulischen Systems, normalerweise bezogen auf die Hydraulikpumpe.Seine Hauptaufgabe ist es, die mechanische Energie, die vom Primemover (wie dem Elektromotor) zur Verfügung gestellt wird, umzuwandeln.Dies ist ein sehr wichtiger Faktor für die Entwicklung der Energieeffizienz.
2Aktuator: Dieser Teil ist hauptsächlich das hydraulische Motiv, das die hydraulische Energie des Arbeitsflüssigkeits in die mechanische Energie der Fahrlast umwandelt.Häufige Aktoren sind Hydraulikzylinder und Hydraulikmotoren., die verwendet werden, um lineare Bewegung und Rotationsbewegung zu erreichen.
3. Steuerungskomponenten: hauptsächlich einschließlich verschiedener hydraulischer Steuerungsventile, wie z. B. Druckkontrollventile, Flusskontrollventile und Richtungskontrollventile.Die Hauptfunktion dieser Ventile ist es, den Druck zu kontrollieren und zu regulieren., Flow oder Flow-Richtung des Arbeitsflüssiges, um die Übertragungsleistungsanforderungen des hydraulischen Systems zu erfüllen.
4. Hilfskomponenten: this part includes Fuel tank, Oil filter, cooler, heater, accumulator, oil pipe and pipe joint, sealing ring, quick change joint, high-pressure ball valve, hose assembly,DruckmessgemeinschaftDiese Komponenten spielen eine Hilfs- und Schutzrolle im hydraulischen System und sorgen für den normalen Betrieb des Systems.
5Sie sind nicht nur Träger von Energie, sondern auch Informationsträger für die Zustandsüberwachung und Fehlerdiagnose von hydraulischen Systemen.Häufig verwendete Hydrauliköle sind MineralöleDie meisten dieser Produkte werden in der Nähe von der Küche hergestellt, und die meisten von ihnen werden in der Nähe von der Küche hergestellt.
Das Arbeitsprinzip des hydraulischen Systems ist: Die hydraulische Pumpe saugt das Flüssigkeit aus dem Ölbehälter, sendet das Flüssigkeit in das hydraulische Ventil durch Druck, und schlägt die Flüssigkeit in den Ventil.Das hydraulische Ventil steuert die Strömungsrichtung und den Druck der Flüssigkeit., und sendet dann die Flüssigkeit in den Hydraulikzylinder (oder Hydraulikmotor),und der Hydraulikzylinder (oder Hydraulikmotor) wandelt den Druck des Flüssiges in mechanische Energie um, um die entsprechende Arbeit zu erledigenNachdem die Arbeit abgeschlossen ist, wird die Flüssigkeit vom hydraulischen Ventil gesteuert, um in den hydraulischen Tank zurückzufließen in Vorbereitung für den nächsten Arbeitszyklus.
Hydraulische SystemeDie Anwendungen sind vielfältig, einschließlich der Verteidigungsindustrie, der Werkzeugmaschinenindustrie, der metallurgischen Industrie, der Automobilindustrie, der Textilindustrie und der Schiffbauindustrie.Hydraulische Übertragung und Steuerungstechnologie wurde in den Waffen und Ausrüstung der Marine weit verbreitet., Land- und Luftstreitkräfte in der nationalen Verteidigungsindustrie, Grindern, Bohrmaschinen, Fräsermaschinen und Planern in der Maschinenwerkzeugindustrie,und hydraulische Off-Road-Fahrzeuge und hydraulische Dump-Fahrzeuge in der Automobilindustrie.
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Elektrohydraulik-Systeme
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