- Главная
- Гидравлические компоненты
- Аксиально-поршневые насосы
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ HL-A11VO
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ HL-A11VO
Гидравлический насос серии HL-A11VO - надежный и компактный аксиально-поршневой насос для тяжелых условий эксплуатации. Данный насос постоянной подачи особенно хорошо подходит для применений с быстро меняющимися динамическими нагрузками.
Геометрический объем | Vgmax | см³/об | 74 | |
Vgmin | см³/об | 0 | ||
Частота вращения | при Vgmax | nmax | об/мин | 2550 |
при Vg≤Vgmax | nmax1 | об/мин | 3000 | |
Объемный расход | при nmax и Vgmax | qv max | л/мин | 189 |
Мощность | при qv max и Δp=350бар | Pmax | кВт | 110 |
Крутящий момент | при Vgmax и Δp=350бар | Tmax | Н·м | 412 |
Жесткость на скручивание приводного вала | Конец вала Z | c | Н·м/рад | 145836 |
Конец вала P | c | Н·м/рад | 143104 | |
Конец вала S | c | Н·м/рад | 101921 | |
Конец вала T | c | Н·м/рад | 125603 | |
Момент инерции роторной группы | JTW | кгм² | 0.0115 | |
Макс. угловое ускорение | α | рад/с² | 15000 | |
Объем корпуса | V | л | 1.85 | |
Масса | прибл. | m | кгм² | 45 |
Геометрический объем | Vgmax | см³/об | 93.5 | |
Vgmin | см³/об | 0 | ||
Частота вращения | при Vgmax | nmax | об/мин | 2350 |
при Vg≤Vgmax | nmax1 | об/мин | 2780 | |
Объемный расход | при nmax и Vgmax | qv max | л/мин | 220 |
Мощность | при qv max и Δp=350бар | Pmax | кВт | 128 |
Крутящий момент | при Vgmax и Δp=350бар | Tmax | Н·м | 521 |
Жесткость на скручивание приводного вала | Конец вала Z | c | Н·м/рад | 199601 |
Конец вала P | c | Н·м/рад | 196435 | |
Конец вала S | c | Н·м/рад | 173704 | |
Конец вала T | c | Н·м/рад | ||
Момент инерции роторной группы | JTW | кгм² | 0.0173 | |
Макс. угловое ускорение | α | рад/с² | 13000 | |
Объем корпуса | V | л | 2.1 | |
Масса | прибл. | m | кгм² | 53 |
Геометрический объем | Vgmax | см³/об | 93.5 | |
Vgmin | см³/об | 0 | ||
Частота вращения | при Vgmax | nmax | об/мин | 2350 |
при Vg≤Vgmax | nmax1 | об/мин | 2780 | |
Объемный расход | при nmax и Vgmax | qv max | л/мин | 220 |
Мощность | при qv max и Δp=350бар | Pmax | кВт | 128 |
Крутящий момент | при Vgmax и Δp=350бар | Tmax | Н·м | 521 |
Жесткость на скручивание приводного вала | Конец вала Z | c | Н·м/рад | 199601 |
Конец вала P | c | Н·м/рад | 196435 | |
Конец вала S | c | Н·м/рад | 173704 | |
Конец вала T | c | Н·м/рад | ||
Момент инерции роторной группы | JTW | кгм² | 0.0173 | |
Макс. угловое ускорение | α | рад/с² | 13000 | |
Объем корпуса | V | л | 2.1 | |
Масса | прибл. | m | кгм² | 53 |
Геометрический объем | Vgmax | см³/об | 130 | |
Vgmin | см³/об | 0 | ||
Частота вращения | при Vgmax | nmax | об/мин | 2100 |
при Vg≤Vgmax | nmax1 | об/мин | 2500 | |
Объемный расход | при nmax и Vgmax | qv max | л/мин | 273 |
Мощность | при qv max и Δp=350бар | Pmax | кВт | 159 |
Крутящий момент | при Vgmax и Δp=350бар | Tmax | Н·м | 724 |
Жесткость на скручивание приводного вала | Конец вала Z | c | Н·м/рад | 302495 |
Конец вала P | c | Н·м/рад | 312403 | |
Конец вала S | c | Н·м/рад | 236861 | |
Конец вала T | c | Н·м/рад | ||
Момент инерции роторной группы | JTW | кгм² | 0.0318 | |
Макс. угловое ускорение | α | рад/с² | 10500 | |
Объем корпуса | V | л | 2.9 | |
Масса | прибл. | m | кгм² | 66 |
Геометрический объем | Vgmax | см³/об | 145 | |
Vgmin | см³/об | 0 | ||
Частота вращения | при Vgmax | nmax | об/мин | 2200 |
при Vg≤Vgmax | nmax1 | об/мин | 2500 | |
Объемный расход | при nmax и Vgmax | qv max | л/мин | 319 |
Мощность | при qv max и Δp=350бар | Pmax | кВт | 186 |
Крутящий момент | при Vgmax и Δp=350бар | Tmax | Н·м | 808 |
Жесткость на скручивание приводного вала | Конец вала Z | c | Н·м/рад | 302495 |
Конец вала P | c | Н·м/рад | 312403 | |
Конец вала S | c | Н·м/рад | 236861 | |
Конец вала T | c | Н·м/рад | ||
Момент инерции роторной группы | JTW | кгм² | 0.0341 | |
Макс. угловое ускорение | α | рад/с² | 9000 | |
Объем корпуса | V | л | 2.9 | |
Масса | прибл. | m | кгм² | 76 |
Геометрический объем | Vgmax | см³/об | 193 | |
Vgmin | см³/об | 0 | ||
Частота вращения | при Vgmax | nmax | об/мин | 2100 |
при Vg≤Vgmax | nmax1 | об/мин | 2100 | |
Объемный расход | при nmax и Vgmax | qv max | л/мин | 405 |
Мощность | при qv max и Δp=350бар | Pmax | кВт | 236 |
Крутящий момент | при Vgmax и Δp=350бар | Tmax | Н·м | 1075 |
Жесткость на скручивание приводного вала | Конец вала Z | c | Н·м/рад | 346190 |
Конец вала P | c | Н·м/рад | 383292 | |
Конец вала S | c | Н·м/рад | 259773 | |
Конец вала T | c | Н·м/рад | 301928 | |
Момент инерции роторной группы | JTW | кгм² | 0.055 | |
Макс. угловое ускорение | α | рад/с² | 6800 | |
Объем корпуса | V | л | 3.8 | |
Масса | прибл. | m | кгм² | 95 |
Геометрический объем | Vgmax | см³/об | 260 | |
Vgmin | см³/об | 0 | ||
Частота вращения | при Vgmax | nmax | об/мин | 1800 |
при Vg≤Vgmax | nmax1 | об/мин | 2300 | |
Объемный расход | при nmax и Vgmax | qv max | л/мин | 468 |
Мощность | при qv max и Δp=350бар | Pmax | кВт | 273 |
Крутящий момент | при Vgmax и Δp=350бар | Tmax | Н·м | 1448 |
Жесткость на скручивание приводного вала | Конец вала Z | c | Н·м/рад | 686465 |
Конец вала P | c | Н·м/рад | 653835 | |
Конец вала S | c | Н·м/рад | 352009 | |
Конец вала T | c | Н·м/рад | 567115 | |
Момент инерции роторной группы | JTW | кгм² | 0.0878 | |
Макс. угловое ускорение | α | рад/с² | 4800 | |
Объем корпуса | V | л | 4.6 | |
Масса | прибл. | m | кгм² | 125 |
Размер | Объем насоса (см³/об) | Макс. частота вращения (об/мин) | Макс. объемный расход (л/мин) | Max. power (kw) | ||
Vgmax | Vgmin | Vgmax | Vg≤Vgmax | Δp=350 бар | ||
74 | 0 | 2550 | 3000 | 189 | 110 | |
93.5 | 0 | 2350 | 2780 | 220 | 128 | |
93.5 | 0 | 2350 | 2780 | 220 | 128 | |
130 | 0 | 2100 | 2500 | 273 | 159 | |
145 | 0 | 2200 | 2500 | 319 | 186 | |
193 | 0 | 2100 | 2100 | 405 | 236 | |
260 | 0 | 1800 | 2300 | 468 | 273 |
Данный аксиально-поршневой насос гарантирует надежность, точность и гибкость любых ваших гидравлических систем. Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы подобрать подходящее решение для вашего бизнеса.
Компания Hilead предлагает индивидуально разработанные гидравлические прессы для обработки композитных материалов, включая SMC, BMC, GMT, LET-D, а также термореактивные, термопластичные и углеродные композиты. Наши прессы композитных материалов способны встраиваться в полностью автоматизированные производственные линии и широко используются в таких отраслях, как судостроение, автомобилестроение, строительство, нефтехимия, энергетика, производство строительных материалов, энергетического и электротехнического оборудования, телекоммуникации, железнодорожный транспорт, аэрокосмическая промышленность и авиация.
Узнать больше