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Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
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| Article: | haut moteur de couple à vitesse réduite | Taper: | BMSY-315-F6-FS & FYSD12 |
|---|---|---|---|
| Bride: | Support magnéto, 6 trous | Arbre: | Axe de cannelure |
| Matériel: | Fonte | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Moteur hydraulique orbital avec soupape de décharge,Moteur hydraulique basse vitesse couple élevé BMSY-315,Moteur hydraulique FYSD12D avec soupape de décharge |
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Moteur orbital hydraulique BMSY-315-F6-F-S & FYSD12D avec clapet de décharge
Détails du produit:
code type BMSY-315-F6-F-S & FYSD12D
Cylindrée:315cc
Bride:
Arbre:
Orifices:
BMSY Spécifications principales:
| Type | BMSY 80 |
BMSY 100 |
BMSY 125 |
BMSY 160 |
BMSY 200 |
BMSY 250 |
BMSY 315 |
BMSY 375 |
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| Cylindrée géométrique (cm3 /tr.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
| Vitesse max. (tr/min) | cont. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
| Couple max. (N·m) | cont. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
| pic | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
| Puissance max. (kW) | cont. | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
| Chute de pression max. (MPa) | cont. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| pic | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
| Débit max. (L/min) | cont. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Pression d'entrée max. (MPa) | cont. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Poids (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | |
* Pression continue : Valeur max. de fonctionnement du moteur en continu.
* Pression intermittente : Valeur max. de fonctionnement du moteur pendant 6 secondes par minute.
* Pression de pointe : Valeur max. de fonctionnement du moteur pendant 0.6 seconde par minute
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La philosophie de conception du moteur orbital OMS315 est de rechercher une stabilité durable dans des paramètres extrêmes. Sa cylindrée allant jusqu'à 315 cm³/tr offre la base physique pour générer un couple immense. Plus important encore, il hérite de la conception classique "stator-rotor monté sur arbre" de la série OMS. Grâce à une optimisation précise des paramètres, cette conception assure une haute efficacité et une faible usure de l'engrènement des engrenages sous haute pression, formant le cœur pour atteindre une haute efficacité mécanique et une durée de vie prolongée. Doté d'une structure de distribution à face, le produit possède des capacités de compensation d'usure automatique. Cela maintient une pression de démarrage constamment basse et une efficacité volumétrique exceptionnellement élevée tout au long d'un fonctionnement prolongé. Par conséquent, qu'il s'agisse de supporter les charges lourdes soutenues des machines de coulée continue métallurgiques ou les démarrages, arrêts et inversions fréquents des grues de port, le moteur orbital OMS315 fournit une puissance de sortie douce mais robuste. Sa pression de fonctionnement continue répond aux normes industrielles les plus exigeantes.
Les performances exceptionnelles du produit sont encore démontrées par son adaptabilité aux conditions d'exploitation complexes et aux environnements difficiles. Le moteur orbital OMS315 est doté d'une conception de roulement robuste et de systèmes d'étanchéité d'arbre renforcés. Cela fournit non seulement une capacité de charge radiale robuste, permettant l'entraînement direct des mécanismes de travail, mais assure également une fiabilité d'étanchéité à long terme face à des défis tels que la contre-pression élevée, les vibrations continues et les conditions poussiéreuses ou humides. Grâce à un contrôle de processus complet, de la science des matériaux aux techniques d'assemblage, Hanjiu Technology permet à ce moteur de fonctionner de manière fiable dans des conditions difficiles où les composants hydrauliques traditionnels échouent souvent avec le temps. Cela prolonge considérablement les intervalles de maintenance des équipements des utilisateurs, réduisant ainsi efficacement les coûts d'exploitation totaux du cycle de vie.
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