pompy elementy i układy hydrauliki siłowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pompy elementy i układy hydrauliki siłowej"

Transkrypt

1 pompy elementy i układy hydrauliki siłowej

2 Pompa łopatkowa typ V/ NG do 0,0 MPa dm /min. WK r. ZASTOSOWANIE Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy łatwy rozruch dzięki zastosowaniu automatycznego od powietrzania niski poziom szumów duża żywotność łożyskowania dzięki zastosowaniu hy drodynamicznego smarowania łożysk ślizgowych dobre własności ślizgowe tarcz sterujących dzięki powle kaniu ich brązem i zastosowaniu tarcia półpłynnego. OPIS DZIAŁANIA Pompy hydrauliczne typu V są pompami łopatkowymi o zmiennej wydajności i nastawianym ciśnieniu. Pompa V/ składa się z korpusu, wirnika, z łopatkami, statora 4, nastawnika ciśnienia 5, nastawnika wydatku 6, zaworu do automatycznego odpowietrzania 7, oraz tarcz 9. Przebieg ssania i tłoczenia Służące do przemieszczania cieczy roboczej komory 8 two rzone są poprzez dwie łopatki, wirnik, stator 4, i tarcze 9. Komory 8 poprzez obrót wirnika w prawo powiększają się poczynając od kanału ssącego i zasysają ciecz roboczą. Po osiągnięciu największej objętości, komory 8 zostają od dzielone od strony ssącej. Przy dalszym obrocie wirnika w prawo uzyskują one poiączenie ze stroną ciśnieniową, zmniejszają swoją objętość i wytłaczają ciecz poprzez ka nał ciśnieniowy P do układu hydraulicznego. Do ogranicze nia maksymalnego wydatku strumienia cieczy służy nastaw nik 6. Nastawianie ciśnienia Kołowy pierścień statora 4 jest utrzymywany za pomocą sprężyny 0 w położeniu mimośrodowym. Potrzebne maksymalne ciśnienie w układzie nastawione jest za pomocą sprężyny 0. Po osiągnięciu nastawionego ciśnienia stator 4 przesuwa się (pokonując opór sprężyny 0) zmniejszając mimośrodowość położenia, aż do uzyska nia minimalnego przepływu uzupełniającego przecieki. Po spadku ciśnienia w układzie stator 4 wraca w położenie mimośrodowe i pompa uzyskuje pełną wielkość nastawio nego wydatku. WK 44 50

3 Sposób zabudowy Pompy łopatkowe V można montować w dowolnym po łożeniu. Połączenie pompy z układem hydraulicznym może się odbywać jedynie za pomocą przewodów elastycznych. Przewody Przewód ssawny należy tak zaprojektować, aby nie przekro czyć określonych w tabeli wartości ciśnienia na wlocie. Przewody przeciekowe nale Napad Połączenie pompy z silnikiem elektrycznym może odbywać się jedynie za pomocą sprzęgła elastycznego z zachowa niem warunków wspólosiowości wg wskazań producenta sprzęgieł. Końcówki wałka pompy i silnika elektrycznego nie mogą przenosić żadnych sił osiowych, ani promieniowych. Zbiornik oleju Pojemność zbiornika musi być tak dobrana, aby nie zachodził wypadek nadmiernego wzrostu temperatury oleju. W przy padku gdy jest to niemożliwe należy stosować chłodnicę. DANE TECHNICZNE Ciecz robocza Wydajność dm / min Olej mineralny - przy n = 450 min p = MPa Ciśnienie Ciśnienie Ciśnienie Moment Liczba na wlocie na wylocie przecieków obrotowy obrotów MPa - 0,0 do + 0, 5 MPa max. 0 MPa max. 0, Nm max 54 min do 80 0 Lepkość nominalna cieczy - dla Prob < 6, MPa - dla Prob > 6, MPa mm / s mm / s 6 do 60 5 do 60 Temperatura pracy ( cieczy w zbiorniku ) K - 8 Zakres temperatury cieczy K 6-4 Filtracja µ m 6 ( zalecana 0 przedłuża żywotność ) Zakres ciśnień w zależności od typu sprężyny MPa C 5 od, do,5 C 40 od,0 do 4,0 C 6 od,0 do 6, C00 od 5,0 do 0,0 Rodzaj mocowania Kołnierzowe Kierunek obrotów Prawy Sposób przyłączenia Za pomocą przyłączek gwintowych Obciążenie wałka napędowego Wałek napędowy nie może przenosić żadnych sił osiowych ani promieniowych Masa kg 6,5 WK 44 50

4 WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE POMPY Pompa z przyłączem kołnierzowym wymiary gabarytowe w mm.. Nastawnik wydatku: zmniejszenie strumienia cieczy przy pokręceniu w prawo zwiększenie strumienia cieczy przy pokręceniu w lewo. Nastawnik ciśnienia: zwiększenie ciśnienia roboczego przy pokręceniu w prawo zmniejszenie ciśnienia roboczego przy pokręceniu w lewo. Nastawianie wydatku strumienia (za pomocą śruby nastaw czej A) 4. Nastawianie ciśnienia (za pomocą śruby nastawczej C) 5. Podłaczenie ciśnienia 7. Podłaczenie ssania 8. Wał napędowy dla wykonania z obrotami prawymi 9. Wyposażenie dodatkowe (tylko na specjalne zamówienie i po uzgodnieniu z producentem). Nastawa za pomocą kółka ręcznego założonego na zewnętrzny czworokat. 0. Nastawa strumienia cieczy za pomocą zewętrznego czworokata H. Nastawa ciśnienia za pomocą zewnętrznego czworokąta H. Nastawa strumienia cieczy zamykana na kluczyk S. Nastawa ciśnienia zamykana na kluczyk S 4. Długość klucza 4 mm 5. Druga końcówka wału WK 44 50

5 CHARAKTERYSTYKI: przy ν = 4 mm /s w temperaturze K Charakterystyka wydatku pompy w zależności od ciśnienia roboczego oraz zapotrzebowania mocy dla wy datku roboczego i stałego (przeciekowego). Pomiaru dokonano przy 450 min i ν = 4 mm /s 4 4 Q (dm / min) Q (dm / min) , C5 C6 roboczy roboczy ja³ow y,5,5 ja³owy 0,8 0,6 0,4 0,,6, 0,8 0,4 P (kw) P (kw) Q (dm / min) Q (dm / min) C40 4 C00 roboczy roboczy ja³ow y ja³ow y, 0,8 0,4,4,0,6, 0,8 0,4 P (kw) P (kw) Charakterystyka wielkości przecieków w zależności od ciśnienia roboczego. Q (dm / min),5 0, Charakterystyka głośności pompy w zależności od ciśnienia roboczego przy zerowaniu i tłoczeniu. Pomiaru dokonano w odległości m. L (db) N WK

6 WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE WSPORNIKÓW Wspornik jednokołnierzowy wymiary gabarytowe w mm. Moc silnika elektr. kw B B 0. B ± D D 0. D ± H ± 0. ± 0. H H 4 H L ± 0. ± 0. L L Masa,..., ,5 kg, ,7 kg kg 5 WK 44 50

7 Wspornik dwukołnierzowy wymiary gabarytowe w mm.. kołnierz pompy. kołnierz silnika Moc silnika elektr. kw 0. B ± B D H0 ± 0. D D D4 D5 D6 0. H ± H 0. L ± L L Masa 0,55..., M ,5 kg, M kg Uwaga: Wspornik roaz kółko ręczne dostarczone są na specjalne zamówienie i po uzgodnieniu z producentem. WK

8 SPOSÓB ZAMAWIANIA Zamówienie pompy wg. zakodowanego w sposób j.n. symbolu należy kierować na adres producenta PVV * Numer serii konstrukcyjnej: = (0-9) - Niezmienne wymiary przy³¹czy i zabudowy Nominalna wielkoœæ wydatku NG = (8.5 cm / obrót) Rotation direction : Prawy Wykonanie z dwoma koñcówkami wa³u = R = D Przy³¹cze gwintowe = Rodzaj uszczelnienia Dla cieczy na bazie olejów mineralnych Dla cieczy na bazie estrów fosforanowych = M = V Sposób nastawiania ciœnienia: Nastawnik ciœnienia ze œrub¹ z ³bem szeœciok¹tnym Nastawnik ciœnienia ze œrub¹ z ³bem czterok¹tnym Nastawnik ciœnienia zamykany na kluczyk = C = H = S Zakres ciœnieñ wydatku zerowego: Ciœnienie dla wydatku zerowego 0,0 MPa = 00 Ciœnienie dla wydatku zerowego 6. MPa = 6 Ciœnienie dla wydatku zerowego 4.0 MPa = 40 Ciœnienie dla wydatku zerowego.5 MPa e = 5 Sposób nastawiania wydatku pompy: Nastawnik wydatku ze œrub¹ z ³bem szeœciok¹tnym Nastawnik wydatku ze œrub¹ z ³bem czterok¹tnym Nastawnik wydatku zamykany na kluczyk = A = H = S Zawór odpowietrzaj¹cy Ewentualne dodatkowe wymagania okreœlone w sposób opisowy (do uzgodnienia z producentem) Przykład kodowania PV / RMC00A 7 WK 44 50

9 8 WK 44 50

10 Pompa łopatkowa zmiennej wydajności Kombinacja pomp V... + V... p n do 0 MPa WK r. Kombinacje pomp V + V składają się z dwóch pomp o zmiennej wydajności. Pompa przednia posiada korpus z mocowaniem kołnierzowym względnie płytowym, Oby dwie pompy są napędzane poprzez jedną końcówkę wału, Wartość natężenia przepływu O = 0 do Omax zmienia się w zleżności od zapotrzebowania układu hydraulicznego. Zmienny wydatek pompy uzyskuje się poprzez kompen sator dzięki tym własnością straty mocy w układzie są naj mniejsze, Szczegółowe informacje o poszczególnych pompach znaj dują się w kartach katalogowych pomp V WK

11 WYMIARY GABARYTOWE Wymiary gabarytowe kombinacji pomp V/ + V/ Wymiary gabarytowe kombinacji pomp V/5 + V/ WK

12 Wymiary gabarytowe kombinacji pomp V/5 + V/5 Wymiary gabarytowe kombinacji pomp V/40 + V/ WK

13 Wymiary gabarytowe kombinacji pomp V/40 + V/5 Wymiary gabarytowe kombinacji pomp V/40 + V/40 WK

14 Wymiary gabarytowe kombinacji pomp V/6 + V/ Wymiary gabarytowe kombinacji pomp V/6 + V/5 5 WK

15 Wymiary gabarytowe kombinacji pomp V/6 + V/40 Wymiary gabarytowe kombinacji pomp V/6 + V/6 WK

16 SPOSÓB ZAMAWIANIA Zamówienie pompy wg. zakodowanego w sposób j.n. symbolu należy kierować na adres producenta Pompa przednia + Pompa tylna PV PV V R E V R G Mocowanie: Kołnierzowe = Płytowe = 6 Numer serii: dla V/ i 5 (0 9) Niezmienne wymiary przłącza i zabudowy dla V/40 i 6 (0 9) Niezmienne wymiary przłącza i zabudowy Kombinacje pomp: WN + WN WN5 + WN WN5 + WN5 WN40 + WN WN40 + WN5 WN40 + WN40 WN6 + WN WN6 + WN5 WN6 + WN40 WN6 + WN6 Rodzaj przyłącza: Przyłącze gwintowe = Przyłącze płytowe = 8 Rodzaj uszczelnienia: Dla cieczy na bazie olejów mineralnych Dla cieczy na bazie estrów fosforanowych = M = V Sposób nastawiania ciśnienia Nastawnik ciśnienia ze śrubą z łbem 6 kątnym Nastawnik ciśn!enia ze śrubą z łbem 4 kątnym Nastawnik ciśnienia zamykany na kluczyk = C = H = S Zakres ciśnień wydatku zerowego: Ciśnienie dla wydatku zerowego 0,0 MPa = 00 Ciśnienie dla wydatku zerowego 6, MPa = 6 Ciśnienie dla wydatku zerowego 4,0 MPa = 40 Ciśnienie dla wydatku zerowego,5 MPa = 5 Sposób nastawiania wydatku pompy: Nastawnik ciśnienia ze śrubą z łbem 6 kątnym Nastawnik ciśn!enia ze śrubą z łbem 4 kątnym Nastawnik ciśnienia zamykany na kluczyk = C = H = S Zawór odpowietrzający Oznaczenia typu kombinacji składa się z dwóch osobnych członów oznaczeń połączonych znakiem + przy czym dla pompy przed niej dodaję się Iiterę E, dla tylnej Iiterę G. PRZYKŁAD OZNACZENIA PVV 0/5REMC00A + PVV 0/RGMC6A 7 WK

17 Opis budowy, działania oraz dane techniczne pomp znajgują się w kartach katalogowych: PV/ WK 44/ 50 PV/5 WK 409/07 PV/40 WK 44/68 PV/6 WK44/69 8 WK

18 Pompa łopatkowa typ V/5 NG 5 do 0 MPa 5 dm /min WK r. Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy: łatwy rozruch dzięki zastosowaniu automatycznego od powietrzania niski poziom szumów duża żywotność łożyskowania dzięki zastosowaniu hy drodynamicznego smarowania łożysk ślizgowych dobre własności ślizgowe pokryw i tarcz sterujących dzię ki powlekaniu ich brązem i zastosowaniu tarcia półpłyn nego. OPIS DZIAŁANIA: Pompy hydrauliczne typu V są pompami łopatkowymi o zmiennej wydajności i nastawianym ciśnieniu. Pompa skła da się z korpusu, wirnika, z łopatkami, statora 4, na stawnika ciśnienia 5, nastawnika wydatku 6, zaworu do automatycznego odpowietrzania 7, oraz tarcz 9. Przebieg ssania i tłoczenia: Służące do przemieszczania cieczy roboczej komory 8 two rzone są poprzez dwie łopatki, wirnik, stator 4 i tarcze sterujące 9. Komory 8 w czasie obrotu wirnika w prawo powiększają się, poczynając od kanału ssącego i zasysają ciecz roboczą. Po osiągnięciu największej objętości, komory 8 zostają oddzielone od strony ssącej. Przy dalszym obrocie wirnika w prawo uzyskują one połą czenie ze stroną ciśnieniową, zmniejszają swoją objętość i wytłaczają ciecz przez kanał ciśnieniowy P do układu hy draulicznego. Do ograniczenia maksymalnego wydatku strumienia cie czy służy nastawnik 6. Nastawianie ciśnienia: Kołowy pierścień statora 4 jest utrzymywany za pomocą sprężyny 0 w położeniu mimośrodowym. Potrzebne w układzie maksymalne ciśnienie jest nastawia ne za pomocą sprężyny 0. Po osiągnięciu nastawionego ciśnienia stator 4 przesuwa się (pokonując opór sprężyny 0) zmniejszając mimośro dowość położenia aż do uzyskania minimalnego przepływu uzupełniającego przecieki. Po spadku ciśnienia w układzie stator 4 wraca w położenie mimośrodowe i pompa uzyskuje pełną wielkość ustawio nego wydatku. WK

19 Sposób zabudowy: Pompy można montować w dowolnym położeniu. Połącze nie pompy z układem hydraulicznym może się odbywać jedynie za pomocy przewodów elastycznych. Napad: Osie wałów pompy i silnika muszą leżeć w jednej linii (mu szą być współosiowe). Należy zwrócić uwagę, aby końcówki wałków pompy nie przenosiły żadnych sił osiowych i promieniowych. Połącze nie pompy z silnikiem elektrycznym może odbywać się je dynie za pomota sprzęgła elastycznego z zachowaniem wa runków współosiowości wg wskazań producenta sprzęgieł. Zbiornik oleju: Pojemność zbiornika musi być tak dobrana, aby nie zacho dził wypadek nadmiernego wzrostu temperatury oleju. W przypadku, gdy jest to niemożliwe należy stosować chłod nicę oleju. Przewody: Przewód ssący należy tak zaprojektować, aby nie przekro czyć wartości ciśnienia na wlocie określonych w tabeli j.n. Przewody przeciekowe należy umiejscowić minimum 00 mm wyżej niż przewód ssący i tak ukształtować, aby prze cieki nie były bezpośrednio zasysane przez pompę. W miarę możliwości odległość pomiędzy przewodami ssaw nym i przeciekowym powinna wynosić minimum 00 mm. Końce przewodów rurowych powinny być ścięte pod ka tem 45. Minimalna odległość ich od dna zbiornika 50 mm. Wszyst kie przewody rurowe nawet przy najmniejszym stanie ole ju w zbiorniku powinny być zanurzone minimum 50 mm, co zapobiega tworzeniu się piany. DANE TECHNICZNE Ciecz robocza Wydajność Ciśnienie na wlocie dm / min MPa Olej mineralny - 7,5 przy n = 450 min. p = MPa - 0,0 (podciśnienie) do + 0,5 (nadciśnienie) Ciśnienie Ciśnienie Moment Liczba na wylocie przecieków obrotowy obrotów MPa max. 0 MPa max. 0, Nm max 6, 8 min do 80 0 Lepkość: - dla Prob < 6, MPa - dla Prob > 6, MPa mm / s mm / s 6 do 60 5 do 60 Optymalna temperatura pracy ( cieczy w zbiorniku ) K - 8 Zakres temperatury cieczy K 6-4 Filtracja µ m 6 (zalecana 0µm - przedłuża żywotność) Zakres ciśnień w zależności od typu sprężyny MPa C 5 od, do,5 C 40 od do 4 C 6 od do 6, C00 od 5 do 0 R odzaj mocowania Kołnierzowe lub płytowe (na łapach) K ierunek obrotów Prawy (lub lewy tylko dla PV6) Sposób przyłączenia Obciżenie wałka napędowego Masa kg Za pomocą przyłączek gwintowych Wałek napędowy nie może przenosić żadnych sił osiowych ani promieniowych WK

20 WYMIARY GABARYTOWE Pompa z przyłączem płytowym wymiary gabarytowe w mm. Dopuszczalne wartości chropowatości i pła skości dla powierzchni płyty przyłączeniowej. Nastawnik wydatku zmniejszenie wydatku przez obrót w prawo zwiększenie wydatku przez obrót w lewo. Nastawnik ciśnienia: zwiększenie ciśnienia roboczego przez obrót w prawo zmniejszenie ciśnienia roboczego przez obrót w lewo. Nastawianie wydatku strumienia (za pomocą śruby nastaw czej A) 4 Nastawianie ciśnienia (za pomocą śruby nastawczej C) 5 Przyłącze ciśnienia 6 Przyłącze przecieków 7 Przyłącze ssania 8 Wał napędowy dla wykonania z obrotami prawymi 9 Wyposażenie dodatkowe (tylko na specjalne zamówienie i po uzgodnieniu z producentem). Nastawa za pomocą kółka ręcznego założonego na zewnętrzny czworokąt. 0 Nastawa wydatku za pomota zewnętrznego czworokąta (H) Nastawa ciśnienia za pomocą zewnętrznego czworokąta (H) Nastawa wydatku zamykana na klucz (S) Nastawa ciśnienia zamykana na klucz (S) 4 Długość klucza 4 5 Powierzchnia przyłączeniowa 6 Wał napędowy dla wykonania z lewymi obrotami 7 Druga końcówka wału dla wykonania PV...V...D 8 0 ring.5 x,6 9 0 ring,4 x,6 WK

21 Pompa z przyłączem kołnierzowym wymiary gabarytowe w mm. Nastawnik wydatku zmniejszenie wydatku przez obrót w prawo zwiększenie wydatku przez obrót w lewo Nastawnik ciśnienia: zwiększenie ciśnienia roboczego przez obrót w prawo zmniejszenie ciśnienia roboczego przez obrót w lewo. Nastawianie wydatku strumienia (za pomocą śrubynastaw czej A) 4 Nastawianie ciśnienia (za pomocą śruby nastawczej C) 5 Przyłącze ciśnienia 6 Przyłącze przecieków 7 Przyłącze ssania 8 Wał napędowy dla wykonania z obrotami prawymi 9 Wyposażenie dodatkowe (tylko na specjalne zamówienie i po uzgodnieniu z producentem). Nastawa za pomocą kółka ręcznego założonego na ze wnętrzny czworokąt. 0 Nastawa wydatku za pomocą zewnętrznego czworokąta (H) Nastawa ciśnienia za pomocą zewnętrznego czworokąta (H) Nastawa wydatku zamykana na klucz (S) Nastawa ciśnienia zamykana na klucz (S) 4 Długość klucza 4 5 Druga końcówka wału. WK

22 CHARAKTERYSTYKI: przy ν = 4 mm /s w temperaturze K Charakterystyka wydatku pompy w zależności od ciśnienia roboczego oraz zapotrzebowania mocy dla wydatku roboczego i stałego (przeciekowego). Pomiaru dokonano przy 450 min 8 8 Q (dm / min) C5 roboczy ja³owy 4 P (kw) Q (dm / min) C40 roboczy ja³ow y 4 P (kw) 0 0,5,5, Q (dm / min) C6 roboczy ja³ow y P (kw) Q (dm / min) C00 roboczy ja³ow y P (kw) Charakterystyka wielkości przecieków w zależności od ci śnienia roboczego Charakterystyka głośności pompy w zależności od ciśnie nia roboczego przy zerowaniu i tłoczeniu. Pomiaru dokonano w odległości m L (dm / min),5,5 0, (db ) A głośność przy tłoczeniu głośność przy zerowaniu 5 WK

23 WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE WSPORNIKÓW Wspornik jednokołnierzowy wymiary gabarytowe w mm. strona pompy Wymiary gabarytowe wspornika jednokołnierzowego w za leżności od wielkości silnika. Moc silnika elektr. w kw B B 0. B ± D D D H 0. H ± H H4 L ± 0. ± 0. L L Masa,..., , ,5 kg, , ,7 kg , kg 5,5... 7, , ,4 kg WK

24 Płyta przyłączeniowa wymiary gabarytowe w mm. wał napędowy pompy Moc silnika elektr. kw 0. H ± H Masa,..., kg,... 5, , kg Wspornik dwukołnierzowy kołnierz pompy kołnierz silnika Moc silnika elektr. kw 0. B ± B D H0 ± 0. D D D4 D5 D6 0. H ± H 0. L ± L L Masa 0,55..., M ,8 kg, M kg 5,5... 7, M ,5 kg 7 WK

25 SPOSÓB ZAMAWIANIA Zamówienie pompy wg. zakodowanego w sposób j.n. symbolu należy kierować na adres producenta PV V 5 * Rodzaj mocowania Kołnierzowe = Płytowe = 6 Numer serii 0 (0 9) niezmienne wymiary przyłącza + zabudowy Kierunek obrotów Prawy = R Lewy = L Wykonanie z dwoma końcówkami wału = D Rodzaj przyłącza Gwintowe = Płytowe = 8 Rodzaj uszczelnienia Dla cieczy na bazie olejów mineralnych Dla cieczy na bazie estrów fosforanowych = M = V Sposób nastawiania ciśnienia Sruba sześciokątna Śgruba czworokątna Nastawnik zamykany na klucz = C = H = S Zakres ciśnień wydatku zerowego 0,0 MPa = 00 6, M Pa = 6 4,0 MPa = 40,5 MPa = 5 Sposób nastawiania wydatku Śruba sześciokątna Śruba czworokątna Nastawnik zamykany na klucz = A = H = S Zawór odpowietrzający Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy (do uzgodnienia z producentem) Przykład kodowania PVV 0/5RMCC00A 8 WK

26 Pompa łopatkowa typ V/40 NG40 do 0 MPa 40 dm /min WK r. Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumienia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy: łatwy rozruch dzięki zastosowaniu automatycznego od powietrzania niski poziom szumów duża żywotność łożyskowania dzięki zastosowaniu hy drodynamicznego smarowania łożysk ślizgowych dobre własności ślizgowe pokryw i tarcz sterujących dzię ki powlekaniu ich brązem i zastosowaniu tarcia półpłyn nego. OPIS DZIAŁANIA Pompy hydrauliczne typu V są pompami łopatkowymi o zmiennej wydajności i nastawianym ciśnieniu. Pompa skła da się z korpusu, wirnika, z łopatkami, statora 4, na stawnika ciśnienia 5, nastawnika wydatku 6, zaworu do automatycznego odpowietrzania 7 oraz tarcz 9. Przebieg ssania i tłoczenia: Siużące do przemieszczania cieczy roboczej komory 8 two rzone są poprzez dwie łopatki, wirnik, stator 4 i tarcze sterujące 9. Komory 8 w czasie obrotu wirnika w prawo powiększają się, poczynając od kanału ssącego i zasysają ciecz roboczą. Po osiągnięciu największej objętości, komory 8 zostają oddzielone od strony ssącej. Przy dalszym obrocie wirnika w prawo uzyskują one połączenie ze stroną ciśnieniową, zmniejszają swoją objętość i wytłaczają ciecz przez kanał ciśnieniowy P do układu hydraulicznego. Do ograniczenia maksymalnego wydatku strumienia cieczy służy nastawnik 6. Nastawianie ciśnienia WK 44 68

27 Kołowy pierścień statora 4 jest utrzymywany za pomocą sprężyny 0 w poiożeniu mimośrodowym. Potrzebne w układzie maksymalne ciśnienie jest nasta wiane za pomocą sprężyny 0. Po osiągnięciu nastawionego ciśnienia stator 4 przesuwa się (pokonuje opór sprężyny 0) zmniejszając mimośrodo wość położenia, aż do uzyskania minimalnego przepływu uzupełniającego przecieki. Po spadku ciśnienia w układzie stator 4 wraca w położenie mimośrodowe i pompa uzyskuje pełną wielkość ustawio nego wydatku. Sposób zabudowy Pompy można montować w dowolnym położeniu. Połą czenie pompy z układem hydraulicznym może się odbywać jedynie za pomocą przewodów elastycznych. Napęd Osie wałów pompy i silnika muszą leżeć w jednej linii (mu szą być współosiowe). Należy zwrócić uwagę, aby końcówki wałków pompy nie przenosiły żadnych sił osiowych i promieniowych. Połącze nie pompy z silnikiem elektrycznym może odbywać się je dynie za pomocą sprzęgła elastycznego z zachowaniem warunków współosiowości według wskazań producenta sprzęgieł. Zbiornik oleju Pojemność zbiornika musi być tak dobrana, aby nie zacho dził wypadek nadmiernego wzrostu temperatury oleju. W przypadku, gdy jest to niemożliwe należy stosować chłodnicę oleju. Przewody Przewód ssący należy tak zaprojektować, aby nie przekro czyć wartości ciśnienia na wlocie określonych w tabeli j.n. Przewody przeciekowe należy umiejscowić minimum 00 mm wyżej niż przewód ssący i tak ukształtować, aby prze cieki nie były bezpośrednio zasysane przez pompę. W mia rę możliwości odległości pomiędzy przewodami ssawnym i przeciekowym powinna wynosić minimum 00 mm. Koń ce przewodów rurowych powinny być ścięte pod kątem 45. Minimalna ich odległość od dna zbiornika 50 mm. Wszystkie przewody rurowe nawet przy najmniejszym sta nie oleju w zbiorniku powinny być zanurzone minimum 50 mm, co zapobiega tworzeniu się piany. DANE TECHNICZNE Ciecz robocza Wydajność Olej mineralny dm / min 7 przy n = 450 min. 4 -, p = MP a Ciśnienie na wlocie MPa - 0,0 (podciśnienie) do 0,5 (nadciśnienie) Ciśnienie Ciśnienie Moment Liczba na wylocie przecieków obrotowy obrotów MPa max. 0 MPa max. 0, Nm max 5 min do 80 0 Lepkość: - dla Prob < 6, MPa - dla Prob > 6, MPa mm / s mm / s 6 do 60 5 do 60 Optymalna temperatura pracy (cieczy w zbiorniku) K - 8 Zakres temperatury cieczy K 6-4 Filtracja µ m 6 (zalecana 0µm - przedłuża żywotność) Zakres ciśnień w zależności od typu sprężyny MPa C 5 od, do,5 C 40 od do 4 C 6 od do 6, C00 od 5 do 0 R odzaj mocowania Kołnierzowe lub płytowe (na łapach) K ierunek obrotów Prawy (lub lewy tylko dla PV6) Sposób przyłączenia Obciążenie wałka napędowego Masa kg 6, 5 Za pomocą przyłączek gwintowych Wałek napędowy nie może przenosić żadnych sił osiowych ani promieniowych WK 44 68

28 WYMIARY GABARYTOWE Pompa z przyłączem płytowym wymiary gabarytowe w mm. Dopuszczalne wartości chropowatości i pła skości dla powierzchni płyty przyłączeniowej. Nastawnik wydatku zmniejszenie wydatku przez obrót w prawo zwiększenie wydatku przez obrót w lewo Nastawnik ciśnienia zwiększenie ciśnienia roboczego przez obrót w prawo zmniejszenie ciśnienia roboczego przez obrót w lewo Nastawienie wydatku strumienia (za pomocą śrubynastaw czej C) 4 Nastawienie ciśnienia (za pomocą śruby nastawczej A) 5 Przyiącze ciśnienia 6 Przyłącze przecieków 7 Przyłącze ssania 8 Wał napędowy dla wykonania z obrotami prawymi 9 Wyposażenie dodatkowe (tylko na specjalne zamówienie i po uzgodnieniu z producentem). Nastawa za pomocą kółka ręcznego założonego na ze wnętrzny czworokąt. 0 Nastawa wydatku za pomocą zewnętrznego czworokąta (H) Nastawa ciśnienia za pomocą zewnętrznego czworokąta (H) Nastawa wydatku zamykana na klucz (S) Nastawa ciśnienia zamykana na klucz (S) 4 Długość klucza 4 5 Powierzchnia przyłączeniowa 6 Wał napędowy dla wykonania z lewymi obrotami 7 Druga końcówka wału dla wykonania PV...V...D 8 O ring,9, x,6 9 O ring 5,6 x,6 0 O ring 9,8 x,6 WK 44 68

29 Pompa z przyłączem kołnierzowym wymiary gabarytowe w mm. Nastawnik wydatku: zmniejszenie wydatku przez obrót w prawo zwiększenie wydatku przez obrót w lewo. Nastawnik ciśnienia: zwiększenie ciśnienia roboczego przez obrót w prawo zmniejszenie ciśnienia roboczego przez obrót w lewo Nastawianie wydatku strumienia (za pomocy śruby nastaw czej A) 4 Nastawianie ciśnienia (za pomocą śruby nastawczej C) 5 Przyłącze ciśnienia 6 Przyłącze przecieków 7 Przyłącze ssania 8 Wał napędowy dla wykonania z obrotami prawymi 9 Wyposażenie dodatkowe (tylko na specjalne zamówienie i po uzgodnieniu z producentem). Nastawa za pomocy kółka ręcznego założonego na zewnętrzny czworokat. 0 Nastawa wydatku za pomocy zewnętrznego czworokata (H) Nastawa ciśnienia za pomocy za pomocą zewnętrznego czworokata (4) Nastawa wydatku zamykana na klucz (S) Nastawa ciśnienia zamykana na klucz (S) 4 Długość klucza 4 5 Druga końcówka wału WK

30 CHARAKTERYSTYKI: przy ν = 4 mm /s w temperaturze K Charakterystyka wydatku pompy w zależności od ciśnienia roboczego oraz zapotrzebowania mocy dla wydatku roboczego i stałego (przeciekowego). Pomiaru dokonano przy 450 min Q (dm / min) Q (dm / min) C5 roboczy ja³owy 0,5,5,5,5 50, C6 roboczy 0 7,5 5 P (kw) P (kw) Q (dm / min) Q (dm / min) 50, C40 roboczy ja³ow y 4 0 7,5 5,5 50, C00 roboczy 0 7,5 5 P (kw) P (kw) 0 ja³owy,5 0 ja³owy, Charakterystyka wielkości przecieków w zależności od ci śnienia roboczego Charakterystyka głośności pompy w zależności od ciśnie nia roboczego przy zerowaniu i tłoczeniu. Pomiaru dokonano w odległości m L (dm / min) (db ) A głośność przy tłoczeniu głośność przy zerowaniu 5 WK 44 68

31 WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE WSPORNIKÓW Wspornik jednokołnierzowy wymiary gabarytowe w mm. Płyta przyłaczeniowa wymiary gabarytowe w mm strona pompy Wymiary gabarytowe wspornika jednokołnierzowego w za leżności od wielkości silnika. Moc silnika elektr. w kw H H H 5,5... 7, , ± 0, 07 ± 0, 5 ± 0, 55 powierzchnia przyłaczeniowa WK

32 Wspornik dwukołnierzowy wymiary gabarytowe w mm. kołnierz pompy kołnierz silnika Moc silnika elektr. w kw 0. B ± B D D D H L L L Masa, H kg 5,5... 7, H ,5 kg 7 WK 44 68

33 SPOSÓB ZAMAWIANIA Zamówienie pompy wg. zakodowanego w sposób j.n. symbolu należy kierować na adres producenta PV V 40 * Rodzaj mocowania Kołnierzowe = Płytowe = 6 Numer serii 0 =0 (0 9) niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy Kierunek obrotów Prawy = R Lewy = L Wykonanie z dwoma końcówkami wału = D Rodzaj przyłącza Gwintowe = Płytowe = 8 Rodzaj uszczelnienia Dla cieczy na bazie olejów mineralnych Dla cieczy na bazie estrów fosforanowych = M = V Sposób nastawiania ciśnienia Sruba sześciokątna Śgruba czworokątna Nastawnik zamykany na klucz = C = H = S Zakres ciśnień wydatku zerowego 0,0 MPa = 00 6, M Pa = 6 4,0 MPa = 40,5 MPa = 5 Sposób nastawiania wydatku Śruba sześciokątna Śruba czworokątna Nastawnik zamykany na klucz = A = H = S Zawór odpowietrzający = Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy (do uzgodnienia z producentem) Przykład kodowania PVV 0/40 RMC00A 8 WK 44 68

34 Pompa łopatkowa typ V/6 NG6 do 0 MPa 6 dm /min WK r. Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy: łatwy rozruch dzięki zastosowaniu automatycznego od powietrzania niski poziom szumów duża żywotność łożyskowania dzięki zastosowaniu hy drodynamicznego smarowania łożysk ślizgowych dobre własności ślizgowe pokryw i tarcz sterujących dzię ki powlekaniu ich brązem i zastosowaniu tarcia półpłyn nego. OPIS DZIAŁANIA Pompy hydrauliczne typu V są pompami łopatkowymi o zmiennej wydajności i nastawianym ciśnieniu. Pompa skła da się z korpusu, wirnika, z łopatkami, statora 4, na stawnika ciśnienia 5, nastawnika wydatku 6, zaworu do automatycznego odpowietrzania 7 oraz tarcz 9. Przebieg ssania i tłoczenia: Siużące do przemieszczania cieczy roboczej komory 8 two rzone są poprzez dwie łopatki, wirnik, stator 4 i tarcze sterujące 9. Komory 8 w czasie obrotu wirnika w prawo powiększają się, poczynając od kanału ssącego i zasysają ciecz robo czą. Po osiągnięciu największej objętości, komory 8 zosta ją oddzielone od strony ssącej. Przy dalszym obrocie wirnika w prawo uzyskują one połą czenie ze stroną ciśnieniową, zmniejszają swoją objętość i wytłaczają ciecz przez kanał ciśnieniowy P do układu hy draulicznego. Do ograniczenia maksymalnego wydatku strumienia cie czy służy nastawnik 6. WK 44 69

35 Nastawianie ciśnienia Kołowy pierścień statora 4 jest utrzymywany za pomocą sprężyny 0 w poiożeniu mimośrodowym. Potrzebne w układzie maksymalne ciśnienie jest nastawia ne za pomocą sprężyny 0. Po osiągnięciu nastawionego ciśnienia stator 4 przesuwa się (pokonuje opór sprężyny 0) zmniejszając mimośrodo wość położenia, aż do uzyskania minimalnego przepływu uzupełniającego przecieki. Po spadku ciśnienia w układzie stator 4 wraca w położenie mimośrodowe i pompa uzyskuje pełną wielkość ustawio nego wydatku. Sposób zabudowy Pompy można montować w dowolnym położeniu. Połą czenie pompy z układem hydraulicznym może się odbywać jedynie za pomocą przewodów elastycznych. Napęd Osie wałów pompy i silnika muszą leżeć w jednej linii (mu szą być współosiowe). Należy zwrócić uwagę, aby końcówki wałków pompy nie przenosiły żadnych sił osiowych i promieniowych. Połącze nie pompy z silnikiem elektrycznym może odbywać się je dynie za pomocą sprzęgła elastycznego z zachowaniem warunków współosiowości według wskazań producenta sprzęgieł. Zbiornik oleju Pojemność zbiornika musi być tak dobrana, aby nie zacho dził wypadek nadmiernego wzrostu temperatury oleju. W przypadku, gdy jest to niemożliwe należy stosować chłodnicę oleju. Przewody Przewód ssący należy tak zaprojektować, aby nie przekro czyć wartości ciśnienia na wlocie określonych w tabeli j.n. Przewody przeciekowe należy umiejscowić minimum 00 mm wyżej niż przewód ssący i tak ukształtować, aby prze cieki nie były bezpośrednio zasysane przez pompę. W mia rę możliwości odległości pomiędzy przewodami ssawnym i przeciekowym powinna wynosić minimum 00 mm. Koń ce przewodów rurowych powinny być ścięte pod kątem 45. Minimalna ich odległość od dna zbiornika 50 mm. Wszystkie przewody rurowe nawet przy najmniejszym sta nie oleju w zbiorniku powinny być zanurzone minimum 50 mm, co zapobiega tworzeniu się piany. DANE TECHNICZNE Ciecz robocza Wydajność Olej mineralny dm / min 7 przy n = 450 min. 6 -, p = MP a Ciśnienie na wlocie MPa - 0,0 (podciśnienie) do +0,5 (nadciśnienie) Ciśnienie Ciśnienie Moment Liczba na wylocie przecieków obrotowy obrotów MPa max. 0 MPa max. 0, Nm max 5 min do 80 0 Lepkość: - dla Prob < 6, MPa - dla Prob > 6, MPa mm / s mm / s 6 do 60 5 do 60 Optymalna temperatura pracy (cieczy w zbiorniku) K - 8 Zakres temperatury cieczy K 6-4 Filtracja µ m 6 (zalecana 0µm - przedłuża żywotność) Zakres ciśnień w zależności od typu sprężyny MPa C 5 od, do,5 C 40 od do 4 C 6 od do 6, C00 od 5 do 0 R odzaj mocowania Kołnierzowe lub płytowe (na łapach) K ierunek obrotów Prawy (lub lewy tylko dla PV6) Sposób przyłączenia Obciążenie wałka napędowego Masa kg Za pomocą przyłączek gwintowych Wałek napędowy nie może przenosić żadnych sił osiowych ani promieniowych 9,5 (PV) 0,5 (PV6) WK 44 69

36 WYMIARY GABARYTOWE Pompa z przyłączem płytowym wymiary gabarytowe w mm. Dopuszczalne wartości chropowatości i pła skości dla powierzchni płyty przyłączeniowej. Nastawnik wydatku zmniejszenie wydatku przez obrót w prawo zwiększenie wydatku przez obrót w lewo Nastawnik ciśnienia zwiększenie ciśnienia roboczego przez obrót w prawo zmniejszenie ciśnienia roboczego przez obrót w lewo Nastawienie wydatku strumienia (za pomocą śrubynastaw czej C) 4 Nastawienie ciśnienia (za pomocą śruby nastawczej A) 5 Przyiącze ciśnienia 6 Przyłącze przecieków 7 Przyłącze ssania 8 Wał napędowy dla wykonania z obrotami prawymi 9 Wyposażenie dodatkowe (tylko na specjalne zamówienie i po uzgodnieniu z producentem). Nastawa za pomocą kółka ręcznego założonego na ze wnętrzny czworokąt. 0 Nastawa wydatku za pomocą zewnętrznego czworokąta (H) Nastawa ciśnienia za pomocą zewnętrznego czworokąta (H) Nastawa wydatku zamykana na klucz (S) Nastawa ciśnienia zamykana na klucz (S) 4 Długość klucza 4 5 Powierzchnia przyłączeniowa 6 Wał napędowy dla wykonania z lewymi obrotami 7 Druga końcówka wału dla wykonania PV V D 8 O ring 44, x,6 9 O ring 5,6 x,6 0 O ring 4,6 x,6 WK 44 69

37 Pompa z przyłączem kołnierzowym wymiary gabarytowe w mm. Nastawnik wydatku: zmniejszenie wydatku przez obrót w prawo zwiększenie wydatku przez obrót w lewo. Nastawnik ciśnienia: zwiększenie ciśnienia roboczego przez obrót w prawo zmniejszenie ciśnienia roboczego przez obrót w lewo Nastawianie wydatku strumienia (za pomocy śruby nastaw czej A) 4 Nastawianie ciśnienia (za pomocą śruby nastawczej C) 5 Przyłącze ciśnienia 6 Przyłącze przecieków 7 Przyłącze ssania 8 Wał napędowy dla wykonania z obrotami prawymi 9 Wyposażenie dodatkowe (tylko na specjalne zamówienie i po uzgodnieniu z producentem). Nastawa za pomocy kółka ręcznego założonego na zewnętrzny czworokat. 0 Nastawa wydatku za pomocy zewnętrznego czworokata (H) Nastawa ciśnienia za pomocy za pomocą zewnętrznego czworokata (4) Nastawa wydatku zamykana na klucz (S) Nastawa ciśnienia zamykana na klucz (S) 4 Długość klucza 4 5 Druga końcówka wału WK

38 WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE WSPORNIKÓW Wspornik dwukołnierzowy wymiary gabarytowe w mm. kołnierz pompy kołnierz silnika Moc silnika elektrycznego w kw Masa kg Płyta przyłaczeniowa wymiary gabarytowe w mm powierzchnia przyłaczeniowa 5 WK 44 69

39 Wspornik jednokołnierzowy wymiary gabarytowe w mm. strona pompy Wymiary gabarytowe wspornika jednokołnierzowego w za leżności od wielkości silnika. Moc silnika elektrycznego w kw H H H 5,5... 7, , ± 0, 07 ± 0, 5 ± 0, 55 WK

40 CHARAKTERYSTYKI: przy ν = 4 mm /s w temperaturze K Charakterystyka wydatku pompy w zależności od ciśnienia roboczego oraz zapotrzebowania mocy dla wydatku roboczego i stałego (przeciekowego). Pomiaru dokonano przy 450 min Q (dm / min) Q (dm / min) C5 roboczy ja³ow y 0,5,5,5 C6 roboczy ja³owy P (kw) P (kw) Q (dm / min) Q (dm / min) C40 roboczy ja³owy C00 roboczy ja³ow y P (kw) P (kw) Charakterystyka wielkości przecieków w zależności od ci śnienia roboczego Charakterystyka głośności pompy w zależności od ciśnie nia roboczego przy zerowaniu i tłoczeniu. Pomiaru dokonano w odległości m L (dm / min) (db ) A głośność przy tłoczeniu głośność przy zerowaniu 7 WK 44 69

41 SPOSÓB ZAMAWIANIA Zamówienie pompy wg. zakodowanego w sposób j.n. symbolu należy kierować na adres producenta PV V 6 * Rodzaj mocowania Kołnierzowe = Płytowe = 6 Numer serii 0 =0 (0 9) niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy Kierunek obrotów Prawy = R Lewy = L Wykonanie z dwoma końcówkami wału = D Rodzaj przyłącza Gwintowe = Płytowe = 8 Rodzaj uszczelnienia Dla cieczy na bazie olejów mineralnych Dla cieczy na bazie estrów fosforanowych = M = V Sposób nastawiania ciśnienia Sruba sześciokątna Śgruba czworokątna Nastawnik zamykany na klucz = C = H = S Zakres ciśnień wydatku zerowego 0,0 MPa = 00 6, M Pa = 6 4,0 MPa = 40,5 MPa = 5 Sposób nastawiania wydatku Śruba sześciokątna Śruba czworokątna Nastawnik zamykany na klucz = A = H = S Zawór odpowietrzający = Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy (do uzgodnienia z producentem) Przykład kodowania PVV 0/6 RMC00A 8 WK 44 69

Pompa łopatkowa typ V3/12

Pompa łopatkowa typ V3/12 Pompa łopatkowa typ V3/12 NG12 do 10,0 MPa 13 dm 3 /min. WK 414 501 04.1999r. ZASTOSOWANIE Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety

Bardziej szczegółowo

Pompa łopatkowa typ V3/63

Pompa łopatkowa typ V3/63 Pompa łopatkowa typ V3/63 NG63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 144 619 04. 2001r. Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy: łatwy

Bardziej szczegółowo

Pompa łopatkowa typ V3/40

Pompa łopatkowa typ V3/40 Pompa łopatkowa typ V3/40 NG40 do 10 MPa 40 dm 3 /min WK 144 618 04.1999r. Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumienia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy: łatwy rozruch

Bardziej szczegółowo

Pompa łopatkowa typ V3/25

Pompa łopatkowa typ V3/25 Pompa łopatkowa typ V3/25 NG 25 do 10 MPa 25 dm 3 /min WK 409 073 04.1999r. Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety pompy: łatwy

Bardziej szczegółowo

Pompa łopatkowa typ V3/12

Pompa łopatkowa typ V3/12 Pompa łopatkowa typ V3/12 NG12 do 10,0 MPa 13 dm 3 /min. WK 414 501 04.1999r. ZASTOSOWANIE Pompa łopatkowa typu PV służy do wytwarzania strumie nia oleju w urządzeniach i układach hydraulicznych. Zalety

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy typ DB

Zawór przelewowy typ DB Zawór przelewowy typ DB NG,, 0 1,5 MPa do 600 dm /min. WK 49 180 04. 01r Zawory przelewowe typu DB... służą do ograniczania ci śnienia w układzie hydraulicznym lub jego części, natomiast w wykonaniu DBW...

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny typ DR5DP

Zawór redukcyjny typ DR5DP Zawór redukcyjny typ DR5DP NG5 21 MPa 15 dm 3 /min WK 450 448 447 04.1999r. 04.2011 Zawór redukcyjny DR5DP jest zaworem sterowanym bez pośrednio i służy do redukowania ciśnienia w pomocni czych obwodach

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy typ WMM6

Rozdzielacz suwakowy typ WMM6 Rozdzielacz suwakowy typ WMM6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 450 58 04.001r. Rozdzielacze umożliwiają zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianę kierunku płynięcia strumienia cieczy, co powoduje odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD NG 6,, do 63 MPa do 0 dm 3 /min. WK 450 6 04.03r. Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie mak symalnego ciśnienia w całym układzie hydraulicznym

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM22

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM22 Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM22 NG 22 35 MPa 450 dm 3 /min WK 450 214 04.2001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek ruchu

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM16

Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM16 Rozdzielacz hydrauliczny typ WMM16 NG 16 35 MPa dm 3 /min WK 450 209 04.2001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kieru nek ruchu lub

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 WN 6 do 21 MPa do 0 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 49 060 05.2015 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 przeznaczony jest do utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 WN6 do 21 MPa do 0 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 49 060 10.2018 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 przeznaczony jest do utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy typ WH22

Rozdzielacz suwakowy typ WH22 Rozdzielacz suwakowy typ WH22 NG 22 5 MPa 450 dm /min WK 460 200 04.2001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek ruchu lub zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6 WN 6 do 35 MPa 3 do 6 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 425 72 3.25 ZASTOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOD6 stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

rozdzielacze zaworowe elementy i układy hydrauliki siłowej

rozdzielacze zaworowe elementy i układy hydrauliki siłowej rozdzielacze zaworowe elementy i układy hydrauliki siłowej 2/2 drogowy rozdzielacz zaworowy URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego ULZS 16 NG 16 do 42 MPa 140 dm 3 /min WK 450 950 04.1999r. 2/2 drogowy

Bardziej szczegółowo

WK /2 drogowy rozdzielacz zaworowy URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego ULZS 16. NG 16 do 42 MPa 140 dm 3 /min OPIS DZIAŁANIA r.

WK /2 drogowy rozdzielacz zaworowy URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego ULZS 16. NG 16 do 42 MPa 140 dm 3 /min OPIS DZIAŁANIA r. 2/2 drogowy rozdzielacz zaworowy URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego ULZS 16 NG 16 do 42 MPa 140 dm 3 /min WK 450 950 04.1999r. 2/2 drogowy zawór nabojowy URZS 16 można stosować w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP WN do 35 MPa 3 do 0 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 425 940 03.2015 ZASOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOP stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD NG 6,, do 63 MPa do 0 dm 3 /min. WK 450 6 04.99r. Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciœnienia w ca³ym uk³adzie hydraulicznym lub

Bardziej szczegółowo

WK Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR10 WN 10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE

WK Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR10 WN 10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE ZSTOSOWNIE OPIS DZIŁNI Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR10 WN 10 3 do 35 MPa do 10 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC10

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC10 Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC WN 3 do31,5 MPa do 54 dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 494 720.2018 ZSOSOWNIE Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC przeznaczony jest do utrzymywania stałego ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Zawór dławiący typ UDDB10

Zawór dławiący typ UDDB10 Zawór dławiący typ UDD10 WN10 do 21 MPa do 80 3 dm /min WK 496 230 10.2011 ZSTOSOWNIE Zawory dławiące typ UDD10 są stosowane do regulacji (dławienia) przepływu oleju, który jest zależny od różnicy ciśnień

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz sterowany elektrycznie typu WE 10

Rozdzielacz sterowany elektrycznie typu WE 10 Rozdzielacz sterowany elektrycznie typu WE 10 NG 10 1, MPa do 10 dm /min WK 91 00 0.001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek

Bardziej szczegółowo

Zawór zwotny nabojowy typ UZZD 06

Zawór zwotny nabojowy typ UZZD 06 Zawór zwotny nabojowy typ UZZD 06 NG 06 32 MPa 20 dm 3 /min. WK 450 270 04.1999r. Zawory zwrotne nabojowe stosowane są w układach hy draulicznych, w których wymagany jest swobodny prze pływ w jednym kierunku

Bardziej szczegółowo

3-drogowy regulator przepływu nabojowy typ UDUD10

3-drogowy regulator przepływu nabojowy typ UDUD10 -drogowy regulator przepływu nabojowy typ UDUD10 WN10 do 1,5 MPa do 90 dm /min WK 20 90 06.2011 ZASTSWANIE -drogowy regulator przepływu typ UDUD10 stosowany jest do niezależnego od ciśnienia na zasilaniu

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB32

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB32 Zawór zwrotny sterowany typ UZS2 WN2 do 1,5 MPa do 60 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OSŁUGI WK 450 60 04.2014 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny sterowany płytowy typ UZS2 stosowany jest w układach

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UZPD30

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UZPD30 Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UZD30 WN30 do 31,5 Ma do 330 dm 3/min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 499 840 10.2018 ZASOSOWANIE Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6

Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 WN6 do 21 MPa do 22 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 20 80 0.201 ZASTOSOWANIE Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

WK Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC10 WN10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI T A A P B T ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA

WK Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC10 WN10 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI T A A P B T ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC WN do 5 MPa do 70 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI WK 48 550 11.016 ZSTOSOWNIE Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC jest przeznaczony do utrzymywania stałego

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 WN 6 do 21 MPa do 0 dm /min WK 49 060 04.2011 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC6 przeznaczony jest do utrzymywania stałego ciśnienia w obwodzie hydraulicznym

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ DBD WN6,, do 6 Ma do 250 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 450 6.15 ZASOSOWANIE Zadaniem zaworu przelewowego sterowanego bezpośrednio typ DBD jest

Bardziej szczegółowo

Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy podwójny typ Z2FS16

Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy podwójny typ Z2FS16 Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy podwójny typ Z2FS16 WN16 do 5 MPa do 250 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 42 690 06.2015 ZASOSOWANIE Zawór dławiąco-zwrotny typ Z2FS16 jest stosowany do

Bardziej szczegółowo

Zawór hamujący sterowany typ UZPHE6

Zawór hamujący sterowany typ UZPHE6 Zawór hamujący sterowany typ UZPHE6 3 WN6 do 35 MPa do 60 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 499 943 07.2015 ZASTOSOWANIE Zawór hamujący (zwrotno-przelewowy sterowany) typ UZPHE6 jest stosowany

Bardziej szczegółowo

WK Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC6 WN6 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA T1 A1 P1

WK Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC6 WN6 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA T1 A1 P1 Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC6 WN6 3 do 35 Ma do 30 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OSŁUGI WK 47 430 11.016 ZASTOSOWANIE Zawór kompensacyjny warstwowy typ UZUC6 jest przeznaczony do utrzymywania

Bardziej szczegółowo

WK Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany. pośrednio, nabojowy typ UZCS1 KAR ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA UZCS10/ M1.

WK Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany. pośrednio, nabojowy typ UZCS1 KAR ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA UZCS10/ M1. Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio, nabojowy typ UZCS10 WN 10 do 31,5 MPa do 120 dm 3/min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OBSŁUGI WK 422 810 12.2013 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjno-przelewowy

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny typ UZZB10

Zawór zwrotny typ UZZB10 Zawór zwrotny typ UZZ10 WN10 do 1,5 MPa do 60dm /min KR RT KTLOGOW - INSTRU RUKCJ OSŁUGI WK 450 47 04.2014 ZSTOSOWNIE Zadaniem zaworu zwrotnego płytowego typ UZZ10 10 jest zamykanie przepływu cieczy w

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ USPH4

Przekaźnik ciśnienia typ USPH4 - Przekaźnik ciśnienia typ USPH4 35 MPa - WK 450 398 06.2007 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ USPH4 stosowany jest do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych przy zmianach ustawionych wartości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str. 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.6 Wymiary gabarytowe 4a. Grupa I (geometryczna objętość:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Budowa pompy

Wprowadzenie. Budowa pompy 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenie pomp zębatych PZ2...str.4 4. Dane techniczne...str.5 5. Pozostałe dane techniczne...str.6 6. Karty katalogowe PZ2-K-6,3;

Bardziej szczegółowo

Blok odciążenia pompy typ UBOE

Blok odciążenia pompy typ UBOE ZSOSOWNIE Blok odciążenia pompy typ UBOE stosowany jest w układach hydraulicznych z pompą i akumulatorem hydraulicznym (lub drugą pompą). Zadanie bloku zasilania polega na odciążeniu wydatku pompy (do

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZPR6

Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZPR6 Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZR6 WN6 do 60 dm 3 do35 Ma /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 494 060 10.018 ZSOSOWNIE Zawór przelewowy warstwowy typ UZR6 jest przeznaczony do ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 3 WN6 do 31,5 MPa do 50 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 450 360 12.2015 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 jest stosowany

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 WN6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 do 1,5 MPa do 2 dm /min WK 420 50 04.2011 ZASOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem i szybkością ruchu odbiornika.

Bardziej szczegółowo

Zawór hamujący typ UZPHD4

Zawór hamujący typ UZPHD4 Zawór hamujący typ UZPHD4 WN4 3 do 31,5 MPa do 0 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OBSŁUGI WK 496 390 05.014 ZASTOSOWANIE Zawór hamujący typ UZPHD4 przeznaczony jest do: realizacji swobodnego

Bardziej szczegółowo

2/2- drogowy rozdzielacz zaworowy typ URZS25/ULZS25 wkłady zaworowe typ URZS25 pokrywy zaworowe typ ULZS25 3 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI

2/2- drogowy rozdzielacz zaworowy typ URZS25/ULZS25 wkłady zaworowe typ URZS25 pokrywy zaworowe typ ULZS25 3 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI 2/2- drogowy rozdzielacz zaworowy typ URZS25/ULZS25 wkłady zaworowe typ URZS25 pokrywy zaworowe typ ULZS25 WN25 do 42 MPa do 400 3 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI WK 450 423 04.2015 ZSTOSOWNIE 2-drogowy,

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB10

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB10 Zawór zwrotny sterowany typ UZS10 WN10 do 31,5 MPa 3 do 60 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OSŁUGI WK 470 400 04.2014 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny sterowany płytowy typ UZS10 10 stosowany jest

Bardziej szczegółowo

Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy podwójny typ Z2FS22 WK WN25 do 35 MPa do 360. dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE

Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy podwójny typ Z2FS22 WK WN25 do 35 MPa do 360. dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASTOSOWANIE Zawór dławiąco - zwrotny warstwowy podwójny typ Z2FS22 WN25 do 35 Ma do 360 3 dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 423 700 06.2015 ZSOSOWNIE Zawór dławiąco-zwrotny typ Z2FS22 jest stosowany do nastawiania

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC10

Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC10 ZSOSOWNIE Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC0 WN0 do,5 MPa do 20 Zawór zwrotny typ WZZC0 jest dedykowany do współpracy z rozdzielaczami o przyłączu płytowym. Umożliwia on przepływ cieczy roboczej w jednym

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UZPD30

Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UZPD30 Zawór przelewowy sterowany bezpośrednio typ UZD30 WN30 do 31,5 Ma do 330 dm 3/min WK 499 840 01.2013 ZASOSOWANIE Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciśnienia w całym układzie

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny sterowany pośrednio warstwowy typ UZRR6

Zawór redukcyjny sterowany pośrednio warstwowy typ UZRR6 Zawór redukcyjny sterowany pośrednio warstwowy typ UZRR6 WN6 do,5 Ma do 50 dm /min KRT KTLOGOW - INSTRUKCJ OSŁUGI WK 499 99 0.08 ZSTOSOWNIE Zawór redukcyjny typ UZRR R 6 6 jest stosowany do redukowania

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZO6 WN 6 do 35 Ma 3 do 60 dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 425 940 10.2018 ZSOSOWNIE Zawór odciążający typ UZO6 stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S22

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S22 Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S22 3 WN22 do 31,5 MPa do 300 dm /min KAR ARA KAAOGOWA - INSRU RUKCJA OBSŁUGI WK 450 229 01.2012 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S22 22 służy

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworem krzyżowym. do 35MPa

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworem krzyżowym. do 35MPa Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworem krzyżowym NG10 do 35MPa 3 do 85 dm /min WK 41 980 Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE10 przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny typ UZZB06

Zawór zwrotny typ UZZB06 Zawór zwrotny typ UZZ06 3 WN6 do 31,5 MPa do 20 dm /min KR RT KTLOGOW - INSTRU RUKCJ OSŁUGI WK 450 432 04.2014 ZSTOSOWNIE Zadaniem zaworu zwrotnego płytowego typ UZZ06 jest zamykanie przepływu cieczy w

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ USPH4

Przekaźnik ciśnienia typ USPH4 Przekaźnik ciśnienia typ USPH4 - do 5 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 98 0.06 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ USPH4 jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 WN6 3 do 31,5 MPa do 32 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 420 520 05.2015 ZASTOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 jest przeznaczony do sterowania

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZCDE4

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZCDE4 roporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZCDE4 WN4 3 do 21 Ma do 6 dm /min KR KLGW - INSRUKCJ BSŁUGI WK 421 300 02.2016 ZSSWNIE Zawór redukcyjny sterowany elektrycznie, proporcjonalnie typ WZCDE4

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 z zaworem krzyżowym. do 35MPa

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 z zaworem krzyżowym. do 35MPa Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 z zaworem krzyżowym NG6 do 35MPa 3 do dm /min WK 4 850 08.03 Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE6 przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S16 służy

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S16 służy Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S16 3 WN16 do 31,5 MPa do 200 dm /min KAR ARA KAAOGOWA - INSRU RUKCJA OBSŁUGI WK 450 310 01.2012 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S16 służy

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny. Typ UZRB6

Zawór redukcyjny. Typ UZRB6 Zawór redukcyjny typ UZRB6 WN6 do 21 MPa do 30 dm 3/min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OBSŁUGI WK 424 770 03.2015 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjny płytowy typ UZRB6 przeznaczony jest do utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworami przelewowo - zwrotnymi 3

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworami przelewowo - zwrotnymi 3 Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE10 z zaworami przelewowo - zwrotnymi 3 NG10 do 35MPa do 85 dm /min Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE10 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16

Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16 Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16 WN16 31,5 MPa 200 dm 3/min WK 490 850 07.2008 ZSTOSOWNIE Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16 stosowany jest w układach hydraulicznych, w których wymagany jest swobodny

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 WN6 3 do 31,5 MPa do 32 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 420 520 11.2016 ZASTOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USAB6 jest przeznaczony do sterowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do wyposażenia stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn

Urządzenia do wyposażenia stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn Urządzenia do wyposażenia stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn Pompa centralnego smarowania PA 12 i PA12G Pistolet smarowniczy SP 10 i przewód giętki WP 10 Stanowisko do smarowania

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik ciśnienia typ USPH1

Przekaźnik ciśnienia typ USPH1 Przekaźnik ciśnienia typ USPH - do 35 MPa - KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 450 75 0.06 ZASTOSOWANIE Przekaźnik ciśnienia typ USPH jest przeznaczony do włączania i wyłączania obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c.

- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenia pomp PZ3 (grupa I, II i III)...str.4 4. Dane techniczne 4a. Grupa I...str.5 4b. Grupa II...str.5 4c. Grupa III...str.5

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotno-dławiący warstwowy typ Z2FS10

Zawór zwrotno-dławiący warstwowy typ Z2FS10 Zawór zwrotno-dławiący warstwowy typ ZFS0 WN0 do,5 Ma do 0 dm /min WK 4 60 06.0 ZSOSOWNIE Zawór zwrotno-dławiący typ ZFS0 0 jest stosowany do nastawiania wielkości strumienia cieczy hydraulicznej przy

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZPR6

Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZPR6 Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZR6 WN6 do 1,5 Ma do 60 dm /min WK 494 060 0.2010 ZSOSOWNIE Zawór przelewowy warstwowy typ UZR 6 jest przeznaczony do ograniczenia ciśnienia w układach

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZPR6

Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZPR6 Zawór przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZR6 WN6 do,5 Ma do 60 dm /min WK 494 060 0.00 ZSOSOWNIE Zawór przelewowy warstwowy typ UZR 6 jest przeznaczony do ograniczenia ciśnienia w układach hydraulicznych.

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD10

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD10 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD10 WN 10 do 35 MPa 3 do 120 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OBSŁUGI WK 423 030 07.2014 ZASTOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOD10 stosowany jest

Bardziej szczegółowo

Zawór przyłączający sterowany pośrednio nabojowy typ UZKS25

Zawór przyłączający sterowany pośrednio nabojowy typ UZKS25 Zawór przyłączający sterowany pośrednio nabojowy typ UZKS25 WN25 do 35 MPa 3 do 450 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OBSŁUGI WK 422 700 04.2014 ZASTOSOWANIE Zawór typ UZKS25 przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6

Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 WN6 do 21 MPa do 22 dm /min WK 420 840 04.201 ZASTOSOWANIE Proporcjonalny regulator przepływu typ UDRDA6 przeznaczony jest do niezależnego od ciśnienia i temperatury

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC6

Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC6 WN6 Zawór zwrotny warstwowy typ WZZC6 do,5 MPa do 60 dm /min WK 4 440 07.0 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny typ WZZC6 jest dedykowany do współpracy z rozdzielaczami o przyłączu płytowym. Umożliwia on przepływ

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC10

Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC10 Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC WN 3 do31,5 MPa do 54 dm /min KR R KLOGOW - INSRU RUKCJ OSŁUGI WK 494 720 08.2014 ZSOSOWNIE Zawór redukcyjny warstwowy typ UZRC przeznaczony jest do utrzymywania stałego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Budowa pompy

Wprowadzenie. Budowa pompy 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. Wprowadzenie...str.3 Budowa pompy...str.3 Budowa oznaczenia pomp PZ3 (grupa I, II i III)...str.4 Dane techniczne 4a. Grupa I...str.5 4b. Grupa II...str.5 4c. Grupa III...str.5

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPSE6

Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPSE6 Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPSE6 WN6 do 35 MPa do 6 dm 3/min KARTA KATALGWA - INSTRUKCJA BSŁUGI WK 495 88 2.216 ZASTSWANIE Zawory przelewowe sterowane elektrycznie, proporcjonalnie typ WZPSE6

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy warstwowy typ UZPR 10 składa

Zawór przelewowy warstwowy typ UZPR 10 składa Zawór przelewowy warstwowy typ UZR0 WN0 do,5 Ma do 00 dm /min WK 497 00.0 ZSOSOWNIE Zawór przelewowy warstwowy typ UZR 0 jest przeznaczony do ograniczenia ciśnienia w układach hydraulicznych. OIS DZIŁNI

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 NG6 do 35MPa

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 NG6 do 35MPa Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ 6UREE6 NG6 do 35MPa 3 do 55 dm /min WK 420 990 08.2015 Zastosowanie Rozdzielacze suwakowe sterowane elektrycznie typ 6UREE6 przeznaczone są do zmiany kierunku

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór redukcyjno-przelewowy warstwowy, sterowany pośrednio typ WZCR6 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WZCR6-02/23-24

Proporcjonalny zawór redukcyjno-przelewowy warstwowy, sterowany pośrednio typ WZCR6 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WZCR6-02/23-24 Proporcjonalny zawór redukcyjno-przelewowy warstwowy, sterowany pośrednio typ WZCR6 WN6 do MPa do 0 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 48 770 09.015 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjno-przelewowy

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, nabojowy typ WDUD10

Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, nabojowy typ WDUD10 Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, nabojowy typ WDUD10 WN10 do 2 MPa do 90 3 dm /min WK 420 270 12.201 ZASTOSOWANIE 3-drogowy regulator przepływu sterowany elektrycznie, proporcjonalnie typ

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany warstwowy typ Z2S10

Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany warstwowy typ Z2S10 Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany warstwowy typ Z2S0 3 WN0 do 35 MPa do 80 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OBSŁUGI WK 450 309 08.207 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany warstwowy

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6

Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 WN6 do 1,5 MPa do 2 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 420 50 11.2016 ZASOSOWANIE Rozdzielacz proporcjonalny typ USEB6 jest przeznaczony do sterowania kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR6

Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR6 Zawór redukcyjno-przelewowy sterowany pośrednio warstwowy typ UZCR6 WN6 do,5 Ma do 50 dm /min WK 40 500 07.0 ZSTOSOWNIE Zawór redukcyjny typ UZCR 6 6 jest stosowany do redukowania ciśnienia w układach

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO SMAROWANIA WĘZŁÓW TRĄCYCH W ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH Typ SA 1 i SA1G

STANOWISKO DO SMAROWANIA WĘZŁÓW TRĄCYCH W ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH Typ SA 1 i SA1G STANOWISKO DO SMAROWANIA WĘZŁÓW TRĄCYCH W ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH Typ SA 1 i SA1G Stanowisko do smarowania SA 1 Zastosowanie Stanowisko jest przeznaczone do smarowania węzłów trących w podwoziach pojazdów

Bardziej szczegółowo

2/2- drogowy rozdzielacz zaworowy z funkcją nastawiania ciśnienia; wkład zaworowy typ URZS...D; pokrywa zaworowa typ ULZS...DB 3

2/2- drogowy rozdzielacz zaworowy z funkcją nastawiania ciśnienia; wkład zaworowy typ URZS...D; pokrywa zaworowa typ ULZS...DB 3 2/2- drogowy rozdzielacz zaworowy z funkcją nastawiania ciśnienia; wkład zaworowy typ URZS...D; pokrywa zaworowa typ ULZS...DB WN16-50 do 5/42 MPa do 1600 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Podwójny zawór hamujący sterowany typ 2UZPHE6

Podwójny zawór hamujący sterowany typ 2UZPHE6 WN6 Podwójny zawór hamujący sterowany typ 2UZPHE6 do 35 MPa do 60 3 dm /min WK 499 948 07.2013 ZASTOSOWANIE Zawór hamujący podwójny (zwrotno-przelewowy sterowany) typ 2UZPHE6 jest stosowany do odcinania

Bardziej szczegółowo

WK do 42 MPa WN16. do 140. dm /min. 2/2 - drogowy rozdzielacz zaworowy typ URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego typ ULZS 16 ZASTOSOWANIE

WK do 42 MPa WN16. do 140. dm /min. 2/2 - drogowy rozdzielacz zaworowy typ URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego typ ULZS 16 ZASTOSOWANIE 2/2 - drogowy rozdzielacz zaworowy typ URZS 16 Pokrywa rozdzielacza zaworowego typ ULZS 16 WN16 do 42 MPa do 140 3 dm /min WK 450 950 06.2012 ZSTOSOWNIE 2/2 drogowy zawór nabojowy typ URZS 16 można stosować

Bardziej szczegółowo

Zawór hamujący sterowany typ UZPHE6

Zawór hamujący sterowany typ UZPHE6 ZASTOSOWANIE OPIS DZIAŁANIA WN6 Zawór hamujący (zwrotno-przelewowy sterowany) typ UZPHE6 jest stosowany do odcinania strumienia oleju z możliwością sterowania otwarciem i nastawiania wielkości strumienia

Bardziej szczegółowo

zawory zwrotne elementy i układy hydrauliki siłowej

zawory zwrotne elementy i układy hydrauliki siłowej zawory zwrotne elementy i układy hydrauliki siłowej ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY VPP4M NG 10 3 MPa 100 dm 3 /min Opis Jest to zawór zwrotny ze sprężyną zamykającą I stożkiem z krawędziami uszczelniającymi,

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 służy

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 służy Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 3 WN6 do 31,5 Ma do 50 dm /min KAR ARA KAAOGOWA - INSRU RUKCJA OSŁUGI WK 450 360 01.2012 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 służy do odcinania

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZRS6

Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZRS6 Proporcjonalny zawór redukcyjny, nabojowy typ WZRS6 WN6 do 5 MPa do 40 dm /min WK 499 979 08.2011 ZSTSWNIE Zawór redukcyjny sterowany elektrycznie, proporcjonalnie typ WZRS6 ZRS6 stosowany jest do redukowania

Bardziej szczegółowo

3-drogowy zawór logiczny odcinający nabojowy typ 3UZLD4

3-drogowy zawór logiczny odcinający nabojowy typ 3UZLD4 -drogowy zawór logiczny odcinający nabojowy typ UZLD4 WN4 do 5 MPa do 0 dm /min KRT KTLGW - INSTRUKCJ BSŁUGI WK 4 00.06 ZSTSWNIE -drogowy zawór logiczny nabojowy typ UZLD4 jest przeznaczony do zasilania

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPPE

Proporcjonalny zawór przelewowy typ WZPPE ZASOSOWANIE WN0, 0, 0 do,5 Ma do 600 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI Zawór przelewowy sterowany elektrycznie proporcjonalnie typ WZE jest stosowany do regulacji ciśnienia w układzie hydraulicznym.

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, warstwowy typ WDUC10

Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, warstwowy typ WDUC10 ZSOSOWNIE OIS DZIŁNI roporcjonalny -drogowy regulator przepływu, warstwowy typ WDUC0 WN0 do 5 Ma do 90 dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI -drogowy warstwowy regulator przepływu sterowany elektrycznie,

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, warstwowy typ WDUC10

Proporcjonalny 3-drogowy regulator przepływu, warstwowy typ WDUC10 ZSOSOWNIE OIS DZIŁNI roporcjonalny -drogowy regulator przepływu, warstwowy typ WDUC0 WN0 do 5 Ma do 90 dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI -drogowy warstwowy regulator przepływu sterowany elektrycznie,

Bardziej szczegółowo

Zawór stałej mocy LV 06 Elementy sterowania dla typoszeregu 5 i typoszeregu E/C

Zawór stałej mocy LV 06 Elementy sterowania dla typoszeregu 5 i typoszeregu E/C RL 95546/05.87 Elementy sterowania dla typoszeregu 5 i typoszeregu E/C RL 95546/05.87 Zastąpiono 01.82 Klucz typowielkości Oznaczenia Zawór stałej mocy Wielkość nominalna Wielkość nominalna Wykonanie 1

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16

Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16 Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16 WN16 32 MPa dm 3/min WK 490 850 09.2006 ZSTOSOWNIE Zawór zwrotny sterowany typ UZSG16 stosowany jest w układach hydraulicznych, w których wymagany jest swobodny przepływ

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB20

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB20 Zawór zwrotny sterowany typ UZS20 WN20 do 1,5 MPa do 200dm /min KR RT KTLOGOW - INSTRU RUKCJ OSŁUGI WK 450 560 04.2014 ZSTOSOWNIE Zawór zwrotny sterowany płytowy typ UZS20 20 stosowany jest w układach

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany warstwowy typ Z2S6

Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany warstwowy typ Z2S6 Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany warstwowy typ Z2S6 WN6 3 do 35 MPa do 60 dm /min KAR ARA KAALOGOWA - INSRU RUKCJA OBSŁUGI WK 450 360 08.2017 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany warstwowy

Bardziej szczegółowo