Bomba de deslocamento fixo de circuito aberto
A bomba de deslocamento fixo HL-A2FO foi projetada para proporcionar máxima eficiência e durabilidade. Projetada com um grupo rotativo de pistão axial de eixo curvado, ela fornece transmissão de energia hidrostática confiável em circuitos abertos. Seja em construção, automação industrial ou maquinário pesado, essa bomba oferece desempenho consistente e potente.
- Deslocamento 10-200 cm³/rev
- Pressão nominal 400 bar
- Pressão máxima permitida 450 bar
(cm³/rev)
(L/min)
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 10.3 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 3150 | |
| nmáx | rpm | 6000 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 32 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 19 |
| Δp=400 bar | P | kW | 22 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 57 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 66 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 0.92 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0004 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 5000 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.17 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 6 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 12 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 3150 | |
| nmáx | rpm | 6000 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 38 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 22 |
| Δp=400 bar | P | kW | 25 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 67 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 76 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 1.25 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0004 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 5000 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.17 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 6 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 16 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 3150 | |
| nmáx | rpm | 6000 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 50 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 29 |
| Δp=400 bar | P | kW | 34 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 89 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 102 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 1.59 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0004 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 5000 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.17 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 6 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 22.9 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 2500 | |
| nmáx | rpm | 4750 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 57 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 33 |
| Δp=400 bar | P | kW | 38 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 128 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 146 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 28.1 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 2500 | |
| nmáx | rpm | 4750 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 70 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 41 |
| Δp=400 bar | P | kW | 47 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 157 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 179 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 2.93 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0012 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 6500 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.2 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 9.5 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 32 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 2500 | |
| nmáx | rpm | 4750 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 80 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 47 |
| Δp=400 bar | P | kW | 53 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 178 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 204 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 3.12 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0012 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 6500 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.2 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 9.5 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 45.6 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 2240 | |
| nmáx | rpm | 4250 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 102 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 60 |
| Δp=400 bar | P | kW | 68 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 254 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 290 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 4.18 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0024 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 14600 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.33 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 13.5 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 56.1 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 2000 | |
| nmáx | rpm | 3750 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 112 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 65 |
| Δp=400 bar | P | kW | 75 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 313 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 357 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 5.94 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0042 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 7500 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.45 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 18 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 63 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 2000 | |
| nmáx | rpm | 3750 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 126 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 74 |
| Δp=400 bar | P | kW | 84 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 351 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 401 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 6.25 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0042 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 7500 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.45 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 18 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 80.4 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 1800 | |
| nmáx | rpm | 3350 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 145 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 84 |
| Δp=400 bar | P | kW | 96 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 448 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 512 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 8.73 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0072 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 6000 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.55 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 23 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 90 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 1800 | |
| nmáx | rpm | 3350 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 162 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 95 |
| Δp=400 bar | P | kW | 108 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 501 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 573 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 9.14 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0072 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 6000 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.55 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 23 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 106.7 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 1600 | |
| nmáx | rpm | 3000 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 171 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 100 |
| Δp=400 bar | P | kW | 114 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 594 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 679 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 11.2 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0116 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 4500 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.8 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 32 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 125 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 1600 | |
| nmáx | rpm | 3000 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 200 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 117 |
| Δp=400 bar | P | kW | 133 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 696 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 796 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 11.9 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0116 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 4500 | |
| Volume da caixa | V | L | 0.8 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 32 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 160.4 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 1450 | |
| nmáx | rpm | 2650 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 233 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 136 |
| Δp=400 bar | P | kW | 155 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 893 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 1021 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 17.4 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.022 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 3500 | |
| Volume da caixa | V | L | 1.1 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 45 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 180 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 1450 | |
| nmáx | rpm | 2650 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 261 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 152 |
| Δp=400 bar | P | kW | 174 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 1003 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 1146 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 18.2 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.022 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 3500 | |
| Volume da caixa | V | L | 1.1 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 45 | |
| Deslocamento geométrico | Vg | cm³/rev | 200 | |
| Velocidade máxima de rotação | nnom | rpm | 1550 | |
| nmáx | rpm | 2750 | ||
| Vazão de saída | qv | L/min | 310 | |
| Potência | Δp=350 bar | P | kW | 181 |
| Δp=400 bar | P | kW | 207 | |
| Torque | Δp=350 bar | T | Nm | 1114 |
| Δp=400 bar | T | Nm | 1273 | |
| Rigidez rotacional | c | kNm/rad | 57.3 | |
| Momento de inércia do grupo rotativo | JGR | kg·m² | 0.0353 | |
| Aceleração angular máxima | α | rad/s² | 11000 | |
| Volume da caixa | V | L | 2.7 | |
| Peso (aprox.) | m | kg | 66 | |
| Tamanho | Deslocamento (cm³/rev) | Velocidade máxima (rpm) | Vazão de saída (L/min) | Potência (Kw) | ||
| nnom | nmáx | Δp=350 bar | Δp=400 bar | |||
| 10.3 | 3150 | 6000 | 32 | 19 | 22 | |
| 12 | 3150 | 6000 | 38 | 22 | 25 | |
| 16 | 3150 | 6000 | 50 | 29 | 34 | |
| 22.9 | 2500 | 4750 | 57 | 33 | 38 | |
| 28.1 | 2500 | 4750 | 70 | 41 | 47 | |
| 32 | 2500 | 4750 | 80 | 47 | 53 | |
| 45.6 | 2240 | 4250 | 102 | 60 | 68 | |
| 56.1 | 2000 | 3750 | 112 | 65 | 75 | |
| 63 | 2000 | 3750 | 126 | 74 | 84 | |
| 80.4 | 1800 | 3350 | 145 | 84 | 96 | |
| 90 | 1800 | 3350 | 162 | 95 | 108 | |
| 106.7 | 1600 | 3000 | 171 | 100 | 114 | |
| 125 | 1600 | 3000 | 200 | 117 | 133 | |
| 160.4 | 1450 | 2650 | 233 | 136 | 155 | |
| 180 | 1450 | 2650 | 261 | 152 | 174 | |
| 200 | 1550 | 2750 | 310 | 181 | 207 | |
- Alta densidade de potência e design compacto Esta bomba de deslocamento fixo foi construída para aplicações em que a eficiência de espaço e a alta potência são essenciais.
- Versátil e confiável Ideal para aplicações móveis e estacionárias, garantindo um fluxo hidráulico estável e eficiente.
- Projetada com precisão O fluxo é diretamente proporcional à velocidade de acionamento e ao deslocamento, proporcionando controle total.
- Projetado para a longevidade Os rolamentos são otimizados para resistir a longas vidas operacionais em ambientes exigentes.
- Anéis de pistão vedados Os pistões cônicos de peça única com vedação de alto desempenho minimizam o vazamento interno para maior eficiência.
Na Hilead, cada prensa hidráulica para compósitos é projetada de forma personalizada para atender às suas necessidades específicas. Além de moldar SMC, BMC, GMT, LET-D e outros compostos termofixos, termoplásticos e de fibra de carbono, também oferecemos soluções completas de sistemas automatizados para aplicações avançadas de materiais compostos. Nossas prensas são amplamente utilizadas em setores como marinho, automotivo, construção, petroquímico, energia, materiais de construção, energia e equipamentos elétricos, telecomunicações, transporte ferroviário, aeroespacial e aviação.
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