Moteur hydraulique de secoueur de moissonneuse, bride à 4 boulons, arbre à clé de 31.75mm

Caractéristiques

| Article | Composants de la moissonneuse |
| Taper | Moteur à faible vitesse et couple élevé |
| Direction | Dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Vitesse | 250/315 tr/min |
| Couler | 80/95 L/min |
| Couple | 810/930/1120NM |
| Arbre | Longue 1 1/4" à clé |
| Application | John Deere |
| Souligner | Moteur hydraulique d'orbite de secoueur de moissonneuse, moteur hydraulique d'orbite de port SAE, moteur hydraulique d'orbite 31,75 |
Présentation du produit
Cette série de moteurs hydrauliques sont des unités d'entraînement hydrauliques orbitales hautes-performances spécialement conçues pour les systèmes de secoueurs de moissonneuses-batteuses. Ils sont dotés d'un montage à bride carrée à 4 boulons, d'un arbre de sortie à clé plate de 31,75 mm (1,25 pouce) et d'une configuration de port standard SAE, ce qui en fait une option d'entraînement idéale pour les dispositifs de secouage de diverses moissonneuses-batteuses, récolteuses d'arachides, de tomates et de baies.
En tant que composant d'entraînement principal du système de secoueur, ce moteur adopte la conception éprouvée d'engrenages Gerotor/Geroler, qui convertit efficacement l'énergie hydraulique en énergie mécanique pour amener le secoueur à générer un mouvement d'oscillation alternatif à haute fréquence - (la fréquence de vibration est généralement réglable). Celui-ci sépare les récoltes des plantes et les alimente dans la trémie de collecte via l'auge de transport.
Avantages principaux
1. Technologie de distribution de vannes axiales/disques - Force de démarrage puissante et réponse rapide
Cette série adopte une conception structurelle avancée de distribution à vanne axiale ou de distribution à vanne à disque :
- Performances de démarrage à haute-pression : le plateau de soupape hydraulique est synchronisé avec l'arbre de sortie via un arbre universel. Lorsque l'agitateur démarre, il fournit une alimentation et une décharge précises en liquide pour la chambre de travail, garantissant une sortie fluide de l'énergie d'oscillation à haute fréquence - sans décalage.
- Compensation automatique de l'usure : la plaque de soupape peut compenser automatiquement l'usure pendant le fonctionnement, maintenant ainsi une efficacité volumétrique élevée pendant une longue période et s'adaptant au fonctionnement à haute fréquence-de l'agitateur des dizaines de milliers de fois par jour.
- Perte de pression minimale : la conception optimisée du canal d'écoulement réduit considérablement la chute de pression interne. Avec le même débit d'entrée, il atteint une plage de réglage de vitesse (fréquence) plus large pour s'adapter aux différentes cultures.
2. Ensemble d'engrenages à rouleaux Gerotor / Geroler - Friction de roulement, haute efficacité et durabilité
Il adopte une conception mature et fiable d'ensemble d'engrenages à rotor cycloïdal/à rouleaux cycloïdaux :
- Frottement de roulement : la conception du rouleau Geroler ou la conception du rotor Gerotor de précision remplace le contact avec la surface de glissement, offrant une efficacité mécanique nettement supérieure à celle des solutions traditionnelles (efficacité 5-8 % supérieure à celle des trains d'engrenages ordinaires) et une faible augmentation de température dans des conditions de travail avec vibrations à long terme.
- Couple de démarrage élevé : le couple de démarrage peut atteindre plus de 90 % du couple théorique, garantissant un démarrage stable sans glissement du shaker sous une charge importante-et des conditions de démarrage difficiles.
- Absorption des vibrations : la conception à rouleaux absorbe les impacts des vibrations et prolonge la durée de vie de la paire d'engrenages.
- Fonctionnement à faible-bruit : les paramètres d'engrenage optimisés permettent un fonctionnement fluide et silencieux, réduisant ainsi le bruit pendant le travail sur le terrain.












Spécifications principales
| Taper | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Déplacement géométrique (cm3/tour.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. couple (N•m) | suite. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| culminer | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Max. chute de pression (MPa) | suite. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| culminer | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
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