Cosechadora Coctelera Motor hidráulico Brida de 4 pernos Eje con llave de 31,75 mm

Presupuesto

| Artículo | Componentes de la cosechadora |
| Tipo | Motor de par alto y baja velocidad |
| Dirección | Dextrorso |
| Velocidad | 250/315 rpm |
| Fluir | 80/95 LPM |
| Esfuerzo de torsión | 810/930/1120NM |
| Eje | Largo 1 1/4'' con llave |
| Solicitud | John Deere |
| Destacar | Motor hidráulico de órbita de agitador de cosechadora, Motor hidráulico de órbita de puerto SAE, Motor hidráulico de órbita 31.75 |
Descripción general del producto
Esta serie de motores hidráulicos son unidades de accionamiento hidráulico orbital de alto-rendimiento especialmente diseñadas para sistemas de sacudidores de cosechadoras. Cuentan con un montaje de brida cuadrada de 4 pernos, un eje de salida de chaveta plana de 31,75 mm (1,25 pulgadas) y una configuración de puerto estándar SAE, lo que los convierte en una opción de accionamiento ideal para los dispositivos agitadores de varias cosechadoras de maní, tomate y bayas.
Como componente principal del sistema de vibración, este motor adopta el diseño probado del conjunto de engranajes Gerotor/Geroler, que convierte eficientemente la energía hidráulica en energía mecánica para impulsar el agitador y generar un movimiento oscilante alternativo de alta-frecuencia (la frecuencia de vibración generalmente es ajustable). Este separa los cultivos de las plantas y los introduce en la tolva colectora a través del canal transportador.
Ventajas principales
1. Tecnología de distribución de válvula axial/de disco - Potente fuerza de arranque y respuesta rápida
Esta serie adopta un diseño estructural avanzado de distribución de válvulas axiales o distribución de válvulas de disco:
- Rendimiento de arranque de alta-presión: la placa de la válvula hidráulica está sincronizada con el eje de salida a través de un eje universal. Cuando el agitador se pone en marcha, proporciona un suministro y descarga de líquido precisos para la cámara de trabajo, lo que garantiza una salida suave de energía de oscilación de alta-frecuencia sin demoras.
- Compensación automática del desgaste: la placa de la válvula puede compensar automáticamente el desgaste durante el funcionamiento, manteniendo una alta eficiencia volumétrica durante mucho tiempo y adaptándose al funcionamiento de alta-frecuencia del agitador decenas de miles de veces al día.
- Pérdida de presión mínima: el diseño optimizado del canal de flujo reduce en gran medida la caída de presión interna. Bajo el mismo caudal de entrada, logra un rango de ajuste de velocidad (frecuencia) más amplio para adaptarse a diferentes cultivos.
2. Juego de engranajes de rodillos Gerotor / Geroler - Fricción de rodadura, alta eficiencia y durabilidad
Adopta un diseño de conjunto de engranajes de rodillos cicloidales/rotor cicloidal maduro y confiable:
- Fricción de rodadura: el diseño de rodillo Geroler o el diseño de rotor de precisión Gerotor reemplaza el contacto de la superficie deslizante, brindando una eficiencia mecánica significativamente mayor que las soluciones tradicionales (5-8% más de eficiencia que los juegos de engranajes ordinarios) y un bajo aumento de temperatura en condiciones de trabajo de vibración a largo plazo.
- Alto par de arranque: el par de arranque puede alcanzar más del 90 % del par teórico, lo que garantiza un arranque estable sin que el agitador se deslice bajo cargas pesadas-y condiciones de arranque duras.
- Absorción de vibraciones: el diseño de giro del rodillo absorbe el impacto de las vibraciones y extiende la vida útil del par de engranajes.
- Funcionamiento con bajo-ruido: los parámetros de engranaje optimizados permiten un funcionamiento suave y silencioso, lo que reduce el ruido durante el trabajo de campo.












Especificaciones principales
| Tipo | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Desplazamiento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Máx. velocidad (rpm) | continuación | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Máx. par (N·m) | continuación | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| cima | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Máx. potencia (kW) | continuación | 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 | |
| Máx. caída de presión (MPa) | continuación | 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 | |
| cima | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Máx. flujo (l/min) | continuación | 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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