Email senden Telefon 0271-370284 Google Maps  Seelbacher Weg 17 · 57072 Siegen Trupbach
Leider keine Bildbeschreibung für 06-18HydraulikAggregatePumpenMotoren.jpg vorhanden.

Inhaltsverzeichnis "Hydraulik-Aggregate, Pumpen, Motoren" (Rubrik 06-18)

Typ Bezeichnung ab Seite
HPM-01 Hydraulik-Handpumpen einfachwirkend komplett 18-03
HPM-02 Hydraulik-Handpumpen einfachwirkend Einzelteile 18-05
HPM-03 Hydraulik-Handpumpen - doppeltwirkend - komplett 18-06
HPM-04 Hydraulik-Handpumpen - doppeltwirkend - Einzelteile 18-08
HPM-05 400V - Hydraulik Elektro-Aggregat - KLASSIK - Typ 1 (ohne Cetop) 18-11
HPM-06 400V - Hydraulik Elektro-Aggregat - KLASSIK - Typ 2 (MIT Cetop) 18-12
HPM-07 230V - Hydraulik Elektro-Aggregat - KLASSIK - Typ 3 (ohne Cetop) 18-13
HPM-08 230V - Hydraulik Elektro-Aggregat - KLASSIK - Typ 4 (MIT Cetop) 18-14
HPM-09 12V - Hydraulik Miniaggregat - Typ Powerpack 12 18-15
HPM-10 24V - Hydraulik Miniaggregat - Typ Powerpack 24 18-15
HPM-11 230V - Hydraulik Miniaggregat - Typ Powerpack 230 18-16
HPM-12 380/400V - Hydraulik Miniaggregat - Typ Powerpack 380 18-17
HPM-13 Hand-Bedienelement mit Tasten & Kabel für Hydraulik-Miniaggregate 18-18
HPM-14 Motor-Pumpen Zwischenplatten für Hydraulik-Miniaggregate 18-18
HPM-15 Starter-Magnetschalter für Hydraulik-Miniaggregate 18-18
HPM-16 Cetop-Kompaktanschlussplatte NG 6 für Hydraulik-Miniaggregate 18-18
HPM-17 Tank-Ansaugsatz für Hydraulik-Miniaggregate 18-18
HPM-18 Pumpenteil für Hydraulik-Miniaggregate 18-18
HPM-19 Motorteil für Hydraulik-Miniaggregate 18-18
HHU-09 Hochdruck Elektroaggregat 700bar komplett verkabelt - Profiline 18-19
HHU-47 Hochdruck Elektroaggregat 700bar komplett verkabelt - Ecoline 18-19
HPM-20 Hydraulik Motor-Pumpenkombination für 12 Volt DC 18-20
HPM-21 Hydraulik Motor-Pumpenkombination für 24 Volt DC 18-20
HPM-22 Hydraulik Motor-Pumpenkombination für 380/400 Volt 18-21
HPM-23 Aluminiumtank für Elektro-Hydraulikaggregate 18-22
HPM-24 Stahltank für Elektro-Hydraulikaggregate 18-22
HPM-25 Tankdeckel für Aluminiumtank (fertig gebohrt) 18-22
HPM-27 Lose Drehstrom-Elektromotoren für Hydraulikaggregate 18-23
HPM-28 Lose Dämpfungsleisten für Elektromotoren 18-23
HPM-29 Lose Standfüße für Elektromotoren 18-23
HPM-30 Pumpenträger für Hydraulik-Elektroaggregate 18-24
HPM-31 Kupplungen für Hydraulik-Elektroaggregate 18-24
HPM-32 Dichtungen für Pumpenträger an Elektroaggregaten 18-25
HPM-33 Ventil-Grundplatte mit DBV für Hydraulik-Elektroaggregate 18-25
HPM-34 Ventil-Aufbauplatte auf HPM-33 für Hydraulik-Elektroaggregate 18-25
HPM-35 Tank-Rücklauffilter & Zubehör für Elektro-Hydraulikaggregate 18-26
HPM-36 Tank Einfüll- und Belüftungsfilter für Elektro-Hydraulikaggregate 18-26
HPM-37 Niveau- und Temperaturanzeiger für Hydraulik-Elektroaggregate 18-27
HPM-38 Ölstandsaugen & Schottmuttern für Hydraulik-Elektroaggregate 18-27
HPM-40 Zahnradpumpen - BG 1 - Rechteck - Zentrierung 25,35 - Innengewinde 18-29
HPM-41 Zahnradpumpen - BG 2 - Rechteck - Zentrierung 36,45 - Innengewinde 18-30
HPM-42 Zahnradpumpen - BG 2 - Rechteck - Zentrierung 36,45 - 4-Lochflansch 18-31
HPM-43 Zahnradpumpen - BG 2 - Rechteck - Zentrierung 80 - 4-Lochflansch 18-32
HPM-44 Zahnradpumpen - BG 3 - Rechteck - Zentrierung 50,75 - Innengewinde 18-33
HPM-45 Zahnradpumpen - BG 3 - Rechteck - Zentrierung 50,75 - 4-Lochflansch 18-34
HPM-46 Zahnradpumpen Baugröße 0 / 0,5 18-35
HPM-47 Zahnradpumpen mit Zahnwelle 18-35
HPM-48 Doppel-Zahnradpumpen mit Innengewinde 18-35
HPM-49 Traktor-Zahnradpumpen diverser Fabrikate 18-35
HPM-50 Zahnradpumpen mit Zweiflach-Welle 18-35
HPM-51 Zahnradpumpen mit Zungenflansch 18-35
HPM-52 Zahnradpumpen mit Gussgehäuse 18-35
HPM-53 Übersetzungsgetriebe für Zapfwellen 18-36
HPM-54 Übersetzungsgetriebe mit Narbenmuffe 18-36
HPM-55 Getriebe-Pumpen-Kombinationen 18-36
HPM-56 Vorsatzlager Standard-konische Welle BG 1 bis BG 3 18-36
HPM-57 Vorsatzlager Standard-zylindrische Welle BG 1 bis BG 3 18-36
HPM-58 Vorsatzlager "PLA" mit zylindrischer Welle und Passfeder 18-36
HPM-59 Kupplungsnarben / Kupplungsritzel BG 1 bis BG 4 18-36
HPM-60 Axialkolben-Konstantpumpe - Schrägachsenprinzip - bidirektional - Typ 1 18-37
HPM-61 Axialkolben-Verstellpumpe-Schrägscheibenprinzip-Volumenstrom einstellbar-Typ 2 18-38
HPM-62 Axialkolben-Verstellpumpe-Schrägscheibenprinzip-Volumen & Druck einstellbar-Typ 3 18-39
HPM-70 Hydraulikmotoren Typ SP-11 ; Welle 25 mm ; 2-Loch ; 175 bar (140bar) 18-41
HPM-71 Hydraulikmotoren Typ SP-12 ; Welle 32 mm ; 2-Loch ; 175 bar (140bar) 18-42
HPM-72 Hydraulikmotoren Typ SR-11 ; Welle 25 mm ; 2-Loch ; 175 bar ; Premium 18-43
HPM-73 Hydraulikmotoren Typ SR-31 ; Welle 25 mm ; 4-Loch ; 175 bar ; Premium 18-44
HPM-74 Hydraulikmotoren Typ SR-12 ; Welle 32 mm ; 2-Loch ; 175 bar ; Premium 18-45
HPM-75 Hydraulikmotoren Typ SR-32 ; Welle 32 mm ; 4-Loch ; 175 bar ; Premium 18-46
HPM-76 Hydraulikmotoren Typ SM-11 ; Welle 16 mm ; glatter Typ ; 140 bar ; Mini 18-47
HPM-77 Hydraulikmotoren Typ SM-12 ; Welle 16 mm ; Flanschtyp ; 140 bar ; Mini 18-47
HPM-78 Hydraulikmotoren Typ SM-21 ; Welle 16 mm ; glatter Typ ; 140 bar ; Mini 18-48
HPM-79 Hydraulikmotoren Typ SM-22 ; Welle 16 mm ; Flanschtyp ; 140 bar ; Mini 18-48
HPM-80 Hydraulikmotoren Typ Q1 ; Welle 32 mm ; Quadratflansch LK106,4 ; 210 bar 18-49
HPM-81 Hydraulikmotoren Typ Q2 ; Welle 40 mm ; Quadratflansch LK160 ; 210 bar 18-50
HPM-82 Hydraulikmotoren Typ Q3 ; Welle 50 mm ; Quadratflansch LK200 ; 210 bar 18-51
HPM-85 Doppel-Druckbegrenzungsventile für Hydraulikmotorern Baureihe SP 18-52
HPM-86 Verbindungsmuffen für Passfederwellen 18-52
HPM-87 Original Rotex-Kupplungen für Hydraulikmotoren 18-52
HPM-90 Hydraulik-Rotatoren mit Wellenstummel für 1000kg - 5500kg Typ HR01 18-53
HPM-91 Hydraulik-Rotatoren mit Quadratflansch für 3000kg - 5500kg Typ HR02 18-53
HPM-92 Hydraulik-Rotatoren mit Rundflansch für 6000kg - 16000kg Typ HR03 18-54
HPM-93 Hydraulik-Rotatoren für HAVESTER bis 16000kg Typ HR04 18-54
HPM-95 Hydraulik-Rotatoren - Gelenke in U-Form ohne Bremse Typ U01 18-55
HPM-96 Hydraulik-Rotatoren - Gelenke in U-Form MIT Bremse Typ U02 18-55
HPM-97 Hydraulik-Rotatoren - Gelenke in T-Form ohne Bremse Typ T01 18-56
HPM-98 Hydraulik-Rotatoren - Gelenke in T-Form MIT Bremse Typ T02 18-56

Weitere Produkte aus dieser Rubrik

Hydraulikschlauch Pressarmaturen
(Rubrik 06-02)

Pressarmaturen für
Pressarmaturen für Hydraulikschläuche

Inhaltsverzeichnis "Hydraulik-Aggregate, Pumpen, Motoren" (Rubrik 06-18)

⚠ Die Lagerverfügbarkeit bitten wir im Einzelfall anzufragen!

Anfrage für: 06-18 Hydraulik-Aggregate, Pumpen, Motoren - Hydraulik-Komponenten - Produkte

Geben Sie einfach schnell Ihre Daten ein und wir melden uns umgehend bei Ihnen.


Captcha Bitte tragen Sie die Zeichenfolge ein.

Mit Absenden des Kontaktformulars erklären Sie sich mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden.



Anfrageformular

Anwendungsgebiete von Hydraulik-Komponenten

Hydraulik-Komponenten kommen überall dort zum Einsatz, wo große Kräfte präzise und zuverlässig übertragen werden müssen. Typische Einsatzbereiche sind der Maschinen- und Anlagenbau, Baumaschinen, Land- und Forstmaschinen, Nutzfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Pressen, Hebeanlagen, Fördertechnik sowie industrielle Produktionsanlagen. Auch in der Mobilhydraulik sorgen Schläuche, Armaturen, Ventile und Kupplungen für eine sichere Energieübertragung.

Je nach Anwendung unterscheiden sich die Anforderungen erheblich. Während in stationären Anlagen häufig eine hohe Dauerbelastbarkeit gefragt ist, stehen bei mobilen Maschinen Vibrationsfestigkeit, Flexibilität und eine hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen im Vordergrund. Deshalb sollten alle Komponenten hinsichtlich Druckbereich, Temperatur, Medium und Einbausituation optimal aufeinander abgestimmt werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wartungsfreundlichkeit. Schnellkupplungen erleichtern Servicearbeiten, hochwertige Verschraubungen reduzieren das Risiko von Leckagen und passende Schlauchschutzsysteme verlängern die Lebensdauer der gesamten Hydraulikanlage. Die Auswahl geeigneter Komponenten trägt somit wesentlich zur Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit bei.

Auswahl der passenden Hydraulik-Komponenten

Die Auswahl geeigneter Hydraulik-Komponenten beginnt mit einer genauen Betrachtung der Einsatzbedingungen. Entscheidend sind unter anderem Betriebsdruck, mögliche Druckspitzen, Temperaturbereich, das eingesetzte Hydraulikmedium sowie die erforderliche Durchflussmenge. Nur wenn alle Komponenten auf diese Anforderungen abgestimmt sind, arbeitet das Hydrauliksystem dauerhaft sicher und zuverlässig.

Ebenso wichtig sind die passenden Anschlussarten und Gewinde. Hydraulikarmaturen, Verschraubungen und Adapter müssen exakt zu den vorhandenen Anschlüssen passen, um Undichtigkeiten oder unnötige Strömungsverluste zu vermeiden. Bei Hydraulikschläuchen spielen zusätzlich Nennweite, Biegeradius und die erforderliche Druckstufe eine entscheidende Rolle.

Auch die Umgebungsbedingungen sollten berücksichtigt werden. Schläuche und Armaturen können durch UV-Strahlung, Abrieb, Chemikalien oder hohe Temperaturen stark beansprucht werden. In solchen Fällen erhöhen geeignete Schutzsysteme oder speziell ausgelegte Werkstoffe die Lebensdauer deutlich. Eine sorgfältige Auswahl reduziert Ausfallzeiten und senkt langfristig Wartungs- und Reparaturkosten.

Hydrauliksysteme sicher und wirtschaftlich betreiben

Ein zuverlässiges Hydrauliksystem erfordert nicht nur hochwertige Komponenten, sondern auch eine regelmäßige Kontrolle und Wartung. Schläuche sollten in festgelegten Intervallen auf Scheuerstellen, Risse, Quetschungen oder Undichtigkeiten überprüft werden. Beschädigte Leitungen und verschlissene Dichtungen sollten frühzeitig ersetzt werden, bevor ungeplante Maschinenstillstände entstehen.

Ebenso wichtig ist die regelmäßige Wartung von Filtern und Hydrauliköl. Verunreinigungen im System führen zu erhöhtem Verschleiß an Pumpen, Ventilen und Zylindern und können die gesamte Anlage beeinträchtigen. Saubere Hydraulikflüssigkeiten und funktionierende Filter tragen wesentlich zur Betriebssicherheit und Lebensdauer aller Komponenten bei.

Eine fachgerechte Verlegung der Hydraulikleitungen erhöht zusätzlich die Zuverlässigkeit. Ausreichende Biegeradien, eine spannungsfreie Montage sowie geeignete Rohrschellen und Schlauchschutzsysteme verhindern vorzeitigen Verschleiß. Wer bereits bei der Planung auf hochwertige Komponenten und eine saubere Installation achtet, reduziert Wartungsaufwand, Ausfallzeiten und die Gesamtkosten über die gesamte Lebensdauer der Anlage.

Häufige Fragen zum Thema Hydraulik

Welche Faktoren müssen für die Berechnung des Leitungsdurchmessers beachtet werden?

Die Auslegung des richtigen Leitungsdurchmessers ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Effizienz eines Hydrauliksystems. Ein zu kleiner Durchmesser führt zu hohen Strömungsgeschwindigkeiten, Druckverlusten und einer stärkeren Erwärmung des Hydrauliköls. Ein zu großer Durchmesser verursacht dagegen unnötige Kosten und größere Einbaumaße.

Bei der Berechnung sollten insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt werden:

  • erforderlicher Volumenstrom der Hydraulikpumpe bzw. des Verbrauchers
  • zulässige Strömungsgeschwindigkeit des Hydraulikmediums
  • erforderlicher Betriebsdruck und mögliche Druckspitzen
  • Länge der Leitung und Anzahl der Bögen oder Verbindungen
  • Temperaturbereich und Viskosität des verwendeten Hydrauliköls
  • Einsatzbedingungen wie Bewegung, Vibration oder äußere Belastungen

Eine sorgfältige Dimensionierung sorgt für einen effizienten Betrieb, reduziert Energieverluste und verlängert die Lebensdauer von Pumpen, Ventilen und anderen Hydraulik-Komponenten.

Welche Durchflussmengen sind bei unterschiedlichen Leitungen und Durchmessern möglich?

Die mögliche Durchflussmenge einer Hydraulikleitung hängt hauptsächlich vom Innendurchmesser der Leitung und der zulässigen Strömungsgeschwindigkeit ab. Je größer der Leitungsquerschnitt, desto mehr Hydrauliköl kann bei geringeren Druckverlusten transportiert werden.

Als grobe Orientierung gelten im Hydraulikbereich häufig folgende Richtwerte:

  • Saugleitungen: etwa 0,5 bis 1,2 m/s Strömungsgeschwindigkeit
  • Rücklaufleitungen: etwa 2 bis 3 m/s
  • Druckleitungen: etwa 3 bis 6 m/s, abhängig vom Betriebsdruck und der Anwendung

Beispielsweise kann eine Leitung mit größerem Innendurchmesser deutlich höhere Volumenströme übertragen als eine kleinere Leitung gleicher Länge. Für eine exakte Auslegung müssen jedoch zusätzlich Druckverlust, Leitungslänge, Ölviskosität und Betriebsbedingungen berücksichtigt werden.

Welche Vorschriften müssen zum sicheren Betrieb beachtet werden?

Der sichere Betrieb hydraulischer Anlagen setzt eine fachgerechte Auswahl, Montage und regelmäßige Kontrolle aller Komponenten voraus. Hydraulische Systeme arbeiten häufig mit hohen Drücken, wodurch fehlerhafte Leitungen oder beschädigte Komponenten ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen können.

Wichtige Punkte für den sicheren Betrieb sind:

  • Verwendung geeigneter Hydraulikschläuche und Armaturen entsprechend Druckstufe und Anwendung
  • fachgerechte Montage von Pressarmaturen und Verschraubungen
  • Einhaltung der zulässigen Betriebsdrücke und Temperaturbereiche
  • regelmäßige Prüfung auf Beschädigungen, Leckagen und Verschleiß
  • Sicherung gegen mechanische Beschädigungen durch geeignete Schlauchschutzsysteme
  • Beachtung geltender Normen, Herstellerangaben und betrieblicher Sicherheitsvorschriften

Besonders bei mobilen Anwendungen mit starken Bewegungen und Vibrationen ist eine regelmäßige Kontrolle der Hydraulikleitungen wichtig, um Ausfälle und Gefährdungen zu vermeiden.

Welches Medium ist besonders aggressiv und benötigt spezielle Komponenten?

Neben klassischen Hydraulikölen gibt es zahlreiche Medien, die besondere Anforderungen an Schläuche, Dichtungen und Armaturen stellen. Besonders aggressive Medien können Werkstoffe angreifen, Dichtungen beschädigen oder die Lebensdauer von Komponenten deutlich reduzieren.

Zu den anspruchsvollen Medien gehören beispielsweise:

  • biologisch abbaubare Hydrauliköle (HEES, HETG)
  • Wasser-Glykol-Gemische und schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten
  • Chemikalien und aggressive Reinigungsmedien
  • Dampf und heiße Flüssigkeiten
  • Lebensmittelmedien mit besonderen Hygieneanforderungen

Bei solchen Anwendungen müssen Schlauchmaterial, Dichtungen und Armaturen gezielt auf das Medium abgestimmt werden. Eine falsche Materialauswahl kann zu Versprödung, Quellung oder Undichtigkeiten führen.

Wie stark beeinflusst der Biegeradius den Druck im System?

Der Biegeradius eines Hydraulikschlauches beeinflusst den Systemdruck nicht direkt. Ein korrekt verlegter Schlauch hält den angegebenen Betriebsdruck unabhängig vom Biegeradius ein. Wird der zulässige Mindestbiegeradius jedoch unterschritten, entstehen zusätzliche Belastungen für Schlauch und Armatur.

Ein zu kleiner Biegeradius kann folgende Auswirkungen haben:

  • Reduzierung der Lebensdauer durch erhöhte Materialspannung
  • Beschädigung der Schlauchinnenschichten
  • Verformung des Schlauchquerschnitts und dadurch erhöhte Strömungsverluste
  • höhere Belastung der Anschlussstellen und Armaturen
  • mögliche Undichtigkeiten oder Schlauchausfälle

Eine direkte Berechnungsformel zwischen Biegeradius und Druckverlust gibt es nicht. Der Druckverlust einer Leitung wird hauptsächlich durch Faktoren wie Innendurchmesser, Leitungslänge, Volumenstrom, Ölviskosität und Anzahl der Umlenkungen bestimmt. Der vom Hersteller angegebene Mindestbiegeradius sollte deshalb immer eingehalten werden, um die maximale Sicherheit und Lebensdauer des Hydraulikschlauches zu erreichen.