Экскаватор на базе урала: ЭО-43213 (Урал 4320) код модели: 440

ЭО-43213 (Урал 4320) код модели: 440

Двигатель
МодельЯМЗ-238М2 дизельный
Номинальная мощность, кВт (л.с.)176 (240)
Дополнительные характеристики
Ведущие мостыПроходного типа с верхним расположением главной передачи
Внешний габаритный радиус поворота, м14
Вспомогательная тормозная системаТормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный
Двигатель рабочего механизмаД-243 дизельный, 4-тактный
Дорожный просвет, мм360
Задняя подвескаамортизаторами Балансирная с реактивными штангами
Кабина
Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции
Коробка передачМеханическая, пятиступенчатая, трехходовая
Максимальная высота разгрузки, м5,7
Максимальная глубина копания, м5,7
Максимальная скорость, км/ч75
Максимальный радиус копания, м9,0
Мощность, кВт (л. с.)57,4 (78)
Объем ковша, куб.м0,5
Передняя подвескаНа двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Полная масса, кг20535
Рабочая тормозная системаС пневмогидравлическим двухконтурным приводом
Раздаточная коробка Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Рулевое управлениеС гидравлическим усилителем двухстороннего действия
СцеплениеДвухдисковое с пневматическим усилителем
Угол наклона стрелы, град вверх/вниз30/70
Угол поворота ковша, град вокруг продольной оси стрелы360
Угол поворота ковша, град (вокруг шарниров крепления)140
Ход телескопической стрелы, м3,7
Шины1200х500-508 156F ИД-П284 с регулируемым давлением

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.

к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

автомобили, строительная спецтехника (Россия, Москва))

По вопросам покупки данной техники (ЭО-43213 экскаватор-планировщик на шасси Урал 4320-1911-40), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка ЭО-43213 экскаватор-планировщик на шасси Урал 4320-1911-40 может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ.

Экскаватор-планировщик ЭО-43213 на шасси УРАЛ

с колесной формулой 6×6 предназначен для различного спектра аварийных, дорожно-строительных, планировочных работ, используется при устранении последствий аварий на тепло-, водо-, газо-, нефте-трубопроводах и сетях, а также при подготовке и завершении участков строительства, при производстве текущих и аварийных работ на дорогах.

Марка экскаватора-планировщика ЭО-43213
Вместимость основного ковша с зубьями, м3 0,5
Параметры рабочего оборудования
Наибольшая высота разгрузки, м 5,8
Наибольший радиус копания, м 9,0
Наибольшая глубина копания, м 5,7
Ход телескопирования стрелы, м 3,7
Угол наклона стрелы вверх, град. 30°
Угол наклона стрелы вниз, град. 70°
Угол поворота ковша вокруг шарниров крепления, град. 140°
Угол поворота ковша вокруг продольной оси стрелы, град. 360°
Двигатель марка двигателя Д-243
тип двигателя дизельный
мощность двигателя, кВт (л. с.) 55 (75)
Основные параметры автомобиля
Базовое шасси Урал-4320-1911-40
Колесная формула 6×6
Полная масса, кг 20700
Максимальная скорость, км/ч 70
Двигатель* ЯМЗ-236НЕ2 дизельный Euro-2 с турбонаддувом
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 169 (230)
Габаритные размеры, мм длина 9400
ширина 2500
высота 3900

* — Возможна установка других типов двигателей.

Характеристики общих узлов и агрегатов в автомобилях Урал

Краткое описание и основные характеристики узлов и агрегатов, общих для всех автомобилей, шасси и спецтехники Урал с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, и т.

д.Далее →

Смотрите также

Категории

Вакуумные экскаваторы Vermeer — ГНБ и оборудование для работы с жидкостями

  • Вакуумный экскаватор ECO25

    Марка и модель Honda gas Honda gas

    Вакуум 575 куб. футов в минуту (16,3 куб. м/мин) 575 куб.

  • Вакуумный экскаватор EV150

    Марка и модель Kohler EFI Gas Kohler EFI Gas

    Вакуум 580 куб. м/мин (16 куб. м/мин) 580 куб. и модель Kohler gas Kohler gas

    Вакуум 16 куб. м/мин 580 куб. м/мин

    См. сравнение продуктов

  • Вакуумный экскаватор CV GT

    Марка и модель

    См. сравнение продуктов

  • Вакуумный экскаватор CV SGT

    Марка и модель Kohler EFI Gas Kohler EFI Gas

    Вакуум 1000 cfm (28 куб. м/мин) 1000 cfm (28 куб. м/мин)

    См. сравнение продуктов

  • Мини-вакуумный экскаватор LP

    Марка и модель Газовый/дизельный двигатель EFI с воздушным охлаждением Kohler Газовый/дизельный двигатель EFI с воздушным охлаждением Kohler

    Вакуум 580 куб. футов в минуту (16 куб. м/мин) 580 куб. мин.)

    См. сравнение продуктов

  • Вакуумный экскаватор LP XDT

    Марка и модель Kohler Diesel Tier 4 Final Kohler Diesel Tier 4 Final

    Вакуум 580 куб.

    См. сравнение продуктов

  • LP SGT Вакуумный экскаватор

    Марка и модель Kohler EFI Gas Kohler EFI Gas

    Вакуум 1000 куб. футов в минуту (28 куб. м/мин) 1000 куб. и модель Yanmar Diesel Tier 4 Final Yanmar Diesel Tier 4 Final

    Вакуум 1000 куб. футов в минуту (28 куб. м/мин) 1000 куб. 4 Финал Кубота Уровень 4 Финал

    Вакуумный 1025 куб. футов в минуту (29 куб. м/мин) 1025 куб. куб. м/мин (34 куб. м/мин) 1200 куб. 1000 кубических футов в минуту (28 куб. м/мин)

    См. сравнение продуктов

  • JTV873 Вакуумный экскаватор с отбором мощности

    Марка и модель Н/Д Н/Д

    Вакуум 1000 куб. футов в минуту (28 куб. м/мин) 1000 куб. и модель Kubota Tier 4 Final Kubota Tier 4 Final

    Вакуум 1025 куб. футов в минуту (29 куб. м/мин) 1025 куб. дизель Deutz Tier 4 Final дизель

    Вакуумный 1200 куб. футов в минуту (34 куб. м/мин) 1200 куб. 1200 куб. м/мин (34 куб. м/мин) 1200 куб. ) 3500 кубических футов в минуту (99,1 куб. м/мин)

    См. сравнение продуктов

  • Вакуумный экскаватор ECO200

    Марка и модель Volvo Penta TAD572VE Дизель Tier 4 Final Volvo Penta TAD572VE Дизель Tier 4 Final

    Вакуум 3500 «свободный воздух» куб. футов в минуту (99 куб. м/мин) 3500 «свободный воздух» кубических футов в минуту (99 куб. м/мин)

    См. сравнение продуктов

  • XR2 Вакуумный экскаватор

    Марка и модель Н/Д Н/Д

    Вакуум Н/Д Н/Д

    См. сравнение продуктов

  • VXT5 Марка и грузовик VXT5 Модель PACCAR MX-11 PACCAR MX-11

    Вакуум 4800 куб. футов в минуту (135,9 куб. м/мин) 4800 куб. футов в минуту (135,9 куб. м/мин)

    См. сравнение продуктов /мин) 6400 кубических футов в минуту (181,2 куб. м/мин)

    См. сравнение продуктов

  • Продукты, сертифицированные CE, не найдены

  • Продукты Open Electric не найдены

  • Определение рабочей зоны гидравлического экскаватора 9003 9001 9001 9001

    Проблема

    Веб-конференция E3S.

    Том 177, 2020

    XVIII Научный форум «Уральская горнопромышленная декада» (УМД 2020)
    Номер статьи 03017
    Количество страниц) 6
    Раздел Технические науки
    DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017703017
    Опубликовано онлайн 08 июля 2020 г.

    E3S Web of Conferences 177 , 03017 (2020)

    Виктор Шестаков 1 , Павел Безкоровайный 2 и Татьяна Франц

    1

    0003 1 Уральский государственный горный университет, 620144, ул. Куйбышева, 30, г. Екатеринбург, Россия
    2 Карагандинский государственный технический университет, 100027, пр. Нурсултана Назарбаева, 56, г. Караганда, Республика Казахстан

    Реферат

    Актуальность работы обусловлена ​​потребностью конструкторских подразделений, занимающихся проектированием гидравлических экскаваторов, в приемах, позволяющих уменьшить массу экскаваторов при обеспечении требуемых технологических возможностей. Существующие методы направлены на определение размеров рабочего оборудования при условии обеспечения заданной рабочей площади. Методы основаны на алгоритме расчета границ рабочей зоны по входным размерам стрелы, рукояти и ковша, если полученные границы не соответствуют заданным, то корректируются размеры оборудования и вычисления повторяются. Границы рабочей зоны, определяемые этими алгоритмами, не учитывают силовые возможности — ковш может находиться в заданной точке, но реализованные усилия на зубьях не обеспечивают отрыва породы. В статье рассматривается методика, при которой возможные усилия копания рассчитываются во всех точках, где может находиться ковш.

    Результаты. Для гидравлического экскаватора с рабочим оборудованием «прямая лопата» разработаны математическая модель расчета усилий копания, алгоритм и программа на алгоритмическом языке для определения возможных усилий в элементах рабочего оборудования.

    © The Authors, опубликовано EDP Sciences, 2020

    Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License 4.

    About the author

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *