Ficha técnica

Métrico Imperial
Fabricante del motor Deutz
Modelo de motor TD 2.9 L4 S5
No. de cilindros 4
Potencia del motor 45 kW
Potencia del motor 61 CV
Con número de revoluciones máx. 2.300 rpm
Cilindrada 2.900 cm³
Tipo de refrigerante agua
Norma sobre emisiones V
Postratamiento de gases de escape DOC/DPF
Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina) 98,8 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina) 100 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (cabina) 74 dB(A)
Fabricante del motor Deutz
Modelo de motor TCD 2.9 L4 S5
No. de cilindros 4
Potencia del motor 55,4 kW
Potencia del motor 75 CV
Con número de revoluciones máx. 2.300 rpm
Cilindrada 2.900 cm³
Tipo de refrigerante agua/aire de admisión
Norma sobre emisiones V
Postratamiento de gases de escape DOC/DPF
Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina) 100 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina) 101 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (cabina) 77 dB(A)
Tensión de servicio 12 V
Batería 100 Ah
Generador 95 A
Peso de servicio 4.600 kg
Carga de volteo con cuchara - máquina recta, tijera de elevación horizontal 2.714 kg
Carga de volteo con cuchara - máquina articulada, tijera de elevación horizontal 2.260 kg
Carga de volteo con cuchara; máquina recta (extendida) 1.562 kg
Carga de volteo con cuchara; máquina articulada (extendida) 1.295 kg
Carga de volteo con horquilla para palés - máquina recta, tijera de elevación horizontal 2.383 kg
Carga de volteo con horquilla para palés - máquina articulada, tijera de elevación horizontal 1.999 kg
Carga de volteo con horquilla para palés; máquina recta (extendida) 1.455 kg
Carga de volteo con horquilla para palés; máquina articulada (extendida) 1.213 kg
Cabina del conductor Cabina
Capacidad del depósito de combustible 75 l
Capacidad del depósito de aceite hidráulico 50 l
Tipo de accionamiento hidrostática
Transmisión eje articulado
Velocidades de marcha 2
Eje PA 1200
Velocidad de desplazamiento estándar 0-20 km/h
Velocidad de desplazamiento opción 1 0-28 km/h
Freno de servicio Accionamiento de marcha hidrostático con efecto en las cuatro ruedas (sin desgaste)
Freno de estacionamiento Freno de servicio y de estacionamiento en el conjunto de accionamiento con efecto en las 4 ruedas
Bloqueo diferencial 100 % en el eje delantero+ eje trasero
Presión de trabajo de la hidráulica de marcha (máx.) 450 bar
Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.) 57,5 (74) l/min.
Presión de trabajo de la hidráulica de trabajo (máx.) 235 bar
Cilindro elevador 1
Cilindro de volteo 1
Sistema de cambio rápido Hidráulico
Tipo de dirección Unión articulada pendular hidráulica
Cilindro de dirección 1
Ángulo de oscilación ±12 grado

FSD = Techo de protección para el operador

DPF = filtro de partículas diésel

DOC = catalizador de oxidación diésel

SCR = reducción catalítica selectiva (por sus siglas en inglés)

Cálculo de la carga de volteo según ISO 14397

Diagrama de capacidades de carga

Fuerza de elevación, fuerza de arranque y carga de volteo

Si compara cargas de vuelco y capacidades de elevación de diferentes fabricantes, asegúrese de que se hayan determinado según la norma ISO 14397-1 y 2.

Indicaciones generales

Atención: La carga de vuelco varía según las distintas características de equipamiento de una máquina (como el puesto del conductor/la cabina, el peso trasero, el motor, los neumáticos, etc.). Por supuesto, aquí también influye el propio peso de los diferentes implementos.

Información importante a tener en cuenta

Datos curiosos: las cargas de vuelco determinadas con la máquina articulada dependen en gran medida del ángulo de unión articulada de la máquina. Weidemann determina estos valores cuando está totalmente articulada. ¡Tenga en cuenta el ángulo de unión articulada utilizado al comparar con otros fabricantes!

Si compara cargas de vuelco y capacidades de elevación de diferentes fabricantes, asegúrese de que se hayan determinado según la norma ISO 14397-1 y 2.

Indicaciones generales

Atención: La carga de vuelco varía según las distintas características de equipamiento de una máquina (como el puesto del conductor/la cabina, el peso trasero, el motor, los neumáticos, etc.). Por supuesto, aquí también influye el propio peso de los diferentes implementos.

Información importante a tener en cuenta

Datos curiosos: las cargas de vuelco determinadas con la máquina articulada dependen en gran medida del ángulo de unión articulada de la máquina. Weidemann determina estos valores cuando está totalmente articulada. ¡Tenga en cuenta el ángulo de unión articulada utilizado al comparar con otros fabricantes!

  • ¡Los valores determinados fuera de la norma no deben considerarse relevantes para una comparación válida!
  • De modo que los valores determinados, por ejemplo, con otras distancias de carga, ¡no son comparables!

Según la norma, Weidemann determina estos valores en el centro de gravedad de la cuchara, ¡no en el punto de pivote!

  • Atención: ¡Los valores determinados en el punto de pivote suelen ser mucho más altos! ¡Tenga esto en cuenta al comparar con otros fabricantes!

Weidemann mide la fuerza de elevación máxima en el punto de giro de la cuchara de la siguiente forma:

  • Determinación de la fuerza de elevación en el centro de gravedad de la capacidad para el implemento de la cuchara.
  • Medido con la máquina en posición recta y la tijera de elevación moviéndose hacia arriba hasta alcanzar la fuerza de elevación máxima.

Weidemann mide la fuerza de arranque máxima en la parte inferior del borde de la cuchara según la norma ISO 14397-2, como se muestra a continuación:

  • Determina la fuerza de arranque, incluido el implemento de la cuchara, 100 mm detrás de la punta de la cuchara.
  • Medición con la máquina en posición recta, la tijera de elevación en posición baja y la cuchara 20 mm sobre el suelo.

El peso máximo de carga de una máquina se llama carga de volteo y se consigue cuando las ruedas traseras de la máquina pierden contacto con el suelo. Weidemann mide la carga de volteo según la norma ISO 14397-1, como se muestra a continuación:

  • Cuchara: Medición en el centro de gravedad de la cuchara (¡no en el punto de giro de la cuchara!).
  • Medición con la máquina en posición recta o articulada.
  • La tijera de elevación se encuentra en posición horizontal.

El peso máximo de carga de una máquina se llama carga de volteo y se consigue cuando las ruedas traseras de la máquina pierden contacto con el suelo. Weidemann mide la carga de volteo en la posición más baja de la siguiente forma:

  • Cuchara: Medición en el centro de gravedad de la cuchara (¡no en el punto de giro de la cuchara!).
  • Medición con la máquina en posición recta o articulada.
  • La tijera de elevación se encuentra en la posición más baja y la cuchara está recogida al máximo.

El peso máximo de carga de una máquina se llama carga de volteo y se consigue cuando las ruedas traseras de la máquina pierden contacto con el suelo. Weidemann mide la carga de volteo según la norma ISO 14397-1, como se muestra a continuación:

  • Horquilla para palés: Medición en el borde superior de la horquilla; posición de la carga 500 mm alejada de la parte posterior de la horquilla. ¡Importante! Compare la información de diferentes fabricantes con estas distancias exactas. Según la norma, no se permiten otras representaciones/valores y, por lo tanto, ¡no se pueden comparar!
  • Medición con la máquina en posición recta o articulada.
  • La tijera de elevación se encuentra en posición horizontal.

El peso máximo de carga de una máquina se llama carga de volteo y se consigue cuando las ruedas traseras de la máquina pierden contacto con el suelo. Weidemann mide la carga de volteo en la posición de transporte de la siguiente forma:

  • Horquilla para palés: Medición en el borde superior de la horquilla, 300 mm desde el suelo; posición de la carga 500 mm alejada de la parte posterior de la horquilla. ¡Importante! Compare la información de diferentes fabricantes con estas distancias exactas. Si se utilizan otras representaciones/valores ¡no se pueden comparar!
  • Medición con la máquina en posición recta o articulada.
  • La tijera de elevación se encuentra en la posición de transporte.

Vibraciones (valor efectivo medio ponderado)

Al utilizar la cargadora conforme al destino previsto, las vibraciones de cuerpo entero varían entre menos de 0,5 m/s² y un valor máximo por momentos.

Se recomienda utilizar los valores indicados en la tabla para el cálculo de los valores de vibración según ISO/TR 25398:2006. Deben tenerse en cuenta las condiciones de uso reales.

Las cargadoras telescópicas, al igual que las cargadoras sobre ruedas, se organizan por peso de servicio.

Vibraciones mano-brazo: La vibración mano-brazo no supera los 2,5 m/s²

 

Vibración de todo el cuerpo: Esta máquina cuenta con un asiento del operador que cumple los requisitos de la norma EN ISO 7096:2000.

Tipo de cargadora Condiciones de uso típicas Valor medio in [m/s2 Desviación típica (s) [m/s2]
1,4*aw,eqx 1,4*aw,eqy aw,eqz
1,4*sx 1,4*sy sz
Cargadora sobre ruedas compacta
(Peso de servicio < 4.500 kg)
Load & carry (Trabajos de carga y transporte)
0,94 0,86 0,65
0,27 0,29 0,13
           
Cargadora sobre ruedas
(Peso de servicio > 4.500 kg) 
Load & carry (Trabajos de carga y transporte)
0,84 0,81 0,52
0,23 0,2 0,14
Aplicación de extracción
(condiciones extremadamente duras)
1,27 0,97 0,81
0,47 0,31 0,47
Traslado
0,76 0,91 0,49
0,33 0,35 0,17
Funcionamiento en V
0,99 0,84 0,54
0,29 0,32 0,14

  • Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.
  • Los motores que se muestran pueden diferir de la gama de productos disponible actualmente en su país. Se pueden mostrar equipamientos especiales sujetos a un recargo. Sujeto a modificaciones.

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