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Détails sur le produit:
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| Ordre numéro: | R900410876 | Modèle: | ZDR 10 D P2-5X/210YM |
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| Taille nominale: | 10 millimètres | Max. Pression d'entrée: | 315 barres |
| Plage de viscosité: | 10 à 400 mm²/s |
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Paramètre |
Spécification |
|---|---|
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Modèle |
ZDR 10 D P2-5X/210YM |
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N° de commande |
R900410876 |
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Type |
Vanne de réduction de pression directe, 3 voies |
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Fonction |
Maintient une pression secondaire constante |
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Taille nominale |
10 mm |
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Plage de pression secondaire |
Jusqu'à 210 bar (réglable) |
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Pression d'entrée max. (primaire) |
315 bar |
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Désignation des ports |
P (Entrée primaire), A (Sortie secondaire), T (Réservoir) |
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Filetage des ports |
P, A, T : 7/8" - 14 UNF |
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Interface de montage |
Type cartouche, à visser |
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Réglage de la pression |
Via vis extérieure et contre-écrou |
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Fluide sous pression |
Huile minérale (HL, HLP selon DIN 51524) |
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Matériau du joint standard |
FKM (Viton) |
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Capacité de débit |
Jusqu'à 60 L/min (selon la perte de charge) |
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Plage de température |
-20°C à +80°C |
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Plage de viscosité |
10 à 400 mm²/s |
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Fuite |
Fuite interne vers le réservoir (T) |
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Caractéristique spéciale |
Soupape de surpression intégrée (A vers T) |
![]()
| R900532617 ZDR6DA7-4X/25Y |
| R900529852 ZDR10DA7-5X/75Y |
| R900527748 ZDR10DA7-5X/210Y |
| R900535690 ZDR10VP7-3X/315YM |
| R900526682 ZDR10VA7-3X/100Y |
| R900525462 ZDR10VB4-3X/200Y |
| R900525099 ZDR6DP2-4X/50YMSO94 |
| R900522731 ZDR10DA2-5X/150YMV |
| R900520650 ZDR10DP3-5X/210YMV |
| R900519414 ZDR10VP5-3X/315YM/12 |
| R900519325 ZDR10VA5-3X/100YMV |
| R900519131 ZDR10DB3-5X/210YM |
| R900518378 ZDR10DA7-5X/150Y |
| R900518186 ZDR10VB5-3X/100YM |
| R900517386 ZDR10DA2-5X/75YMV |
| R900518895 ZDR6DA2-4X/150YMV |
| R900515727 ZDR6DA7-4X/25YM |
| R900513691 ZDR10VB5-3X/200YV |
| R900513528 ZDR10DP2-5X/75YM/12 |
| R900513527 ZDR10DP1-5X/150YM/12 |
| R900513525 ZDR10VB4-3X/315Y |
| R900512864 ZDR6DB3-4X/210YM |
| R900512622 ZDR10VB4-3X/100Y |
| R900512452 ZDR10VP5-3X/200YM/12 |
| R900512358 ZDR10VB5-3X/100YV |
| R900510312 ZDR10VP7-3X/50YM |
| R900510123 ZDR6DB2-4X/150YMV |
| R900509786 ZDR10VB5-3X/100YMV |
| R900509656 ZDR10VP7-3X/200YM/12 |
| R900508470 ZDR10VB6-3X/100YV |
| R900508400 ZDR10VB6-3X/100Y |
| R900508341 ZDR10DP1-5X/150YMV |
| R900508340 ZDR10DA1-5X/150YV |
| R900508112 ZDR10DA2-5X/75YW5 |
| R900508053 ZDR10VB5-3X/315Y |
| R900507963 ZDR6DA3-4X/210YV |
| R900507902 ZDR10VA6-3X/200YMV |
| R900506369 ZDR10VP6-3X/315YMSO30 |
| R900506336 ZDR6DP1-4X/75YMV |
| R900506201 ZDR10VB5-3X/200YM |
| R900504985 ZDR10DP2-5X/315YMSO4 |
| R900502985 ZDR10DP2-5X/210YMJ |
| R900502338 ZDR6DA3-4X/75YV |
| R900500035 ZDR6DP2-4X/210YMV/12 |
| R900496838 ZDR6DA3-4X/25YV |
| R900496836 ZDR6DP3-4X/75YMV |
| R900494714 ZDR10DA2-5X/75YM |
| R900493965 ZDR10DP3-5X/150YM |
Q : Cette vanne est conçue pour une pression secondaire de 210 bar. Comment cela se compare-t-il aux autres modèles ?
R : Il s'agit d'une vanne de réduction haute pression. Dans la série ZDR10DP2 de 10 mm, elle offre le réglage de pression secondaire le plus élevé parmi les variantes courantes, le suffixe "/210YM" indiquant un maximum de 210 bar. C'est considérablement plus élevé que les modèles /75YM (75 bar) et /150YM (150 bar). Le ressort interne est calibré pour cette plage de force élevée. Elle convient aux circuits nécessitant une pression de travail stable et élevée, inférieure à la pression du système principal.
Q : La pression du système primaire est de 315 bar. Puis-je régler cette vanne à 300 bar ?
R : Non, vous ne devez pas dépasser la valeur nominale maximale de la vanne. Le suffixe "/210YM" signifie que la vanne est conçue et calibrée pour un maximum de 210 bar au port A (secondaire). La régler à 300 bar dépasserait ses limites de conception, entraînant probablement une régulation peu fiable, des dommages potentiels aux composants internes et un risque pour la sécurité. La pression d'entrée primaire (P) peut atteindre 315 bar, mais la pression de sortie réduite (A) doit être réglée à 210 bar ou moins.
Q : Quelle est une application typique pour une vanne de réduction réglée aussi haut (210 bar) ?
R : Cette vanne est utilisée dans les systèmes hydrauliques de haute puissance où un sous-système nécessite une pression de travail stable et élevée. Les applications courantes comprennent : l'alimentation en pression pour les circuits de serrage ou de pressage à haute force, la fourniture d'une pression contrôlée à de grands moteurs ou vérins hydrauliques dans des fonctions secondaires, ou agissant comme une source de pression de précision pour les équipements de test haute pression. Elle est idéale lorsque vous avez besoin d'une pression puissante mais contrôlée, inférieure au maximum du système principal.
Q : La vanne devient très chaude pendant le fonctionnement. Est-ce une source de préoccupation ?
R : Une génération de chaleur importante est une caractéristique courante et attendue des vannes de réduction directes fonctionnant avec une chute de pression élevée. Par exemple, réduire de 315 bar (P) à 100 bar (A) crée une chute de 215 bar. L'énergie de cette chute, plus l'énergie de la fuite interne continue (P vers T), est convertie directement en chaleur. Bien qu'une certaine chaleur soit normale, une chaleur excessive peut dégrader l'huile et les joints. Pour une réduction continue de haute pression et de haut débit, envisagez des solutions plus efficaces (comme une pompe à compensation de pression) pour gérer la température du système.
Q : J'ai besoin que la pression secondaire soit très stable. Cette vanne le fournira-t-elle à 200 bar ?
R : Elle peut fournir une bonne stabilité, mais avec des mises en garde importantes. À 200 bar (proche de son maximum), le ressort de la vanne est fortement comprimé. Les facteurs qui peuvent affecter la stabilité comprennent : de grandes fluctuations de la pression primaire, une demande de débit très faible ou nulle dans le circuit secondaire, la contamination, et une contre-pression excessive sur le port T. Pour une régulation de haute pression la plus précise et la plus stable, en particulier avec des débits variables, une vanne de réduction à deux étages, pilotée est généralement un meilleur choix en raison de son hystérésis plus faible et de son contrôle plus fin.
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