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商品の詳細:
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| 呼び径: | 10mm | 注文番号: | R900410884 |
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| モデル: | ZDR10D A2-5X/150Y | 最大。入口圧力: | 315バール |
| 温度範囲: | -20°C〜 +80°C | ||
| ハイライト: | レックスロスの水力溢出弁,直動型油圧バルブ,レックスロス ZDR10DA2 溢出弁 |
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パラメータ |
仕様 |
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モデルわかった |
ZDR 10 D A2-5X/150Y |
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命令番号わかった |
R900410884 |
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タイプわかった |
直接作用する減圧バルブ |
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機能わかった |
継続 的 に 二次 的 な 圧力 を 維持 する |
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定額サイズわかった |
10mm |
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副次圧力範囲わかった |
150barまで (調節可能) |
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マックス 入口圧 (原型)わかった |
315バー |
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港の指定わかった |
P (主要入口),A (二次出口),T (タンク) |
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ポートスレッドわかった |
P,A,T: 7/8" - 14 UNF |
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マウントインターフェースわかった |
カートリッジスタイル,スクリューイン |
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圧力調整わかった |
外部のスクリュー経由で |
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圧力 中間わかった |
鉱物油 (DIN 51524 に基づくHL,HLP) |
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スタンダードシール材料わかった |
FKM (ヴィトン) |
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流量容量わかった |
最大 60 L/min (圧力低下によって異なります) |
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温度範囲わかった |
-20°Cから+80°C |
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粘度範囲わかった |
10から400mm2/s |
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漏れわかった |
タンク内の内部漏れ (T) |
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特別 な 特徴わかった |
インテグレート・オーバープレッシャー・リリーフ・機能 (A~T) |
![]()
| R900493965 ZDR10DP3-5X/150YM |
| R900493226 ZDR6DA1-4X/150YM |
| R900492575 ZDR6DP2-4X/75YMSO43 |
| R900487690 ZDR10DP2-5X/210YMV |
| R900483788 ZDR6DP2-4X/210YM |
| R900483787 ZDR6DP2-4X/150YM |
| R900483786 ZDR6DP2-4X/75YM |
| R900483785 ZDR6DP2-4X/25YM |
| R900481930 ZDR6DP1-4X/75YMW5 |
| R900481889 ZDR10DP2-5X/25YMV |
| R900481853 ZDR6DB1-4X/50YMSO94 |
| R900481806 ZDR10DP3-5X/25YM |
| R900481805 ZDR6DP1-4X/210YMSO43 |
| R900481804 ZDR6DP1-4X/50YMSO94 |
| R900481803 ZDR6DA1-4X/50YSO94 |
| R900481534 ZDR6DP3-4X/150YMSO43 |
| R900481530 ZDR6DA1-4X/25Y/12 |
| R900481484 ZDR10VP5-3X/50YM |
| R900481324 ZDR6DA2-4X/150YMSO43 |
| R900481305 ZDR10DA2-5X/75YV |
| R900481125 ZDR6DA1-4X/25Y |
| R900481115 ZDR6DP3-4X/210YM |
| R900481092 ZDR6DA2-4X/25YMV |
| R900481065 ZDR6DP7-4X/150YM |
| R900481036 ZDR6DA1-4X/210YM |
| R900479783 ZDR6DA3-4X/210YM |
| R900478553 ZDR6DA7-4X/75Y |
| R900478367 ZDR6DA1-4X/75YW43 |
| R900478216 ZDR10DA3-5X/75YV |
| R900477791 ZDR10DA3-5X/25YM |
| R900477640 ZDR10VA6-3X/200Y |
| R900477431 ZDR6DA3-4X/150YM |
| R900477396 ZDR6DP1-4X/150YMSO43 |
| R900476843 ZDR10VP6-3X/315YM |
| R900476381 ZDR6DP1-4X/210YM |
| R900476331 ZDR6DP2-4X/150YMV |
| R900476274 ZDR6DP3-4X/25YM |
| R900473199 ZDR6DP3-4X/150YM |
| R900472873 ZDR10DB1-5X/25YM |
| R900472027 ZDR10DB3-5X/75YM |
| R900471974 ZDR10DB3-5X/150YM |
| R900471879 ZDR10VA5-3X/100YM |
| R900471532 ZDR10DP2-5X/210YMSO30 |
| R900470243 ZDR10DA2-5X/75YSO30 |
| R900469826 ZDR10VP4-3X/315YMV |
| R900469594 ZDR6DP3-4X/25YMSO109 |
| R900469405 ZDR10VB5-3X/315YMV |
| R900468829 ZDR10VA4-3X/100Y |
| R900468696 ZDR6DP1-4X/75YMJ |
| R900464323 ZDR10VA6-3X/100Y |
| R900464178 ZDR10DA3-5X/150YM |
| R900463269 ZDR6DB2-4X/210YM |
| R900462912 ZDR10VB5-3X/200Y |
| R900461710 ZDR10DA1-5X/25YM |
| R900460490 ZDR10DA1-5X/150YM |
| R900459126 ZDR6DA2-4X/75YV |
| R900457561 ZDR6DA2-4X/75YMV |
| R900457313 ZDR6DA1-4X/210Y |
| R900457022 ZDR10VB5-3X/100Y |
| R900456019 ZDR6DP2-4X/75YMV/12 |
| R900455586 ZDR6DA3-4X/25YM |
| R900455057 ZDR6DA2-4X/150YSO75 |
| R900454116 ZDR10DA2-5X/150Y/12 |
| R900453668 ZDR6DP3-4X/25YMV |
| R900452815 ZDR6DP2-4X/75YMV |
| R900452728 ZDR10VP7-3X/200YM |
| R900451501 ZDR10VA4-3X/315Y |
| R900450354 ZDR10VP4-3X/315YM |
| R900450066 ZDR6DP1-4X/150YMV |
| R900449839 ZDR6DB2-4X/25YM |
| R900449433 ZDR10DA2-5X/210YV |
| R900449003 ZDR6DB2-4X/75YMSO43 |
| R900448839 ZDR6DP0-4X/40YMJVW80 |
Q: このバルブには 10mm の名目サイズがあります. 6mm モデルとはどう違いますか?
A: その通りについて定数サイズ (10mm)主要な利点は,より大きな内部流路を示します.より高い流量容量6mmのバルブでは~60L/min~20L/minまで) の同じ圧力低下のために使えます.これは,より大きな電力供給するより大きな液圧回路で圧力を減らすのに適しています.高流量ツール回路やより大きな補助システムなど物理的なポートスレッド (7/8"-14 UNF) も大きい.
Q: 圧力設定をどのように調整しますか? 鍵のメカニズムがありますか?
A: その通り圧力は外部の調整螺旋を回して設定される.通常,時計回りの方向で圧力が増加し,時計回りの方向に圧力が減少する.望ましい圧力を達成した後 (流れ中のAポートで計測器で測定)について組み込まれたロックナッツはしっかりと締めなければならない.振動によって設定が漂うのを防ぐため 機械的な手動調整です
Q: 下流設備 (Aポート) は圧力上昇を経験しています.このバルブが助けることができますか?
A:そう,間接的にバルブは,より重要なことは,その圧力が上昇し,圧力の上昇を抑制することができます.統合された過圧解消機能(A~T) 臨界保護: 下流力 (シリンダーの負荷のような) が圧力を設定点を超えさせる場合,バランクはタンクに開きます.二次回路の潜在的に有害な圧力ピークを防ぐ.
Q: モデル番号の"DA2-5X"コードの意味は?
A: その通りこれはレックスロスの内部設計変種コード" オーケー "DA2バルブの特異的な性能特性の曲線 (スロール位置,流量,圧力の関係) を指定します.5X" の後尾は,特定のダムニング,調整メカニズム,またはシール構成などの構造特性に詳細を提示します.正確な性能データについては,この特定の変種に関する技術データシートは参照しなければならない..
Q: 操作中,触ると熱い感じがします.これは正常ですか?
A: その通り直接作用する減圧弁は本質的にエネルギー効率が悪い制御する際に 恒定的な内部漏れ (P から T) は,直接熱に変換されるポンプエネルギーの無駄を表します.圧力低下 (P と A の差) が大きいほど,バイパス 流量も大きい.高流量で連続圧縮を必要とするシステムでは,より効率的な解決策 (圧力補償装置のポンプやパイロット操作のバルブなど) を検討すべきです..
コンタクトパーソン: Mr. liyun
電話番号: +8615280488899