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Detalhes do produto:
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| Modelo: | ZDR 10 D B2-5X/150YM | Nº do pedido: | R900408340 |
|---|---|---|---|
| Tamanho nominal: | 10mm | Máx. Pressão de entrada (primária): | 315 barras |
| Faixa de viscosidade: | 10 a 400 mm²/s |
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Parâmetro |
Especificação |
|---|---|
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Modelo |
ZDR 10 D B2-5X/150YM |
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Número do Pedido. |
R900408340 |
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Tipo |
Válvula Redutora de Pressão de Ação Direta |
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Função |
Mantém Pressão Secundária Constante |
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Tamanho Nominal |
10 mm |
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Faixa de Pressão Secundária |
Até 150 bar (Ajustável) |
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Pressão Máxima de Entrada (Primária) |
315 bar |
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Designação da Porta |
P (Entrada Primária), A (Saída Secundária), T (Tanque) |
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Rosca da Porta |
P, A, T: 7/8" - 14 UNF |
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Interface de Montagem |
Tipo Cartucho, Rosqueável |
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Ajuste de Pressão |
Via Parafuso Externo e Contraporca |
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Fluido de Pressão |
Óleo Mineral (HL, HLP conforme DIN 51524) |
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Material Padrão da Vedação |
FKM (Viton) |
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Capacidade de Vazão |
Até 60 L/min (Dependente da Queda de Pressão) |
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Faixa de Temperatura |
-20°C a +80°C |
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Faixa de Viscosidade |
10 a 400 mm²/s |
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Vazamento |
Vazamento Interno para o Tanque (T) |
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Característica Especial |
Alívio de Sobrecarga Integrado (A para T) |
![]()
| R900617603 ZDR4DP2-1X/25-15YM |
| R900617379 ZDRHD6DA1-4X/200-100K14 |
| R900616690 ZDREE10VP1-1X/100XLMG24NK31M |
| R900608719 ZDR10VP6-3X/200YM/12 |
| R900599763 ZDR6DB2-4X/210YMV |
| R900599622 ZDR6DP1-4X/150YMW5 |
| R900598285 ZDR6DP3-4X/50YMSO94 |
| R900598284 ZDR6DP3-4X/25YMW113 |
| R900597889 ZDR10DA2-5X/75YMSO30 |
| R900596638 ZDR6DA2-4X/315YMSO4 |
| R900596148 ZDR6DA1-4X/150YMSO43 |
| R900595461 ZDRK10VA5-1X/100YV |
| R900594285 ZDR10VA6-3X/315Y |
| R900594061 ZDR10VB6-3X/50YM |
| R900592892 ZDR10VP5-3X/200YMSO115 |
| R900591106 ZDR10DP3-5X/25YMV |
| R900590408 ZDR10DP7-5X/210YM |
| R900590407 ZDR10DP7-5X/75YM |
| R900590161 ZDR6DP2-4X/315YMSO4 |
| R900588885 ZDR10DP2-5X/150YMSO30 |
| R900588745 ZDR10VP5-3X/200YMW112 |
| R900588475 ZDR10VP4-3X/200YMW112 |
| R900588277 ZDR10VP5-3X/100YMW112 |
| R900587565 ZDR10DB2-5X/210YMV |
| R900587507 ZDR10VP5-3X/50YMW112 |
| R900587492 ZDR10DA2-5X/75Y/12 |
| R900587413 ZDR10VB5-3X/50Y |
| R900587050 ZDR10DB1-5X/210YM |
| R900586156 ZDR10VA4-3X/200Y |
| R900586123 ZDR6DB2-4X/75YMV |
| R900585004 ZDR10DP2-5X/210YMSO33 |
| R900583996 ZDR6DB1-4X/210YM |
| R900583205 ZDR6DB7-4X/25YM |
| R900582961 ZDR6DP3-4X/150YMV |
| R900582938 ZDR10VP7-3X/100YM |
| R900582755 ZDR10DP2-5X/75YMSO30 |
| R900582574 ZDR10DA2-5X/210Y/12 |
| R900582564 ZDR10DP2-5X/210YM/12 |
| R900582263 ZDR10VP5-3X/200YMSO107 |
| R900582108 ZDR10DP2-5X/150YM/12 |
| R900581382 ZDR6DB7-4X/75YM |
| R900580972 ZDR10VA5-3X/200YM |
| R900580426 ZDR6DP2-4X/150YMW99 |
| R900580016 ZDR10VP5-3X/315YMSO30 |
| R900579739 ZDR6DP2-4X/150-120YM |
| R900576592 ZDR6DP2-4X=75YM |
| R900576454 ZDR6DP2-4X=150YM |
| R900574926 ZDRE6VP2-1X/100MG24NK4M |
| R900574332 ZDR6DP2-4X/25-15YM |
| R900573505 ZDR6DB3-4X/75YMV |
| R900573378 ZDRE10VP1-1X/200XYMG24NK4M |
| R900573377 ZDRE10VP2-1X/200XLMG24NK4M |
| R900572007 ZDR10VB6-3X/200YM |
| R900570898 ZDR10VA6-3X/50YMW112 |
| R900570897 ZDR10VP6-3X/100YMW112 |
| R900570384 ZDR10VB.-3X/...Y |
| R900570282 ZDR10DB2-5X/150YMV |
| R900570045 ZDR10DP2-5X/210YMSO124 |
| R900569729 ZDR6DP3-4X/50YMSO141 |
| R900568625 ZDRHD6DP3-3X/200-63YK14 |
| R900567861 ZDR10VA6-3X/100YMW112 |
| R900566915 ZDRK10VP5-1X/210YMV/12 |
| R900566914 ZDRK10VB5-1X/210YV/12 |
| R900566913 ZDRK10VA5-1X/210YV/12 |
| R900566912 ZDRK6VP5-1X/210YMV/12 |
| R900565403 ZDR10VB5-3X/50YV |
P: O número do modelo inclui "DB2". Como a variante "B2" difere da variante "P2"?
O "DB2" (ou "B2") é um código de característica de desempenho específico. Ele define uma relação predefinida entre a posição do parafuso de ajuste, o movimento da sede e a pressão regulada resultante. Esta curva "B2" difere de uma curva "P2" ou "A2" em aspectos como linearidade, o gradiente de pressão por volta do parafuso e a pressão mínima controlável. Para um desempenho previsível do sistema, é essencial usar a variante da válvula (B2, P2, etc.) especificada em seu esquema hidráulico, pois a substituição de uma por outra pode levar a um controle de pressão incorreto.P: Esta é uma válvula de 10mm. Qual a vazão que ela pode suportar e como sei se o dimensionamento está correto?R:
Esta válvula de 10mm pode suportar vazões de até aproximadamente 60 litros por minuto (L/min). Para verificar o dimensionamento correto, você precisa saber a demanda máxima de vazão do seu circuito secundário (o equipamento conectado à porta A) e a queda de pressão (diferença entre a pressão primária P e a pressão secundária A desejada). Em seguida, consulte a curva oficial de vazão versus queda de pressão na folha de dados da válvula. Se a vazão necessária nessa queda de pressão estiver no lado esquerdo da curva, a válvula está dimensionada corretamente. Operar no limite extremo direito pode causar instabilidade e superaquecimento.
R: O termo "empilhada" neste contexto geralmente significa que a válvula é do tipo cartucho (rosqueável) projetada para ser instalada em uma cavidade usinada dentro de um bloco de manifold hidráulico ou pilha de válvulas. Não é uma válvula autônoma em linha. Várias válvulas de cartucho como essa podem ser "empilhadas" ou agrupadas em um único manifold para construir um sistema de controle hidráulico compacto e integrado com galerias de entrada e tanque comuns. A instalação requer uma cavidade usinada corretamente de acordo com as especificações ISO 7368 tamanho 10.P: Preciso manter a pressão em um cilindro travado. Esta válvula funcionará ou a pressão vazará?R: Ela funcionará, mas não é ideal para retenção de longo prazo e sem vazamentos. Esta válvula de ação direta possui um caminho de vazamento interno inerente da porta P para a porta T, mesmo quando o circuito a jusante (A) está selado. Se o cilindro estiver perfeitamente selado, esse vazamento significa que não há fluxo de reposição e a pressão diminuirá lentamente. Para aplicações que exigem que o cilindro mantenha a pressão por longos períodos (como um freio de segurança ou grampo), o circuito deve incluir uma válvula de retenção entre a válvula redutora e o cilindro, ou usar uma válvula redutora operada por piloto projetada para vazamento mínimo.P: O ajuste é muito sensível; uma pequena volta causa uma grande mudança de pressão. Isso é normal?R: Sim, na extremidade superior da faixa de pressão, o ajuste pode se tornar mais sensível. Isso se deve à força não linear da mola de compressão dentro da válvula. Uma determinada volta do parafuso comprime mais a mola, resultando em um aumento maior de força (e, portanto, de pressão). Esta é uma característica de projetos de ação direta. Para um ajuste fino em configurações altas, faça voltas muito pequenas e incrementais e permita que a pressão se estabilize entre os ajustes.
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