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Datos del producto:
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| Tamaño nominal: | 10 milímetros | Número de pedido: | R900410884 |
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| Modelo: | ZDR 10 D A2-5X/150Y | Máx. Presión de entrada: | 315 barras |
| Rango de temperatura: | -20 ° C a +80 ° C |
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Parámetro |
Especificación |
|---|---|
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Modelo |
ZDR 10 D A2-5X/150Y |
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Número de pedido |
R900410884 |
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Tipo |
Válvula reductora de presión de acción directa |
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Función |
Mantiene la presión secundaria constante |
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Tamaño nominal |
10 mm |
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Rango de presión secundaria |
Hasta 150 bar (Ajustable) |
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Presión máxima de entrada (primaria) |
315 bar |
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Designación de puerto |
P (Entrada primaria), A (Salida secundaria), T (Tanque) |
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Rosca de puerto |
P, A, T: 7/8" - 14 UNF |
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Interfaz de montaje |
Estilo cartucho, atornillable |
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Ajuste de presión |
Mediante tornillo externo |
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Medio de presión |
Aceite mineral (HL, HLP según DIN 51524) |
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Material de sellado estándar |
FKM (Viton) |
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Capacidad de flujo |
Hasta 60 L/min (Dependiente de la caída de presión) |
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Rango de temperatura |
-20°C a +80°C |
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Rango de viscosidad |
10 a 400 mm²/s |
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Fuga |
Fuga interna al tanque (T) en funcionamiento normal |
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Característica especial |
Función de alivio de sobrepresión integral (A 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 |
P: Esta válvula tiene un tamaño nominal de 10 mm. ¿En qué se diferencia de los modelos de 6 mm?
R: El tamaño nominal (10 mm) indica una ruta de flujo interna más grande. La principal ventaja es una mayor capacidad de flujo (hasta ~60 L/min frente a ~20 L/min para una válvula de 6 mm) para la misma caída de presión. Esto la hace adecuada para reducir la presión en circuitos hidráulicos más grandes que suministran más potencia, como para un circuito de herramientas de alto flujo o un sistema auxiliar más grande. Las roscas de puerto físicas (7/8"-14 UNF) también son más grandes.
P: ¿Cómo ajusto la configuración de presión y existe un mecanismo de bloqueo?
R: La presión se ajusta girando el tornillo de ajuste externo. Normalmente, girar en sentido horario aumenta la presión, y en sentido antihorario la disminuye. Después de alcanzar la presión deseada (medida con un manómetro en el puerto A bajo flujo), la tuerca de seguridad integrada debe apretarse firmemente para evitar que la configuración se desvíe debido a vibraciones. Es un ajuste mecánico y manual.
P: El equipo aguas abajo (en el puerto A) experimenta picos de presión. ¿Puede esta válvula ayudar?
R: Sí, indirectamente. Si bien no es su función principal, la válvula puede ayudar a amortiguar los picos de presión aguas arriba al mantener una presión secundaria constante y más baja. Más importante aún, su función integral de alivio de sobrepresión (A a T) proporciona protección crítica: si una fuerza aguas abajo (como una carga en un cilindro) hace que la presión supere el punto de ajuste, la válvula se abre al tanque, evitando picos de presión potencialmente dañinos en el circuito secundario.
P: ¿Qué significa el código "DA2-5X" en el número de modelo?
R: Este es el código de variante de diseño interno de Rexroth. El "DA2" especifica la curva de característica de rendimiento particular de la válvula (la relación entre la posición del carrete, el flujo y la presión). El sufijo "5X" proporciona más detalles sobre las características de construcción, como amortiguación específica, mecanismo de ajuste o configuración de sellado. Para obtener datos de rendimiento exactos, se debe consultar la hoja técnica de esta variante específica.
P: La válvula se siente caliente al tacto durante el funcionamiento. ¿Es normal?
R: Puede ser normal, ya que las válvulas reductoras de acción directa son inherentemente ineficientes energéticamente al regular. La fuga interna constante (P a T) representa energía de bomba desperdiciada que se convierte directamente en calor. Cuanto mayor sea la caída de presión (diferencia entre P y A) y mayor sea el flujo de derivación, más calor se generará. Para sistemas que requieren una reducción de presión continua con alto flujo, se debe considerar una solución más eficiente (como una bomba con compensación de presión o una válvula operada por piloto) para gestionar la generación de calor.
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