|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รูปแบบ: | ZDR 10 D B2-5X/150YM | หมายเลขคำสั่งซื้อ: | R900408340 |
|---|---|---|---|
| ขนาดที่กำหนด: | 10 มม | สูงสุด แรงดันขาเข้า (หลัก): | 315 บาร์ |
| ช่วงความหนืด: | 10 ถึง 400 มม.²/วินาที |
|
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
|
รุ่น |
ZDR 10 D B2-5X/150YM |
|
หมายเลขคำสั่งซื้อ |
R900408340 |
|
ประเภท |
วาล์วลดแรงดันแบบทำงานโดยตรง |
|
ฟังก์ชัน |
รักษาแรงดันรองให้คงที่ |
|
ขนาดมาตรฐาน |
10 มม. |
|
ช่วงแรงดันรอง |
สูงสุด 150 บาร์ (ปรับได้) |
|
แรงดันขาเข้าสูงสุด (หลัก) |
315 บาร์ |
|
การระบุพอร์ต |
P (ขาเข้าหลัก), A (ขาออกรอง), T (ถัง) |
|
เกลียวพอร์ต |
P, A, T: 7/8" - 14 UNF |
|
อินเทอร์เฟซการติดตั้ง |
แบบตลับ, แบบสกรู |
|
การปรับแรงดัน |
ผ่านสกรูภายนอกและน็อตล็อค |
|
สารแรงดัน |
น้ำมันแร่ (HL, HLP ตามมาตรฐาน DIN 51524) |
|
วัสดุปิดผนึกมาตรฐาน |
FKM (Viton) |
|
ความสามารถในการไหล |
สูงสุด 60 ลิตร/นาที (ขึ้นอยู่กับแรงดันตก) |
|
ช่วงอุณหภูมิ |
-20°C ถึง +80°C |
|
ช่วงความหนืด |
10 ถึง 400 มม.²/วินาที |
|
การรั่วไหล |
การรั่วไหลภายในไปยังถัง (T) |
|
คุณสมบัติพิเศษ |
ระบบระบายแรงดันเกินในตัว (A ไป 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 |
ถาม: หมายเลขรุ่นมีคำว่า "DB2" หมายความว่า "B2" แตกต่างจากรุ่น "P2" อย่างไร?
"DB2" (หรือ "B2") เป็นรหัสลักษณะสมรรถนะเฉพาะ กำหนดความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าระหว่างตำแหน่งของสกรูปรับ การเคลื่อนที่ของสปูล และแรงดันที่ควบคุมได้ "B2" นี้แตกต่างจาก "P2" หรือ "A2" ในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นเชิงเส้น ความชันของแรงดันต่อรอบสกรู และแรงดันขั้นต่ำที่ควบคุมได้ เพื่อประสิทธิภาพของระบบที่คาดการณ์ได้ จึงจำเป็นต้องใช้รุ่นวาล์ว (B2, P2 ฯลฯ) ที่ระบุในแผนภาพไฮดรอลิกของคุณ การเปลี่ยนรุ่นอื่นอาจทำให้การควบคุมแรงดันผิดพลาดได้ถาม: นี่เป็นวาล์วขนาด 10 มม. สามารถรองรับอัตราการไหลเท่าใด และฉันจะทราบได้อย่างไรว่าขนาดเหมาะสม?ตอบ:
วาล์วขนาด 10 มม. นี้สามารถรองรับการไหลได้สูงสุดประมาณ 60 ลิตรต่อนาที (L/min) หากต้องการตรวจสอบขนาดที่ถูกต้อง คุณต้องทราบความต้องการอัตราการไหลสูงสุดของวงจรทุติยภูมิ (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต A) และแรงดันตก (ความแตกต่างระหว่างแรงดัน P หลักและแรงดัน A รองที่ต้องการ) จากนั้น ปรึกษาเส้นโค้งอัตราการไหลเทียบกับแรงดันตกอย่างเป็นทางการในเอกสารข้อมูล หากอัตราการไหลที่ต้องการของคุณที่แรงดันตกนั้นอยู่ทางด้านซ้ายของเส้นโค้ง แสดงว่าวาล์วมีขนาดเหมาะสม การทำงานที่ขีดจำกัดด้านขวาสุดอาจทำให้เกิดความไม่เสถียรและความร้อนสูงเกินไป
ตอบ: คำว่า "ซ้อนกัน" ในบริบทนี้มักหมายถึงวาล์วเป็นแบบตลับ (แบบสกรู) ที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งในช่องที่ผ่านการตัดแต่งภายในบล็อกวาล์วไฮดรอลิก หรือกลุ่มวาล์ว ไม่ใช่วาล์วแบบอินไลน์แบบเดี่ยว วาล์วแบบตลับหลายตัวสามารถ "ซ้อนกัน" หรือจัดกลุ่มในวาล์วเดียวเพื่อสร้างระบบควบคุมไฮดรอลิกแบบบูรณาการที่กะทัดรัดพร้อมช่องทางเข้าและถังร่วม การติดตั้งต้องใช้ช่องที่ผ่านการตัดแต่งอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ISO 7368 ขนาด 10ถาม: ฉันต้องการรักษาแรงดันในกระบอกสูบที่ล็อคไว้ วาล์วนี้จะทำงานได้หรือไม่ หรือแรงดันจะรั่วออก?ตอบ: มันจะทำงานได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับการรักษาแรงดันแบบไม่มีการรั่วไหลในระยะยาว วาล์วแบบทำงานโดยตรงนี้มีเส้นทางการรั่วไหลภายในจากพอร์ต P ไปยังพอร์ต T แม้ว่าวงจรปลายทาง (A) จะปิดสนิทแล้วก็ตาม หากกระบอกสูบปิดสนิท การรั่วไหลนี้หมายความว่าไม่มีการไหลเข้ามาเสริม และแรงดันจะค่อยๆ ลดลง สำหรับการใช้งานที่ต้องการให้กระบอกสูบรักษาแรงดันเป็นเวลานาน (เช่น เบรกนิรภัยหรือที่หนีบ) วงจรควรมีวาล์วกันกลับระหว่างวาล์วลดแรงดันและกระบอกสูบ หรือใช้วาล์วลดแรงดันแบบควบคุมด้วยนำร่องที่ออกแบบมาให้มีการรั่วไหลน้อยที่สุดถาม: การปรับมีความละเอียดอ่อนมาก การหมุนเล็กน้อยทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลงมาก เป็นเรื่องปกติหรือไม่?ตอบ: ใช่ ที่ช่วงแรงดันสูง การปรับอาจมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น นี่เป็นเพราะแรงกดของสปริงอัดภายในวาล์วที่ไม่เป็นเชิงเส้น การหมุนสกรูแต่ละครั้งจะอัดสปริงให้แน่นขึ้น ส่งผลให้แรง (และดังนั้นแรงดัน) เพิ่มขึ้น นี่เป็นลักษณะของการออกแบบแบบทำงานโดยตรง สำหรับการปรับละเอียดที่การตั้งค่าสูง ให้หมุนทีละน้อยมาก และปล่อยให้แรงดันคงที่ระหว่างการปรับ
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899