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Soupape de décharge à cartouche différentielle à action directe DN6

Soupape de décharge à cartouche différentielle à action directe DN6, utilisée comme dispositif de limitation de pression pour protéger les circuits hydrauliques.

Soupape de décharge à cartouche différentielle à action directe DN6

JRD06-05

Differential Area

FONCTIONNEMENT de la soupape de décharge à cartouche à zone différentielle :

La soupape de décharge à cartouche à section différentielle utilise la différence de pression aux deux extrémités du corps de soupape pour équilibrer la pression hydraulique et la force du ressort afin de contrôler la position du corps de soupape, ajustant ainsi l'ouverture et la fermeture de la soupape. Lorsque la pression d'entrée d'huile est faible, la force du ressort ferme le corps de soupape et empêche le débordement de l'orifice de soupape. Lorsque la pression d'entrée d'huile augmente, la différence entre la pression hydraulique agissant sur la grande extrémité du corps de soupape et la pression hydraulique agissant sur la petite extrémité augmente progressivement. Lorsque cette pression hydraulique différentielle est supérieure à la force du ressort, le corps de soupape s'ouvre et l'huile retourne au réservoir depuis l'orifice de trop-plein, limitant ainsi l'augmentation de la pression du système et assurant une fonction de stabilisation de la pression.


CARACTÉRISTIQUES:

  • Le régulateur garantit que le ressort ne sera pas compacté.

  • Le noyau de valve et le manchon de valve sont difficiles à manipuler et durables.

  • Trou de vanne conventionnel industriel.

  • Meilleure stabilité de la pression : Dans les systèmes à haute pression et à haut débit, les soupapes de décharge à cartouche à section différentielle à action directe classiques peuvent entraîner d'importantes fluctuations de pression en raison de la rigidité importante du ressort. La soupape de décharge à action directe différentielle, quant à elle, utilise une conception à section différentielle pour réduire la force du ressort. Lors du débordement, le mouvement du noyau de la soupape est plus stable, ce qui permet de mieux maintenir la stabilité de la pression du système et de réduire les fluctuations et les variations de pression.

  • Réponse rapide : la structure à action directe permet à la soupape de décharge à cartouche à zone différentielle à action directe de réagir rapidement lorsque la pression du système change, d'ouvrir ou de fermer rapidement l'orifice de la soupape et de déborder ou d'arrêter le débordement à temps pour répondre aux exigences du système hydraulique en matière de contrôle rapide de la pression et d'empêcher efficacement la pression du système d'être trop élevée ou trop basse.


CARACTÉRISTIQUES:

Pression de service maximale : 315 bar (4 568 psi)

Débit : voir la courbe de performance.

Fuite interne : Sous une pression d'ouverture de 75 %, la fuite est ≤ 3 ml/min.

Pression d'ouverture Définition : Mesure de pression lorsque le débit atteint 2,5 % du débit nominal.

Pression de fermeture : 90 % de la pression d'ouverture

Précision de filtrage : 25 μ m.

Température de service : -40℃~ 120℃(NBR), -26℃~ 204℃(FKM)

Milieu : Huile minérale avec une viscosité de 7,4 ~ 420 CST (50-2000) ssu ou huile synthétique avec fonction lubrifiante.

Plage de pression standard : 110 ~ 315 bar (1595 ~ 4568 psi)


CARACTÉRISTIQUES:

Differential Area

DIMENSIONS:

Differential Area

FAQ :

Pourquoi la soupape de décharge à zone différentielle convient-elle aux systèmes à haute pression et à haut débit ?

La soupape de décharge à zone différentielle réduit la force du ressort requise grâce à la conception à zone différentielle, équilibre la pression du liquide sous haute pression et présente une capacité de transport de débit élevée et des caractéristiques de faible fluctuation de pression, ce qui convient au contrôle stable des systèmes à haute pression et à haut débit.

Dans les systèmes haute pression, le ressort d'une soupape de décharge à action directe traditionnelle peut présenter une rigidité insuffisante, ce qui peut entraîner une augmentation des écarts de régulation de pression. Le modèle différentiel résout ce problème grâce à une optimisation structurelle tout en réduisant la taille du corps de la soupape.

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