Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de Parker MX en Chine. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la vente en gros de Parker MX en vrac ici depuis notre usine. Si vous avez des questions concernant la liste de prix et le devis, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail.
Présentation du produit
▔▔La série Parker MX est une gamme haut de gamme de vannes de commande hydrauliques proportionnelles et directionnelles hautes-performances, spécialement conçues pour les systèmes électrohydrauliques-haute-dynamiques, en boucle fermée-et de haute-précision électro-hydraulique. S'appuyant sur l'héritage de Parker en matière de fabrication de vannes à usage intensif-, la série MX fonctionne comme un élément de contrôle essentiel qui régule le débit, la direction et la pression du système de fluide hydraulique avec une répétabilité extrême.
Avantages clés
▔▔- Ensemble bobine à hystérésis ultra-faible :Assure un débitmètre prévisible et un réglage précis de la position.
- Géométrie interne robuste-résistante à l'usure :Fournit une régulation précise même sous des charges cycliques continues élevées.
- Stabilité thermique améliorée :Maintient des limites de contrôle strictes sur de larges plages de fonctionnement de température et de viscosité.
- Architecture modulaire compacte :Réduit les exigences d’espace tout en offrant un portage et une polyvalence électrique maximum.
Spécifications techniques
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| Paramètre | MX-06 (NG06 / CETOP 03) | MX-10 (NG10 / CETOP 05) | MX-16 (NG16 / CETOP 07) |
| Pression de service maximale (ports A, B, P) | 350 bars (5 075 PSI) | 350 bars (5 075 PSI) | 350 bars (5 075 PSI) |
| Pression maximale du port du réservoir (port T) | 210 bars (3045 PSI) | 210 bars (3045 PSI) | 210 bars (3045 PSI) |
| Débit nominal (@ Δp 5 bar/bobine) | 40 L/min | 100 L/min | 220 L/min |
| Plage de température de fonctionnement du fluide | -20 degrés à +80 degrés | -20 degrés à +80 degrés | -20 degrés à +80 degrés |
| Plage de fonctionnement de viscosité | 10 à 380 mm²/s (cSt) | 10 à 380 mm²/s (cSt) | 10 à 380 mm²/s (cSt) |
| Hystérèse | < 0.2% | < 0.2% | < 0.3% |
| Temps de réponse (réponse échelonnée 0-100 %) | Inférieur ou égal à 12 ms | Inférieur ou égal à 18 ms | Inférieur ou égal à 25 ms |
| Exigence de filtrage (ISO 4406) | Cours 14/16/11 | Cours 14/16/11 | Cours 14/16/11 |
Options de configuration
▔▔Structure et montage :
- Interface de montage :Montage sur embase standard conforme aux normes ISO 4401 / CETOP.
- Types de bobines :Options de débit symétrique (E01/E02), de débit à rapport asymétrique (V01/V02) et de tour nul (Z-bobine) pour les boucles fermées hautement-dynamiques.
Options de contrôle et électriques :
- Types de contrôle :Actionnement solénoïde direct, pilotage proportionnel-à commande électronique embarquée (OBE).
- Mécanisme de rétroaction :Retour de position LVDT (Linear Variable Differential Transformer) pour un positionnement de bobine en boucle fermée de haute-précision-.
- Connexions électriques :6+Fiche centrale à broches PE (DIN EN 175201-804) ou connecteurs industriels M12x1 5- broches.
- Entrées de signaux de commande :Interfaces de bus de terrain numériques 0-10 V, 4-20 mA ou CANopen/Profibus.
Matériaux et composants clés
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- Boîtier du corps de vanne :Fonte ductile à haute-élasticité (EN-GJS-400-15) avec canaux d'écoulement internes optimisés pour minimiser la résistance à l'écoulement et les turbulences des fluides.
- Ensemble bobine de commande et manchon :Acier inoxydable trempé (58-62 HRC) avec des surfaces micro-rappées pour offrir une résistance à l'usure et une fuite minimale entre les ports internes.
- Joints dynamiques et statiques primaires :Joints en fluorocarbone de qualité supérieure (FKM/Viton) en standard, prenant en charge les fluides synthétiques, les huiles hydrauliques à base d'ester-et une endurance thermique élevée.
- Tube d'armure de solénoïde :Acier inoxydable passivé résistant à la corrosion-conçu pour résister aux pics de pression élevés.
Emballage et protection du transport
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- Conditionnement unitaire :Chaque corps de vanne est soigneusement rincé avec de l'huile de conservation anti--corrosion, scellé au niveau de tous les ports de la sous-plaque avec des-bouchons de protection en plastique robustes et enfermé dans un sac épais et thermoscellé anti- VCI (Vapor Corrosion Inhibitor) pour éviter l'oxydation.
- Protection contre les chocs :Des inserts en mousse de polyéthylène (PE) haute densité (PE) moulés sur mesure-encapsulent la vanne dans un carton intérieur ondulé-résistant pour absorber les chocs et empêcher la déformation des connecteurs à broches et des solénoïdes LVDT.
- Emballage en vrac :Pour les commandes en volume, les cartons intérieurs sont empilés, renforcés dans leurs coins-et sanglés sur des palettes en bois traité (conformes à la NIMP 15), enveloppées dans un film étirable industriel multi-couche pour une protection complète contre la poussière et l'humidité.
Appliqueations
▔▔- Presses de formage et d'emboutissage des métaux :Utilisé dans le circuit d'entraînement du vérin hydraulique principal pour exécuter une accélération rapide, un maintien de position à haute fréquence-et un contrôle précis de la force pendant les cycles d'emboutissage profond.
- Machines de moulage par injection plastique :Installé sur le contrôle de course de l'unité d'injection et les cylindres de serrage pour garantir une cohérence exacte de l'épaisseur de paroi grâce à une commutation de vitesse en boucle fermée à réponse en micro-seconde-.
- Contrôle de l'écartement des rouleaux d'aciérie (systèmes AGC) :Contrôle les cylindres de contrôle automatique de la jauge dans les laminoirs à chaud/à froid, réagissant instantanément aux variations d'épaisseur pour ajuster la position des rouleaux jusqu'aux tolérances du micron sous des charges de plusieurs -tonnes.
- -Bacs d'essai et simulateurs de vol haut de gamme :Utilisé dans les plates-formes de mouvement multi-axes et les bancs d'essai de fatigue dynamique structurelle pour reproduire des séquences de charge sinusoïdales-précises et des vecteurs de mouvement.
Modèles associés
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| Numéro de pièce/modèle | Description/Résumé de la configuration |
| MX06-C-10-E01-FV | Taille NG06, vanne directionnelle proportionnelle, 40 L/min, joints Viton, retour LVDT |
| MX06-P-05-Z01-FR | Taille NG06, servovanne proportionnelle à tour nul, 20 L/min, joints NBR, OBE Electronics |
| MX10-C-25-E02-FV | Taille NG10, vanne directionnelle proportionnelle, 100 L/min, joints Viton, entrée 4-20 mA |
| MX10-P-20-V01-EV | Taille NG10, bobine de débit asymétrique, OBE intégré, contrôle en boucle fermée- |
| MX16-C-50-E01-FV | Taille NG16, vanne de régulation proportionnelle à haut débit, 220 L/min, montage sur plaque |
FAQ
▔▔Q1 : Comment puis-je vérifier le bon code de modèle Parker MX pour le remplacement ?
R : Vérifiez la plaque signalétique fixée sur le côté du boîtier de la vanne. Assurez-vous que tous les chiffres correspondent-en particulier le code de bobine (par exemple, E01 contre Z01), la tension requise (24 V CC) et le type d'entrée de signal (0-10 V contre. 4-20mA)-pour garantir une compatibilité mécanique et fonctionnelle complète.
Q2 : Quel niveau de propreté du fluide hydraulique est requis pour la série MX ?
R : En raison des jeux internes serrés du tiroir, la propreté du fluide doit être conforme à la norme ISO 4406 classe 16/14/11 ou supérieure (NAS 1638 classe 5 ou 6). L'installation d'un filtre en ligne haute-pression (valeur absolue de 3 à 5 microns) directement en amont de la vanne est fortement recommandée.
Q3 : Les vannes Parker MX peuvent-elles fonctionner avec de l'eau-glycol ou des fluides hydrauliques synthétiques ?
R : Oui. Les vannes configurées avec des joints standard en fluorocarbone (FKM/Viton) sont entièrement compatibles avec les esters de phosphate, les fluides eau-glycol (HFC) et les huiles hydrauliques à base d'esters synthétiques.
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