Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Magnet-/Piezoelektrischer Aktuator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Magnet-/Piezoelektrischer Aktuator im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Betriebsdruck bis Hub eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Magnet-/Piezoelektrischer Aktuator wird durch die Baugruppe aus Spulenbaugruppe und Tauchkern beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein elektromechanisches Bauteil, das elektrische Signale in präzise mechanische Bewegung umwandelt, um die Fluiddosierung in Ventilen und Injektoren zu steuern.

Technische Definition

Dieses Aktuator-Bauteil wird in Dosierventilen und Injektoren eingesetzt, um elektrische Steuersignale in mechanische Bewegung umzuwandeln. Es arbeitet nach elektromagnetischen (Magnetspule) oder piezoelektrischen Prinzipien und erzeugt lineare oder rotatorische Bewegungen, die den Fluidfluss öffnen, schließen oder modulieren. Der Aktuator ist das primäre Mechanismus für präzise Dosierung von Flüssigkeiten oder Gasen in industriellen Anwendungen wie Kraftstoffeinspritzung, Chemikaliendosierung und Prozesssteuerung. Magnetspulen-Versionen verwenden eine Spule, die bei Bestromung ein Magnetfeld erzeugt, das einen ferromagnetischen Anker bewegt. Piezoelektrische Versionen nutzen den inversen piezoelektrischen Effekt, bei dem eine angelegte Spannung Dimensionsänderungen in piezoelektrischen Keramiken verursacht, was präzise Verschiebungen erzeugt. Beide Typen bieten schnelle Reaktionszeiten und hohe Wiederholbarkeit, die für genaue Dosierung unerlässlich sind. Das Bauteil ist typischerweise in Edelstahl (316L) gekapselt und enthält Elektroband-Lamellen und Kupferdraht für die Magnetspule oder piezoelektrische Keramik (PZT) für die piezoelektrische Version. Zu den wichtigsten Parametern gehören Betriebsdruck (1,0–1,6 MPa), Hublänge (0,5–2,0 mm), Reaktionszeit (1–5 ms), Positioniergenauigkeit (±0,05 mm), Versorgungsspannung (24 V DC ±10%), Leistungsaufnahme (5–15 W), Betriebstemperatur (-40 bis 85 °C), Schutzart (IP54–IP65 nach IEC 60529) und Gewicht (0,5–2,5 kg). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Der Aktuator wird an einen Ventilkörper oder eine Injektor-Baugruppe angeschlossen; die Montagekonstruktion hängt von Gewicht und Hubanforderungen ab. Bei der Auswahl sind die erforderliche Durchflusskapazität, Reaktionszeit und Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen. Vor dem Kauf müssen modellspezifische Spezifikationen und geltende Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten abgestimmt werden.

Funktionsprinzip

Magnetspulen-Aktuatoren funktionieren, indem eine Spule bestromt wird, die ein Magnetfeld erzeugt, das einen ferromagnetischen Anker bewegt. Piezoelektrische Aktuatoren nutzen den inversen piezoelektrischen Effekt, bei dem eine angelegte Spannung Dimensionsänderungen in piezoelektrischen Materialien verursacht, was präzise Verschiebungen erzeugt. Beide wandeln elektrischen Eingang in mechanischen Ausgang um, um Ventilmechanismen zu betätigen.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Hub0.5–2.0 mmDetermines flow capacity
Ansprechzeit1–5 msFaster for precise dosing
Positioniergenauigkeit±0.05 mmCritical for metering
Versorgungsspannung24 ±10% V DCStandard industrial voltage
Leistungsaufnahme5–15 WAffects heat generation
Betriebstemperatur-40–85 °CExtended range for automotive
SchutzartIP54–IP65Higher for dusty/wet environmentsIEC 60529
Gehäusematerial316LCorrosion resistanceASTM A240
Gewicht0.5–2.5 kgAffects mounting design

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Elektroblech-Lamellierungen Kupferdraht Piezoelektrische Keramiken (PZT) Edelstahlgehäuse

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Spulenbaugruppe
    Erzeugt ein elektromagnetisches Feld bei Stromfluss in Magnetventil-Aktoren
    Material: Kupferdraht mit Isolierung
  • Tauchkern
    Ferromagnetisches Bauteil, das sich in Magnetventilen durch Magnetfeld bewegt
    Material: Elektroblech
  • Piezoelektrischer Stapel
    Mehrere piezoelektrische Elemente, die sich bei angelegter Spannung in Piezoaktoren ausdehnen/zusammenziehen
    Material: Bleizirkonattitanat (PZT)-Keramik
  • Gehäuse
    Schützt interne Komponenten und bietet eine Montageschnittstelle
    Material: Edelstahl oder Aluminium
  • Rückholfeder
    Bringt den Aktor bei Abschaltung in die Ausgangsposition zurück
    Material: Federstahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Spannungstransient über 60 V Gleichspannung Isolationsdurchschlag in Magnetventilspulenwicklungen TVS-Dioden-Clamping bei 48 V Gleichspannung mit 1,5 kJ Überspannungsfestigkeit
Dauerbetrieb bei 180 °C Umgebungstemperatur Piezoelektrische Keramik-Depolarisation und permanente Verlagerungsreduktion PTC-Thermistor-Thermoschalter bei 150 °C mit 10 ms Ansprechzeit

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,1-100 bar Druck, 0-150 °C Temperatur, 12-48 V Gleichspannung elektrische Eingangsspannung
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Mechanischer Ausfall bei 120 bar Druck, thermischer Ausfall bei 180 °C, elektrischer Ausfall bei 60 V Gleichspannung
Magnetventil: magnetische Sättigung bei 1,6 T Flussdichte, die zu Kraftdegradation führt; Piezoelektrisch: Depolarisation bei 200 °C Curie-Temperatur, die zu Verlagerungsverlust führt
Fertigungskontext
Magnet-/Piezoelektrischer Aktuator wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Electromagnetic Actuator Piezo Actuator Valve Actuator

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Bis zu 500 bar
Durchflussrate:0,1 ml/min bis 10 l/min
Betriebstemperatur:-40 °C bis +150 °C
slurry concentration:Bis zu 20 % Feststoffe nach Gewicht
Montage- und Anwendungskompatibilität
HydrauliköleWasserbasierte FluideChemische Lösungsmittel
Nicht geeignet: Abrasive Suspensionen mit hohem Partikelgehalt
Auslegungsdaten
  • Erforderlicher Durchfluss
  • Betriebsdruckdifferenz
  • Ansprechzeit/Zyklusfrequenz

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Spulenausfall oder Isolationsversagen
Ursache: Überspannung, übermäßiger Einschaltdauerfaktor oder thermische Überlastung aufgrund unzureichender Wärmeableitung, was zu Isolationsdurchschlag und Kurzschlüssen führt.
Mechanisches Binden oder Festsetzen
Ursache: Kontaminationseintritt (z.B. Schmutz, Feuchtigkeit), Verschleiß interner Komponenten (Federn, Anker) oder Fehlausrichtung, die zu erhöhter Reibung und eingeschränkter Bewegung führt.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Summen, Brummen oder Rattern während des Betriebs, das auf elektrische Probleme oder mechanische Behinderung hinweist.
  • Sichtbare Leckage von hydraulischem/pneumatischem Fluid oder unregelmäßige/langsame Aktuierungsreaktion, die auf Dichtungsversagen oder interne Schäden hindeutet.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie vorausschauende Wartung mittels Schwingungsanalyse und Thermografie, um frühe Anzeichen von Spulendegradation oder mechanischem Verschleiß vor einem katastrophalen Ausfall zu erkennen.
  • Sorgen Sie für angemessenen Umweltschutz (IP-geschützte Gehäuse, saubere/trockene Luftzufuhr) und halten Sie die vom Hersteller spezifizierten Spannungs-/Einschaltdauerfaktor-Grenzwerte ein, um elektrische und kontaminationsbedingte Ausfälle zu verhindern.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 13849-1:2015 (Sicherheit von Maschinen)IEC 60068-2-6:2007 (Schwingungsprüfung)CE-Kennzeichnung (EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)
Fertigungsgenauigkeit
  • Bohrungsdurchmesser: +/-0,01 mm
  • Parallelität der Montageflächen: 0,02 mm
Qualitätsprüfung
  • Kraft-/Hub-Kurven-Verifizierung
  • Isolationswiderstandsprüfung (>100 MΩ bei 500 V Gleichspannung)

Hersteller von Magnet-/Piezoelektrischer Aktuator

2 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

He-Shuai Ltd
· CN
Fertigt außerdem: Piezoelectric Actuator
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Piezo Actuators”
Quellseite ansehen ↗ he-shuai.com · geprüft am 2026-09-13
PiezoDada Inc.
Changzhou · CN
Fertigt außerdem: Ultrasonic Transducer、Ultrasonic Sensor、Parts Feeders
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Piezo Actuator Amplifier”
Quellseite ansehen ↗ piezodata.com · geprüft am 2026-09-09

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Magnet- und piezoelektrischen Aktuatoren?

Magnetaktoren verwenden ein Magnetfeld, das von einer Spule erzeugt wird, um einen Anker zu bewegen, während piezoelektrische Aktuatoren die Verformung von piezoelektrischer Keramik unter Spannung nutzen. Magnetaktoren sind typischerweise einfacher und kostengünstiger, während piezoelektrische Aktuatoren eine schnellere Reaktion und feinere Positioniergenauigkeit bieten.

Was sind die typischen Betriebsdruck- und Temperaturbereiche?

Der Betriebsdruckbereich beträgt 1,0–1,6 MPa und der Betriebstemperaturbereich -40 bis 85 °C. Dies sind Referenzwerte; für das spezifische Modell müssen sie bestätigt werden.

Welche Normen gelten für diesen Aktuator?

Relevante Normen sind IEC 60529 für Schutzart und ASTM A240 für das 316L-Material. Die Konformität ist mit dem Hersteller zu bestätigen.

Wie wähle ich den richtigen Aktuator für meine Anwendung aus?

Berücksichtigen Sie die erforderliche Hublänge, Reaktionszeit, Positioniergenauigkeit, Versorgungsspannung, Leistungsaufnahme und Umgebungsbedingungen. Stellen Sie sicher, dass die Spezifikationen des Aktuators die Systemanforderungen erfüllen, und konsultieren Sie den Hersteller für anwendungsspezifische Beratung.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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