Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Magnetorheologischer Dämpfer

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Magnetorheologischer Dämpfer im Bereich Kraftfahrzeugherstellung anhand von Dämpfkraftbereich bis Hub eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Magnetorheologischer Dämpfer wird durch die Baugruppe aus Kolbenbaugruppe und Elektromagnetische Spule beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein intelligentes Dämpfungsgerät, das magnetorheologische Flüssigkeit verwendet, um eine variable Dämpfungskraft zu erzeugen, die durch ein angelegtes Magnetfeld gesteuert wird.

Magnetorheologischer Dämpfer in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Ein magnetorheologischer Dämpfer ist eine fortschrittliche Vibrationskontrollkomponente, die in der Kraftfahrzeugherstellung und anderen industriellen Systemen eingesetzt wird. Er nutzt magnetorheologische Flüssigkeit, um eine Echtzeit- und einstellbare Dämpfung zu erreichen. Der Dämpfer fungiert als semiaktives Aufhängungselement, das seine Dämpfungseigenschaften schnell als Reaktion auf Steuersignale ändern kann. Dies macht ihn ideal für Anwendungen, die präzise Vibrationsisolierung, Stoßdämpfung oder Bewegungssteuerung in Industriemaschinen, Robotik und Struktursystemen erfordern. Das Gerät besteht aus einem Dämpfergehäuse, einer Kolbenbaugruppe, einer elektromagnetischen Spule und magnetorheologischer Flüssigkeit. Wenn kein Magnetfeld angelegt wird, verhält sich die Flüssigkeit wie eine herkömmliche newtonsche Flüssigkeit mit niedriger Viskosität. Wenn die elektromagnetische Spule ein Magnetfeld erzeugt, richten sich ferromagnetische Partikel entlang der Feldlinien zu Ketten aus, was die Fließspannung und Viskosität der Flüssigkeit erheblich erhöht. Diese Änderung der Flüssigkeitseigenschaften erzeugt einen variablen Widerstand gegen die Kolbenbewegung und ermöglicht eine präzise Steuerung der Dämpfungskraft. Der Übergang zwischen den Flüssigkeitszuständen erfolgt in Millisekunden und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Steuereingaben. Zu den wichtigsten Parametern gehören ein Dämpfungskraftbereich von 200–5000 N, ein Hub von 50–300 mm, ein Bohrungsdurchmesser von 32–80 mm, eine Ansprechzeit von 10–50 ms, eine Betriebstemperatur von -40 bis 85 °C, ein Eingangsstrom von 0–4 A, eine Eingangsspannung von 12–48 V DC, ein Spulenwiderstand von 2–10 Ω, eine IP-Schutzart von IP54–IP67 gemäß IEC 60529, ein Gewicht von 3–15 kg, ein Gehäusematerial aus 6061-T6 Aluminiumlegierung gemäß ASTM B221 und ein Flüssigkeitsvolumen von 0,2–1,5 L. Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für spezifische Modelle und Anwendungen verifiziert werden. Die Auswahl des Dämpfers erfolgt basierend auf der erforderlichen Dämpfungskraft, dem Hub und den Umgebungsbedingungen. Die Integration erfordert elektrische Anschlüsse für die Spule und mechanische Montage. Die Wartung umfasst die Überprüfung des Flüssigkeitsstands und der Spulenintegrität. Ein Ausfall kann sich in reduzierter Dämpfungsleistung oder Leckage äußern. Bestätigen Sie immer modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Der magnetorheologische Dämpfer enthält magnetorheologische Flüssigkeit, die aus mikrometergroßen ferromagnetischen Partikeln besteht, die in einer Trägerflüssigkeit suspendiert sind. Wenn kein Magnetfeld angelegt wird, verhält sich die Flüssigkeit wie eine herkömmliche newtonsche Flüssigkeit mit niedriger Viskosität. Wenn eine elektromagnetische Spule im Dämpfer ein Magnetfeld erzeugt, richten sich die ferromagnetischen Partikel entlang der Feldlinien zu Ketten aus, was die Fließspannung und Viskosität der Flüssigkeit dramatisch erhöht. Diese Änderung der Flüssigkeitseigenschaften erzeugt einen variablen Widerstand gegen die Kolbenbewegung und ermöglicht eine präzise Steuerung der Dämpfungskraft. Der Übergang zwischen den Flüssigkeitszuständen erfolgt in Millisekunden und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Steuereingaben.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Dämpfkraftbereich200–5000 NAdjustable via magnetic field
Hub50–300 mmCustomizable per application
Zylinderdurchmesser32–80 mmDetermines force capacity
Ansprechzeit10–50 msTime to reach 90% of target force
Betriebstemperatur-40–85 °COutside range fluid viscosity changes
Eingangsstrom0–4 AControls magnetic field strength
Eingangsspannung12–48 V DCTypical automotive electrical system
Spulenwiderstand2–10 ΩAffects power consumption
SchutzartIP54–IP67Higher rating for harsh environmentsIEC 60529
Gewicht3–15 kgDepends on size and force capacity
Zylindermaterial6061-T6Aluminum alloy for lightweightASTM B221
Flüssigkeitsvolumen0.2–1.5 LAffects heat dissipation

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

Magnetorheologische Flüssigkeit Elektromagnetische Spule Kolbenbaugruppe Dämpfergehäuse

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Kolbenbaugruppe
    Bewegt sich durch magnetorheologische Flüssigkeit, um Dämpfungskraft zu erzeugen
    Material: Edelstahl oder gehärtete Legierung
  • Elektromagnetische Spule
    Erzeugt ein Magnetfeld zur Steuerung der Fluidviskosität
    Material: Kupferdraht mit Isolierung
  • Fluidbehälter
    Enthält magnetorheologische Flüssigkeit und kompensiert Volumenänderungen
    Material: Abgedichtetes Metallgehäuse
  • Positionssensor
    Misst die Kolbenposition für die Regelungsrückmeldung
    Material: Elektronische Bauteile
  • Magnetorheologische Flüssigkeit
    Das Arbeitsmedium: Eisenpartikel in einem Trägeröl, dessen Fließspannung springt, wenn die Spule erregt wird.
    Material: Carbonyl iron particles in synthetic oil

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Elektromagnetische Spulenisolationsdurchschlag aufgrund von 600 VDC Transientenspannung Steuerstromkurzschluss, der permanenten Magnetfeldverlust verursacht Implementierung von 800 VDC-bewerteter Varistor-Transientenspannungsunterdrückung mit 10 ns Ansprechzeit
Magnetorheologische Flüssigkeitsoxidation durch 150 ppm Wasserkontamination Eisenpartikelagglomeration, die Fließspannung um 70 % reduziert Einbau von 3 μm Absolutfilter mit Feuchtigkeitsindikator bei 50 ppm Schwellenwert

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-2,5 MPa Dämpfungsdruck, 0-2,5 A Steuerstrom, -40 °C bis 120 °C Betriebstemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Flüssigkeitsfließspannungsabbau über 50 kPa bei 25 °C, Spulenisolationsdurchschlag bei 500 VDC, Dichtungsleckage über 0,1 ml/min bei 2,5 MPa
Sedimentation magnetorheologischer Flüssigkeitspartikel, die zu Fließspannungsreduktion führt, thermischer Abbau der elektromagnetischen Spule bei 180 °C Curie-Temperatur, Dichtungsextrusion unter 3 MPa zyklischem Druck
Fertigungskontext
Magnetorheologischer Dämpfer wird innerhalb von Kraftfahrzeugherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

MR Damper Semi-active Damper Smart Damper

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 20 MPa
Durchflussrate:0,1 bis 10 l/min
Betriebstemperatur:-40 °C bis +120 °C
Montage- und Anwendungskompatibilität
AutomobilaufhängungssystemeIndustrielle SchwingungsisolierungsplattformenSeismische Dämpfer für Bauwerke
Nicht geeignet: Hochreine pharmazeutische Verarbeitung (Risiko der Flüssigkeitskontamination)
Auslegungsdaten
  • Erforderlicher Dämpfungskraftbereich (N)
  • Betriebshublänge (mm)
  • Anforderung an Steuerantwortzeit (ms)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Flüssigkeitsabbau
Ursache: Thermischer Abbau der magnetorheologischen Flüssigkeit aufgrund übermäßiger Wärmeentwicklung durch kontinuierliches Hochamplituden-Zyklieren oder schlechte Wärmeableitung, was zu Kontrollverlust der Viskosität und Dämpfungsleistung führt.
Dichtungsversagen
Ursache: Verschleiß oder Verhärtung dynamischer Dichtungen durch Kontaminationseintrag (Partikel, Feuchtigkeit) oder chemische Inkompatibilität, was zu Flüssigkeitsleckage und Verlust der Druckintegrität führt.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Zischen oder Gurgeln während des Betriebs, das auf Flüssigkeitskavitation oder Lufteinschluss hinweist
  • Sichtbares Flüssigkeitsaustreten oder Ansammlung um Kolbenstangendichtungen oder Gehäusefugen
Technische Hinweise
  • Regelmäßige Flüssigkeitszustandsüberwachung mit Viskositäts- und Partikelkontaminationsanalyse implementieren, um Abbau vor Leistungsverlust zu erkennen
  • Angemessenen Kolbenstangendichtungsschutz mit effektiven Wischern und Balgen gewährleisten und Betriebstemperaturen durch ausreichende Kühlung im spezifizierten Herstellerbereich halten

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
DIN EN ISO 9934-1 Zerstörungsfreie Prüfung - MagnetpulverprüfungCE-Kennzeichnung (EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)
Fertigungsgenauigkeit
  • Kolbenstangendurchmesser: +/-0,01 mm
  • Zylinderbohrungsrundheit: 0,005 mm
Qualitätsprüfung
  • Magnetpulverprüfung (MPI) für Oberflächendefekte
  • Druckprüfung (Leck- und Berstprüfung)

Hersteller von Magnetorheologischer Dämpfer

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

Liuzhou OVM Machinery Co., Ltd.
Liuzhou · CN
Fertigt außerdem: Force Monitoring System、Tensioning System、Expansion Joints und 2 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Magnetorheological Damper”
Quellseite ansehen ↗ ovm.cn · geprüft am 2026-09-10

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.

LieferketteVerwandte Produkte und Komponenten

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Betätigungsmechanismus (z. B. Hebel, Pedal, Hydraulikzylinder)

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Häufige Fragen

Was ist die typische Ansprechzeit eines magnetorheologischen Dämpfers?

Die Ansprechzeit, definiert als die Zeit, um 90% der Zielkraft zu erreichen, liegt typischerweise im Bereich von 10–50 ms, abhängig vom Modell und Steuerungssystem. Bestätigen Sie den spezifischen Wert mit dem Hersteller.

Was sind die Betriebstemperaturgrenzen?

Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 und 85 °C. Außerhalb dieses Bereichs kann sich die Viskosität der Flüssigkeit ändern und die Leistung beeinträchtigen. Bestätigen Sie die genauen Grenzen für Ihre Anwendung.

Wie wird die Dämpfungskraft gesteuert?

Die Dämpfungskraft wird durch Variation des Stroms gesteuert, der der elektromagnetischen Spule zugeführt wird, wodurch die Magnetfeldstärke und damit die Fließspannung der Flüssigkeit angepasst wird. Der Eingangsstrombereich beträgt 0–4 A.

Welche Normen gelten für die IP-Schutzart?

Die IP-Schutzart ist als IP54–IP67 gemäß IEC 60529 angegeben. Dies gibt den Schutzgrad gegen Staub und Wasser an. Bestätigen Sie die tatsächliche Schutzart für das spezifische Modell.

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 · Kraftfahrzeugherstellung

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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Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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