T1S · Tier 1 Service · Ventileinheit

Magnetventil-Engineering für kritische Fluidsteuerung

Engineering, Auslegung und Industrialisierung von Magnetventilen (Solenoidventilen) für die Luft- und Raumfahrt – kryogen, Wasserstoff und Heliumdruckbeaufschlagung – für Trägerraketen, eVTOL und Verteidigung.

Wir sind eine auf die Entwicklung und Industrialisierung von Ventilen spezialisierte Einheit mit umfassender Erfahrung in der Haushaltsgerätebranche, der Automobilindustrie (Motorölflusssteuerung, Ein/Aus- und Proportionalventile) und der Luft- und Raumfahrt (proportionale Regelung von Heliumventilen zur Druckbeaufschlagung von Raketen und Satelliten). Wir widmen unseren Luft- und Raumfahrtkunden dieselbe sorgfältige Detailgenauigkeit wie Automobilventilherstellern, die sich in diesen Sektor diversifizieren möchten.

  • Effizienz
  • Sicherheit
  • Kontinuierliche Verbesserung
Mehr erfahren

01 Über uns

Ein Team, viele Branchen, ein Anspruch

Fachkundiges Ventil-Engineering, vom Haushaltsgerät bis ins All.

Wir sind ein auf Magnetventile spezialisiertes Team für Haushaltsgeräte, Automobil, Bahn, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik, eVTOL, Wasserstoff und Verteidigung, unter anderem. Wir arbeiten seit Jahren mit den führenden Unternehmen jeder Branche zusammen und begleiten das Produkt von Anfang bis Ende: Engineering, Industrialisierung, Qualität und Fehlerbehebung in den Systemen unserer Kunden. Wir liefern technologische Lösungen mit Unterstützung spezialisierter Labore und Universitäten.

Branchen, in denen wir Erfahrung haben

  • Haushaltsgeräte
  • Automobil
  • Bahn
  • Luftfahrt
  • Raumfahrt
  • Medizintechnik
  • eVTOL
  • Wasserstoff
  • Verteidigung
  • Weitere Branchen

Was wir tun

  • Engineering
  • Industrialisierung
  • Qualität
  • Fehlerbehebung

02 Schlüsselbranchen

Wo Versagen keine Option ist

Die vier Branchen, auf die sich unser Ventilangebot konzentriert.

Karte antippen oder anklicken, um sie umzudrehen und mehr zu erfahren.

Aerospace

Heliumdruckbeaufschlagung, Entlüftung, Spülung, Befüllung und Flugabbruch.

Druckbeaufschlagung und Flugsicherheit

Heliumdruckbeaufschlagung, Terminierungs-, Lageregelungs-, Spül- und Füllventile für Trägerraketen und Satelliten. Fail-Safe-Design und Einzelfehleranalyse ab der ersten Skizze.

eVTOL

Kompakte, leichte Ventile für die Luftmobilität von morgen.

Leicht, ohne bei der Zuverlässigkeit Abstriche zu machen

Kompakte, massearme Ventile für elektrische und hydraulische Antriebssysteme, nach denselben Zuverlässigkeitsstandards wie die bemannte Luftfahrt.

Hydrogen

Hochdruckdichtungen und Materialverträglichkeit mit H₂.

Vom Brennstoffzellen-Pack bis zur Bahn

Absperr-, Proportional- und Spülventile für FCEV-Fahrzeuge, Wasserstoff-eVTOL und Züge, mit validierter Hochdruckdichtung und Materialverträglichkeit mit H₂.

Defense

Zuverlässigkeit, Eigensicherheit und Einzelfehleranalyse.

Durchgängige Rückverfolgbarkeit

FMEA, Zuverlässigkeitsindex und Einzelfehleranalyse für sicherheitskritische Komponenten, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch die Industrialisierung.

03 Leistungen

Sechs Leistungen. Ein Anspruch.

Von der Anforderung bis zum Flug: Wir begleiten jede Phase im Lebenszyklus eines Ventils.

01

Engineering

Anforderungen und Architektur, elektromagnetische Auslegung, mechanische Dynamik, Abdichtung und Simulation.

02

Industrialisierung

DFM, Toleranzketten, Standardisierung und Teilevereinfachung für ein fehlerfreies Ergebnis beim ersten Mal.

03

Qualitätssystem

Risikoanalyse und FMEA, Zuverlässigkeits- und Unsicherheitsindex, Einzelfehleranalyse.

04

Outsourcing

Eine technische Brücke für Automobil-Ventilhersteller (Spanien, Frankreich, Italien), die sich in die Luft- und Raumfahrt diversifizieren.

05

Schulung

Wir vermitteln Ihrem Team technisches Urteilsvermögen: Ventilarchitektur, Abdichtung, Zuverlässigkeit und Qualifizierung.

06

Wartung

Fehleruntersuchung, Störungsbehebung und Optimierung bestehender Konstruktionen.

Zusatzleistung: Wir begleiten Automobil-Ventilhersteller (Spanien, Frankreich, Italien), die sich in die Luft- und Raumfahrt diversifizieren möchten, als technische Brücke in den neuen Sektor. Die numerische Fluid-/Ventilsimulation und -modellierung wird über einen spezialisierten externen Partner angeboten.

04 Anwendungen

Jedes Ventil an seinem Platz in der Rakete

Wählen Sie ein System und gehen Sie seine Ventile durch. Fahren Sie mit der Maus über die Liste, um sie im Schema zu finden.

  1. 1

    Pressurization Solenoid Valve

    Injiziert warmes Helium in das obere Tankvolumen.

    Entwicklungsschwerpunkt: Hochdruckgas · geringe Leckage · schnelle Reaktion
  2. 2

    Termination Solenoid Valve

    Steuert die Betätigung und Entlüftung der Main Propellant Valves.

    Entwicklungsschwerpunkt: Ultraschnelle Reaktion · Zuverlässigkeit · Fail-Safe-Betrieb
  3. 3

    Shut off Solenoid Valve (Reaction & Control)

    Präzise Pulse von geregeltem Helium, im Millisekundenbereich.

    Entwicklungsschwerpunkt: Miniaturisierung · dynamisches Ansprechverhalten · Dosiergenauigkeit
  4. 4

    Vent Solenoid

    Entlüftung der Tankkuppel während der Befüllung. Servogesteuerte Version.

    Entwicklungsschwerpunkt: Kryotauglichkeit · Abdichtung · Zyklierung
  5. 5

    Fill Valve He

    Hochdruck-Heliumbefüllung der COPV.

    Entwicklungsschwerpunkt: Hochdruckdichtung · Haltbarkeit · Sicherheit
Generisches Schema eines Treibstoff-Zuführsystems mit Ventilpositionen

05 Methode

Von den Anforderungen zur nachgewiesenen Zuverlässigkeit

1

Anforderungen & Architektur

  • Flow / Kv
  • Druck & Temperatur
  • NC / NO
  • 2-way / 3-way
  • ON-OFF / proportional
  • Schnittstellendefinition: Kartusche, Inline, koaxial
  • Strömungsregime: subsonisch, transsonisch, inkompressibel
Illustrative Strömungssimulation in einem Ventil
2

Design & Simulation

  • Elektromagnetische Auslegung
  • Spulen- und Aktordefinition
  • Mechanische Dynamik & Tribologie
  • Abdichtung und Druckkontakt
  • Materialverträglichkeit
  • Struktur- und Schwingungsanalyse
Illustrative Simulation des Magnetflusses eines Magnetventil-Aktuators
3

Validierung & Zuverlässigkeit

  • 3D/2D-Konstruktion in Siemens NX & Toleranzen
  • DFM
  • Zuverlässigkeitsindex & Unsicherheitsbewertung
  • Risikoanalyse + FMEA
  • Einzelfehleranalyse (SPF)
  • Fehleruntersuchung & Support
Illustratives Diagramm der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Nettokraft über den Hubzyklus eines Magnetventils

Wir lösen es!

06 Prinzipien

Effizienz. Sicherheit. Kontinuierliche Verbesserung.

Die drei Achsen, die jede Entscheidung in Design, Industrialisierung und Service leiten.

Effizienz

Weniger Teile, kontrollierte Toleranzen und fertigungsgerechtes Design von Anfang an: gleiche Leistung, geringere Kosten und kürzere Durchlaufzeit.

Sicherheit

Fail-Safe-Design, FMEA und Einzelfehleranalyse. Kritische Ventile wie das Termination Solenoid Valve lassen keinen Raum für Überraschungen.

Kontinuierliche Verbesserung

Jeder Vorfall und jede Qualifizierung fließt in das nächste Design ein: Fehleruntersuchung, Standardisierung und Lessons Learned.

0Ventiltypen im Zufuhrsystem
0Ventilfamilien im Triebwerk
0durchgängige Leistungen
0Phasen: Anforderungen, Simulation, Validierung

07 Kontakt

Beschreiben Sie Ihr Problem

Wir antworten Ihnen von info@t1valve.com

  • Ein Ventil für diese Anwendung
  • Das Magnetventil erreicht nicht den Sicherheitsfaktor
  • Dichtungs- oder Kraftproblem
  • Unterstützung bei Qualifizierung oder Industrialisierung

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