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科普知識
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電磁閥

當由于SMC電磁閥工藝過程的原因流經閥的流量增加時

發布日期:2022-10-09 點擊率:124

SMC電磁閥的流通截面積d0F=S·π·d0,因此改變S值時節流面積d0F即發生變化。S越大其對應的流量越大。因此調整S值的大小即可實現流量設定值的調整。

  當由于SMC電磁閥工藝過程的原因流經閥的流量增加時

  流量調節閥的P1及PS壓力通過管線分別被引入上、下膜室,其壓力差△PS作用于膜片F所產生的向上推力,將被有效壓力彈簧壓縮位移S所產生的反力相平衡即(P1-PS)F膜=S1K,S1閥門位移、K有效壓縮彈簧剛度,由于閥座上下流通截面基本相同故S1=S,因此調節閥芯始終工作在設定的S值即流量值位置起流量調節作用。

  當由于SMC電磁閥工藝過程的原因,流經閥的流量增加時,即負荷增加時PS下降(P1-PS)值增加對F膜的作用力向上,使閥芯靠近閥座,使PS增加。當有效壓縮彈簧壓縮位移的增量所產生的反力與(P1-PS)的增量作用在F膜上的力相平時,閥芯即靜止,此時閥芯的位置S2與原設定的流量對應S1將有一定的偏差,也就是說SMC電磁閥起到了一定的調節作用。流量將回到設定值允許的誤差范圍內。

流過SMC電磁閥的流體處于正常流動狀態(湍流)的情況。如前所述,在正常流動狀態下,通過SMC電磁閥的液體流量與壓力降的平方根成正比。流量和壓力降之間構這種關系存在于SMC電磁閥的大多數使用情況之中.然而,原料的加工過程的多樣化和深化也經常應用于通過氣動薄膜調節閥的流體,這是在非正常流動的情況下。

SMC電磁閥過程的因素和主要參數.當在閥上的壓降小,粘度大或者K,小時,流動處于層流,流量和壓力降之間是線性關系。這種情況見的工區。SMC電磁閥開度不變時,隨壓降增加,流速增加,流量也增加,在某一特定的壓降下,流動進入過渡區

如果在

SMC電磁閥上的壓力降繼續增加,流動進入湍流區,也就是前面所說的正常流動狀態SMC電磁閥上有較大壓降的情況下,在Z大收縮截面處壓力下降到如此之低,以致達到汽化壓力P,,如圖8。1b所示。在圖8..2的特性曲線上,這種現象相當于點3和點4之間.因為達到了流動物質舶汽化壓力,故開始了汽化過程。在收縮區以后,發生壓力恢復現象,恢復到較高的壓力P,,在收縮區形成的汽泡被冷凝下來。在這種情況下SMC電磁閥運行在渦梳區)。

流體在渦流區流動時流量和壓力之間不再保持平方關系。當閥上的壓降進一步增大時,汽化也進一步發展.在閥芯—閥座系統通道的Z小截面全部發生渦流(汽化)過程時,流量不再隨壓降增長,這時達到Z大流量值Qm。勘也就是圖8.2中的點6。SMC電磁閥的流體狀態叫做節流.

上面介紹的是不可壓縮流體的流動情況.可壓縮介質流過SMC電磁閥時,會出現更復雜的現象。可壓縮流體流過SMC電磁閥的速度比不可壓縮流體大得多。流速隨收縮區的壓力降低而增大。當在SMC電磁閥上壓降等于或大于入口壓力P:的一半時,在收縮區域流體的速度達到了在該介質中聲音傳播的速度,這就是臨界流動區。

層流、渦流、節流和臨界流動的關系,不能按照正常流動時確定的關系式。渦流和臨界流伴隨著力學現象,導致氣動薄膜調節閥迅速地被汽蝕和出現噪音。

  當由于SMC電磁閥工藝過程的原因流經閥的流量增加時

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