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SMC電磁閥的工作原理及其適用

更新時間:2019-05-10      點擊次數:596

    SMC電磁閥的工作原理及其適用
    維持通過SMC電磁閥的流量恒定,從而維持與之串聯的被控對象的流量恒定。管網中應用自力式流量平衡閥,可直接根據設計來設定流量,閥門可在水壓作用下,自動消除管線的剩余壓頭及壓力波動所引起的流量偏差。
    而且,該產品適用于需要進行流量控制的水系統中,尤其適合于供熱,空調等非腐蝕性液體介質的流量控制;安裝在水系統中,經運行前的一次調節,即可使系統流量自動恒定在要求的設定值。自動消除水系統中因各種因素引起的水力失調現象,保持用戶所需流量,克服“冷熱不均”提高供熱,空調的室溫,提高系統能效
    它的作用是當兩種溫度不同的流體分別通入閥腔,通過溫控閥內件自動調節兩者的流量,使出口溫度保持恒定,而無需外加驅動和控制裝置。作為一種新型閥門,溫控閥在我的應用日益廣泛,主要應用于電站發電機組和離心壓縮機組等大型的高速回轉機組的軸承潤滑冷卻系統以及其它對流體有溫度控制要求的系統中,它具有結構簡單、可靠和節能等。     用于自力式溫控閥的感溫元件有不同的類型,如形狀記憶合金、雙金屬片等,但是目前較多采用的是蠟質感溫元件。迄今,內外對采用蠟質感溫元件的自力式溫控閥多從感溫包和機械結構的角度進行分析研究,而很少應用數值模擬軟件對溫控閥的流道溫度場分析。本文應用CFD軟件FLUENT對某型號的溫控閥進行數值模擬,對其溫度場進行詳細的分析,以及對流道進行優化,使其能夠更好地發揮恒溫控制的作用。 某一型號自力式溫控閥的結構如圖1所示。
    感溫包是部件,它既是流體的感溫元件,又是閥門的驅動元件,由感溫蠟與銅沫混合物組成,其中銅沫主要起導熱作用,可使感溫包內、外的熱量快速傳遞及均勻分布。驅動力基于溫度升高時蠟熔化的體積膨脹。感溫蠟的體積變化被錐形橡膠鍵放大,并傳給閥桿,改變調節筒的位移量,進而改變冷熱流體的流量,直到達到預定溫度。感溫蠟與橡膠鍵之間設有一層橡膠隔膜,起隔離作用. 自力式溫控閥的優化設計方法:(1)通過對自力式溫控閥流場的數值模擬,能夠詳細掌握閥內溫度場分布狀態,發現流場缺陷,這有助于溫控閥的優化設計,具有非常重要的實際意義;
    (2)SMC電磁閥在感溫包中部加設節流擋板,雖然小幅度增加了一些阻力損失,但能夠使感溫包周圍流體充分混合,使其周圍溫度場均勻準確,更有利于溫控閥對流體溫度的控制。
    SMC電磁閥的腐蝕通常被理解為閥門在化學或電化學環境作用下對金屬材料的破壞。由于金屬與周圍環境的自發相互作用而發生腐蝕,如何將金屬與周圍環境隔離或更多地使用非金屬合成材料已成為人們普遍關注的問題。*,金屬的腐蝕損傷對自力式溫控閥價格、持續時間、可靠性和使用壽命有相當大的影響。
    SMC電磁閥機械因素和腐蝕因素對金屬的影響大大增加了接觸表面的總磨損量。西門子閥門在運行過程中,摩擦力的總表面磨損。在西門子閥門的運行過程中,由于金屬與環境的同時機械作用和化學或電化學相互作用,摩擦表面被磨損和破壞。對于西門子閥門來說,其管道的工作環境復雜,石油、天然氣和油層水中硫化氫、二氧化碳和某些有機酸的出現增加了其金屬表面的破壞力,從而迅速喪失了其工作能力。
    因為金屬的化學腐蝕取決于溫度、摩擦部件的機械載荷、潤滑材料中所含的硫化物及其耐酸穩定性、與介質接觸的時間、金屬對氮化過程的催化作用、腐蝕物質分子向金屬的轉化率等。因此,金屬閥門的防腐方法(或措施)和合成材料的應用已成為西門子閥門工業研究的課題之一。
    SMC電磁閥的腐蝕防護可以理解為涂有條件保護層(如漆、顏料、潤滑材料等等)的金屬閥門,以保護其免受腐蝕。在整個閥門的制造、儲存、運輸或使用過程中,都要保護閥門免受腐蝕。
    的角行程閥的截止壓差較大,因為閥芯或閥板內介質產生的合力對轉軸產生的力矩很小,所以能承受較大的壓差。這會對它在工作中產生什么影響嗎?下面就聽小編為您講述以下內容!
    1、SMC電磁閥不能用作截止閥:雙座閥芯的電動調節閥的是力平衡結構和允許壓差大,而其突出的缺點是兩個密封件不能同時良好接觸,造成較大的泄漏。如果在切斷場合人為強制使用,效果不好,即使對其進行了許多改進(如雙密封套筒閥),也不可取。2、電動對置多葉控制閥閥桿較細。直行程控制閥有一個簡單的機械原理:大滑動摩擦和小滾動摩擦。
    SMC電磁閥的閥桿上下移動,如果填料稍微擰緊,閥桿將被壓緊,造成較大的反沖。
    因此,閥桿設計得很小,為了減少間隙,填料經常使用摩擦系數小的四氟乙烯填料,但問題是閥桿很薄,容易彎曲,填料壽命短。
    SMC電磁閥好的方法是使用行程旋轉閥桿,即角行程式控制閥。其閥桿比直行程閥桿厚2-3倍,選用使用壽命長的石墨填料。閥桿剛度好,填料壽命長,摩擦力矩小,齒隙小。

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