先導式費斯托電磁閥構設計要點
分析先導式費斯托電磁閥構設計要點
在平時對電動襯氟調節閥正常使用的過程中,會出現一些非正常的振動情況,比如說振動磨損增大、振動響聲過大、多種因素引起共振等等。都會對電動襯氟調節閥的使用壽命造成應用,為此需要好好的解決它:
,減小汽蝕振動法對因空化汽泡破裂而產生的汽蝕振動,自然應在減小空化上想辦法。①讓氣泡破裂產生的沖擊能量不作用在固體表面上,特別是閥芯上,而是讓液體吸收。套筒閥就具有這個特點,因此可以將軸塞型閥芯改成套筒型。②采取減小空化的一切辦法,如增加節流阻力,增大縮流口壓力,分級或串聯減壓等。
第二,增大導向尺寸,減小配合間隙法軸塞形閥一般導向尺寸都較小,所有閥配合間隙一般都較大,有0.4~lmm,這對產生機械振動是有幫助。因此,在發生輕微的機械振動時,可通過增大導向尺寸,減小配合間隙來削弱振動。
第三,增加阻尼法增加阻尼即增加對振動的摩擦,如電動襯氟調節閥的閥塞可采用“O"形圈密封,采用具有較大摩擦力的石墨填料等,這對消除或減弱輕微的振動還是有一定作用的。
第四,增加剛度法對振蕩和輕微振動,可增大剛度來消除或減弱,如選用大剛度的彈簧,改用活塞執行機構等辦法都是可行的。
第五,更換節流件消除共振法其方法有:①更換流量特性,對數改線性,線性改對數;②更換閥芯形式。如將軸塞形改為“V"形槽閥芯,將雙座閥軸塞型改成套筒型;將開窗口的套筒改為打小孔的套筒等。
第六,避開振源波擊法外來振源波擊引起閥振動,這顯然是電動襯氟調節閥正常工作時所應避開的,如果產生這種振動,應當采取相應的措施第七,改變節流件形狀,消除共振法因調節閥的所謂振源發生在高速流動、壓力急劇變化的節流口,改變節流件的形狀即可改變振源頻率,在共振不強烈時比較容易解決。具體辦法是將在振動開度范圍內閥芯曲面車削0.5~1.0mm。如某屬區附近安裝了一臺自力式壓力調節閥,因共振產生嘯叫影響職工休息,我們將閥芯曲面車掉0.5mm后,共振嘯叫聲消失。
以其體積小、結構緊湊、密封效果好、切斷能力高(可達到公稱壓力) 、適用范圍廣和使用壽命長等特點, 在自動控制系統中得到越來越廣泛的應用。該閥可作放空切斷閥使用, 尤其高溫、高壓和大口徑要求切斷的場合。
費斯托電磁閥具有自上而下流動的結構及單獨的壓力平衡先導閥瓣, 隨著閥門的關閉, 壓力通過主閥瓣與套筒的間隙使閥瓣關閉時產生背壓, 有利閥座的密封, 當先導閥瓣和主閥瓣滿足必須比壓時, 介質壓力越高, 閥門密封越嚴密。當要打開閥門時, 讓執行機構提升閥桿, 首先打開先導閥瓣, 由于先導閥閥瓣對主閥瓣與套筒的間隙具有更大的流通能力, 使主閥瓣建立平衡, 從而以較小的力打開主閥瓣。
先導式調節閥閥瓣的設計除了要考慮閥門的關閉性能, 還要考慮閥門的穩定性能和調節性能等。先導閥瓣閥座通道要滿足流通能力大于導向環及主閥瓣與套筒間隙的流通能力和其開啟的開度控制在閥門開度的10 %以下, 否則將會產生閥門打不開或小流量范圍無法調節的問題。
彈簧的設計原則要滿足彈簧的剛度能夠抵抗介質壓力的波動, 否則在先導閥瓣和主閥瓣之間會產生振動等問題。
導向環的作用主要是增加閥瓣組件的穩定性, 限制主閥瓣與套筒因溫度原因所設計的間隙較大造成間隙流通能力與先導閥瓣閥座通道流通能力不匹配的問題。
止轉銷的作用是控制先導閥瓣和主閥瓣因渦流而產生的轉動趨勢,而彈簧控制的是先導閥瓣和主閥瓣上下方向振動的趨勢。
分析先導式費斯托電磁閥構設計要點