SMC电磁阀的详细结构是怎样的?
个常用的SMC电磁阀阀盖的斜孔连通它的内腔和阀后内腔,当阀芯移动时,阀盖内腔的介质很容易通过斜孔流入阀后,不会影响阀芯的移动。
这种座SMC电磁阀的阀体只有个阀芯和个阀座,特点是泄漏量小,易于保证关闭,甚*切断,因此,结构上分为调节型和切断型。它们的区别在于阀芯形状不同,前者为柱塞形,后者为平板型。它的另个特点是介质对阀芯推力大,即不平衡力大,特别是在高压、大口径时更为严重,所以仅适用于低压差场合,否则应该适当选用推力大的执行机构或配以阀门定位器。
选择SMC电磁阀的口径,必须要计算表示调节阀流通能力的流量系数Kv。在计算Kv值时,究竟以什么样的流量来作为计算流量呢?
通常的做法是按zui大流量Qmax来考虑,如果不知道Qmax值,可按正常流量Qn进行计算,此时可以适当放大。
必须指出,计算流量不能再加大富裕量,这会使计算出来的Kv偏大,使阀门口径选得偏大。这不仅造成经济上的浪费,而且使调节阀处于小开度工作,使可调比减小,调节变坏,严重时甚会引起振荡,因而大大降低了阀门的寿命。
还应该看到,SMC电磁阀在制造时,Kv值就有±(5%~10%)的误差;调节阀所通过的动态zui大流量大于静态zui大流量。从经济角度出发,也要考虑到调节阀阻比s值的影响,因此zui大计算流量可以取为静态zui大流量的1.15~1.5倍。
此外也可以参考泵和压缩机等流体输送机械的能力来确定zui大计算流量。
从上面的分析可以得出这样的结论:这种自力式减压阀在保持阀后压力的稳定时不可避免地会出现偏差,其理论上保持阀后的压力恒定功能是无法实现的。那么,这种偏差能否避免,能否把偏差控制在用户可以接受的范围之内呢?
5.1 压力平衡式阀芯
在上面力的平衡图中,SMC电磁阀阀前和阀后的压力差是个重要的影响因素,如果阀芯的受力面积很大,而同时阀前阀后的压差也很大,那么阀后压力的执行膜片则需要很大,才能够产生足够大的力推动阀杆的运动。同时,这个始终存在并不断变化的压力差必然导致了普通自力式减压阀设定点偏差的存在。
假定:P1=20bar(g),P2=5bar(g);Ak=500cm2(阀芯直径=25.29cm);
从计算公式上来看:
X = Ff/Cf = (Fm – Fk)/Cf = (P2*Am – (P1-P2) * Ak)/Cf
则膜片的面积必须大于 (20-5)*100/5 = 1500cm2;
当然,这种情况下的设定点偏差也是无法避免的。如果我们使用带平衡波纹管结构的阀芯,则可以大大改善控制,同时也可以减小膜片的面积。
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