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流體控制用直動式2通電磁閥

流體控制用直動式2通電磁閥

簡要描述:流體控制用直動式2通電磁閥全面,折扣,快,歡迎您的來電。我們的理念“快、貨期準、格佳、服務“!!

  • 更新時間:2024-10-21
  • 產品型號:
  • 廠商性質:經銷商
  • 所屬分類:流體控制用直動式2通電磁閥
  • 產品廠地:杭州市
  • 訪問次數:2299
詳情介紹
品牌SMC/日本

流體控制用直動式2通電磁閥簡介

日本SMC流體控制用直動式2通電磁閥的主要參數是排量,這個排量決定于閥座的口徑和閥瓣的開啟高度,由開啟高度不同,又分為微啟式和全啟式兩種。微啟式是指閥瓣的開啟高度為閥座喉徑的1/40~l/20。全啟式是指閥瓣的開啟高度為閥座喉徑的1/4。 目前生產的安全閥有彈簧式和桿式兩大類。另外還有沖量式安全閥、先導式安全閥、安全切換閥、安全解壓閥、靜重式安全閥等。彈簧式安全閥主要依靠彈簧的作用力而工作,彈簧式安全閥中又有封閉和不封閉的,般易燃、易爆或有毒的介質應選用封閉式,蒸汽或惰性氣體等可以選用不封閉式,在彈簧式安全閥中還有帶扳手和不帶扳手的。扳手的作用主要是檢查閥瓣的靈活程度,有時也可以用作手動緊急泄壓用。杠桿式安全閥主要依靠杠桿重錘的作用力而工作,但由于杠桿式安全閥體積龐大往往限制了選用范圍。溫度較高時選用帶散熱器的安全閥。
日本SMC的內部結構可分滑閥位置反饋、載荷壓力反饋和載荷流量反饋;閥的級數可分單級、雙級和多級。在電液伺服閥中,將電信號轉變為旋轉或直線運動的部件稱為力矩馬達或力馬達。力矩馬達浸泡在油液中的稱為濕式,不浸泡在油液中的稱為乾式。其中以滑閥位置反饋、兩級乾式電液伺服閥應用zui廣。電液伺服閥的工作原理是力矩馬達在線圈中通入電流后產生扭矩,使彈簧管上的擋板在兩噴嘴間移動,移動的距離和方向隨電流的大小和方向而變化。例如擋板向右移近噴嘴時,就在主閥芯兩端面上產生壓力差推動主閥芯左移,使壓力油口P S與載荷1口相通,回油口與載荷 2口相通。主閥芯左移的同時通過反饋桿對力矩馬達產生的力矩和擋板的位移進行負反饋。

日本SMC通常與雙作用氣動執行機構配套使用,兩位是兩個位置可控:開-關,五通是有五個通道通氣,其中1個與氣源連接,兩個與雙作用氣缸的外部氣室的進出氣口連接,兩個與內部氣室的進出氣口接連,具體的工作原理可參照雙作用氣動執行機構工作原理在氣路(或液路)上來說,兩位三通電磁閥1個進氣孔(接進氣氣源)、1個出氣孔(提供給目標設備氣源)、1個排氣孔(般安裝個消聲器,如果不怕噪音的話也可以不裝@_@)。 兩位五通電磁閥1個進氣孔(接進氣氣源)、1個正動作出氣孔和1個反動作出氣孔(分別提供給目標設備的正反動作的氣源)、1個正動作排氣孔和1個反動作排氣孔(安裝消聲器)。 對于小型自動控制設備,氣管般選用8~12mm的工業膠氣管。
日本SMC的性能要求1.換向性能:在規定的工作條件下,電磁閥通電后能否地換向,斷電后能否地復位。2.壓力損失:電控換向閥的壓力損失由液流流過電控換向閥的閥口時產生的流動損失和節流損失組成。3.內泄露量:電控換向閥的內泄露量是指在規定的工作條件下,處于各個不同工作位置時,從高壓腔到壓腔的泄露量。4.換向和復位時間:從電控鐵通電到閥芯換向終止所需要的時間,復位時間是指從電磁斷電到閥芯回復到初始位置所需要的時間。5.換向頻率:在單位時間內所允許的zui大換向次數 6.使用壽命:電磁閥使用到主要零部件損壞,不能進行正常的換向和復位動作,或者使用到其主要性能指標明顯惡化超過了規定指標所經歷的換向次數。
日本SMC結構簡單、體積小、重量輕,只由少數幾個零件組成。而且只需旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該閥門良的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時*的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,故的流量控制特性。蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。采用金屬密封的閥門般比彈性密封的閥門壽命長,但很難做到*密封。金屬密封能適應較高的工作溫度,彈性密封則受溫度限制的缺陷。 如果要求蝶閥作為流量控制使用,主要的是正確選擇閥門的尺寸和類型。蝶閥的結構原理尤其適合制作大口徑閥門。

日本SMC和排氣閥裝在氣缸中部的閥室內。氣缸及活塞均分成直徑上大下小的兩段。活塞頂部以上為氣缸的壓級工作空間,空氣經濾清器吸入氣缸。活塞中部的環形空間為高壓級工作空間,由壓級排出的氣體經級間冷卻器冷卻送入高壓級進步被壓縮。為了保證安全,壓級和高壓級分別裝有安全閥,它們的安全開啟壓力分別比額定排出壓力約高15%和10%。電動機通過彈性連軸器帶動曲軸旋轉,再經連桿,活塞銷帶動活塞在氣缸內上下往復運動。當活塞從上止點向下止點移動時,空壓機處于吸氣過程,此時進氣閥彈簧被壓縮,閥片向下運動,于是進氣閥打開,吸入氣體。
日本SMC內有個閥片,既是敏感件又是動作執行件。當裝置啟動時,管道出現冷卻凝結水,凝結水靠工作壓力推開閥片,迅速排放。當凝結水排放完畢,蒸汽進入疏水閥內,蒸汽的體積迅速擴大,蒸汽比凝結水的流速大,使閥片上下產生壓差,閥片在蒸汽流速的吸力下迅速關閉。當閥片關閉時,閥片受到兩面壓力,閥片下面的受力面積小于上面的受力面積,因疏水閥汽室里面的壓力來源于蒸汽壓力,所以閥片上面受力大于下面,閥片緊緊關閉。當疏水閥汽室里面的蒸汽降溫成凝結水,汽室里面的壓力消失。凝結水靠工作壓力推開閥片,凝結水又繼續排放,循環工作,間斷排水。
日本SMC的輸出壓力較高或通徑較大時,用調壓彈簧間接調壓,則彈簧剛剛度必定過大,流質變化時,輸出壓力波動較大,閥的解構尺寸也將增大。為了戰勝那些毛病,可采取先導式減壓閥。先導式減壓閥的工作原理與直動式的根本雷同。先導式減壓閥所用的調壓氣體,是由小型的直動式減壓閥的。若把小型直動式減壓閥裝在閥體外部,則稱為外部后導式減壓閥;若將小型直動式減壓閥裝在主閥體中部,則稱為內部先導式減壓閥。 圖14-2所示為外部先導式減壓閥的構造圖,與直動式減壓閥比擬,該閥增添了由噴嘴4、擋板3、流動節流孔9及氣室B所組敗的噴嘴擋板擱大環節。
日本SMC的輸出壓力較高或通徑較大時,用調壓彈簧直接調壓,則彈簧剛度必然過大,流量變化時,輸出壓力波動較大,閥的結構尺寸也將增大。為了克服這些缺點,可采用先導式減壓閥。先導式減壓閥的工作原理與直動式的基本相同。先導式減壓閥所用的調壓氣體,是由小型的直動式減壓閥供給的。若把小型直動式減壓閥裝在閥體內部,則稱為內部先導式減壓閥;若將小型直動式減壓閥裝在主閥體外部,則稱為外部先導式減壓閥。 當噴嘴與擋板之間的距離發生微小變化時,就會使B室中的壓力發生根明顯的變化,從而引起膜片10有較大的位移,去控制閥芯6的上下移動,使進氣閥口8開大或關小、提高了對閥芯控制的靈敏度,即提高了穩壓精度。 其工作原理與直動式相同。在主閥體外部還有個小型直動式減壓閥(圖中末示出),由它來控制主閥。
日本SMC個局部阻力可以變化的節流元件,即通過改變節流面積,使流速及流體的動能改變,造成不同的壓力損失,從而達到減壓的目的。然后依靠控制與調節系統的調節,使閥后壓力的波動與彈簧力相平衡,使閥后壓力在定的誤差范圍內保持恒定。減壓閥既可以允許將驅動壓力維持在能夠滿足泵排量的設定壓力,同時也可以保護進氣閥不受磨損。另外,在應用空間較狹窄時,建議使用帶集汽管的減壓閥站。在泵泵水過程中,集汽管為泵供汽從而為泵提供了緩沖區。這個緩沖區使整個裝置的動作柔和,減少對減壓閥的磨損。減壓閥的輸出壓力較高或通徑較大時,用調壓彈簧直接調壓,則彈簧剛度必然過大,流量變化時,輸出壓力波動較大,閥的結構尺寸也將增大。

日本SMC從控制上來講有兩種形式,種是先導電磁閥,種是直動電磁閥。先導電磁閥是需要通過關內的介質壓力來打開閥門的,所以,要求管道內有zui小壓力,通常是0.2BAR,但沒個制作精度不同,要求先導壓力也不同.其次,要求管道介質中不可以含有大于0.5mm的顆粒物因為先導孔就是這個尺寸。如果沒有滿足這這兩個條件中的任何個,先導電磁閥就會不能正常使用,但不代表這個電磁閥 是壞的。還有種就是直動電磁閥,他就是靠電磁線圈來帶動閥芯打開的,它只要求管道內不要有過大的硬顆粒,這樣會影響閥門關閉時的密封,和閥芯的磨損。這種電磁閥壞了的可能只喲是線圈燒掉。國產電磁閥定要注意是否是100%ED,電磁閥必須垂直安裝。
日本SMC中還有帶扳手和不帶扳手的。扳手的作用主要是檢查閥瓣的靈活程度,有時也可以用作手動緊急泄壓用,如圖3。杠桿式安全閥主要依靠杠桿重錘的作用力而工作,但由于杠桿式安全閥體積龐大往往限制了選用范圍。溫度較高時選用帶散熱器的安全閥。 安全閥顧名思義是保證壓力管道、壓力容器的關鍵安全應用保障,為了保證安全閥的正常工作及延長安全閥的使用壽命,在使用中應做到定期檢查運行中的安全閥是否泄漏,卡阻及彈簧銹蝕等不正常現象,并注意觀察調節螺套及調節圈緊定螺釘的鎖緊螺母是否有松動,若發現問題及時采取適當的維護措施。還應定期將安全閥拆下進行全面清洗、檢查并重新研磨、整定后方可重新使用。
SMC的缺點是在于閥門有zui小工作差的要求,般要求zui小工作壓差20KPa,如果安裝在zui不利回路上,勢必要求循環水泵多增加2米水柱的工作揚程,所以應采取近端安裝,遠端不安的方法。用戶離熱源距離大于供熱半徑的80%時就不要安裝這種流量控制閥。控制閥可在沒有外接電源的情況下,自動實現系統的流量平衡。是通過保持孔板(固定孔徑)前后壓差定而實現流量限定的,因此,也可稱定流量閥。 定流量閥作用對象是流量,能夠鎖定流經閥門的水量,而不是針對阻力的平衡。他能夠系統的動態失調問題:為了保持單臺制冷機、鍋爐、冷卻塔、換熱器這些設備的高效率運行,就需要控制這些設備流量固定于額定值;從系統末端來看,為了避免動態調節的相互影響,也需要在末端裝置或分支處限制流量。



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