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            SMC電磁閥的知識資料主要分為哪些為重要

            時間:2019/2/22閱讀:1612
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                SMC電磁閥的知識資料主要分為哪些為重要
                SMC電磁閥由閥芯和閥體(包括閥座)兩部分組成,按不同的使用要求有不同的結構形式,氣動薄膜調節閥主要有直通單座閥、雙座調節閥和高壓角式調節閥。直通單座閥泄漏量小,流體對單座閥芯的推力所形成的不平衡力很大,因此直通單座閥適用于要求泄漏量小、管徑小和閥前后壓差較低的場合。直通雙座閥閥體內有上下兩個閥芯,由于流體作用于上下閥芯的推力方向相反而大致抵消;所以雙座閥的不平衡力很小,允許閥前后有較大的壓差。但由于閥體內流路復雜,用于高壓差時對閥體的沖蝕損傷較嚴重,不宜用于高粘度、含懸浮顆粒或含纖維的介質。此外由于受加工條件的限制,雙座閥上下兩個閥芯不易同時關嚴,所以關閉時泄漏量大,尤其是在高溫或低溫的場合下使用時,因材料的熱膨脹系數不同,更易引起嚴重的泄漏。角式高壓閥閥體為直角式,流路簡單、阻力小,受高速流體的沖蝕也小,特別適用于高壓差、高粘度和含懸浮物顆粒狀物質的流體,也可用于處理汽液混相,易閃蒸汽蝕的場合。這種閥體可以避免結焦、粘結和堵塞,便于清潔和自凈。
                1.2 根據安全性選型
                SMC電磁閥有氣開閥和氣閉閥兩種形式。氣缸根據不同工藝上的安全和使用要求考慮,當信號壓力中斷時調節閥處于打開或關閉位置,對工藝造成的危害性大小而定。如果閥門處于關閉位置時危害小,則選用氣開閥,信號壓力中斷時,使調節閥處于關閉位置,反之,則選用氣閉閥。
                1.3 流量特性
                在自控系統的設計過程中選擇氣動薄膜調節閥應著重考慮流量特性。典型的理想特性有直線流量特性、等百分比流量特性(對數流量特性)、快開流量特性和拋物線流量特性四種。直線流量特性在相對開度變化相同的情況下,流量小時流量相對變化值大;流量大時,流量相對變化值小。因此,直線流量調節閥在小開度(小負荷)情況下調節不好,不易控制,往往會產生振蕩,故直線流量特性調節閥不宜用于小開度的情況,也不宜用于負荷變化較大的調節系統,而適用于負荷比較平穩,變化不大的調節系統。百分比流量特性的調節閥在小負荷時調節作用弱,大負荷調節作用強,它在接近閉時調節作用弱,工作和緩平穩,而接近全開時調節作用強,工作靈敏,在定程度上,可以改善調節,因此它適用于負荷變化較大的場合,無論在全負荷和半負荷都較好的起調節作用。
                1.4 SMC電磁閥口徑的選擇
                應根據已知的流體計算出所要求的流量系數CV,再根據產品技術參數表選取合適的調節閥口徑。在計算CV時要注意液體、氣體、水蒸氣和其它蒸氣的區別。
                SMC電磁閥的安裝
                SMC電磁閥安裝是否合理,不僅關系到調節閥的安裝、拆卸和維修方便與否,也決定了調節閥能否在自動調節系統中起到良好的調節作用,安裝調節閥時應注意以下幾點:
                ① SMC電磁閥應垂直安裝在水平管道上,如在特殊情況下需要水平和傾斜安裝時,般要加支撐。
                ② 為了SMC電磁閥膜片老化,延長使用壽命,安裝時應盡量遠離高溫、振動和腐蝕嚴重的環境。
                ③ 為了便于維護檢修,調節閥應安裝在靠近地面或樓板的地方,為了檢修拆卸方便,應注意調節閥距離地面(或樓板)留有適當的高度,對于正作用氣開式調節閥,因閥芯拆卸時需從閥體下面取出,調節器閥距地面(或樓板)更應有足夠的距離。
                ④ 為了SMC電磁閥和調節系統出現故障時不致影響和發生安全事故,般都需要安裝旁路和旁路閥。但旁路閥不能安裝在調節閥的正上方,以免旁路閥內腐蝕性介質泄漏到調節閥上。
                開關動作速度可以調整,結構簡單,易維護,動作過程中因氣體本身的緩沖特性,不易因卡住而損壞,但必須有氣源,且其控制系統也比電動閥門復雜。本類閥門在管道中般應當水平安裝。
                SMC電磁閥通常由電動執行機構和閥門組成。電動閥使用電能作為動力來通過電動執行機構來驅動閥門,實現閥門的開關動作。從而達到對管道介質的開關目的。那么,電閥門在安裝過程中有哪些細節要注意呢?
                SMC電磁閥裝置是實現閥門程控、自控和遙控*的設備,其運動過程可由行程、轉矩或軸向推力的大小來控制。由于電動閥門裝置的工作特性和利用率取決于閥門的種類、裝置工作規范及閥門在管線或設備上的位置,因此,正確選擇電動閥門裝置,對防止出現超負荷現象(工作轉矩高于控制轉矩)關重要。通常,正確選擇電動閥門裝置的依據如下:
                操作力矩操作力矩是選擇電動閥門裝置的主要參數,電動裝置輸出力矩應為閥門操作大力矩的1.2~1.5倍。
                操作推力電動閥門裝置的主機結構有兩種:種是不配置推力盤,直接輸出力矩;另種是配置推力盤,輸出力矩通過推力盤中的閥桿螺母轉換為輸出推力。
                SMC電磁閥輸出軸轉動圈數電動閥門裝置輸出軸轉動圈數的多少與閥門的公稱通徑、閥桿螺距、螺紋頭數有關,要按M=H/ZS計算(M為電動裝置應滿足的總轉動圈數,H為閥門開啟高度,S為閥桿傳動螺紋螺距,Z為閥桿螺紋頭數)。
                閥桿直徑對多回轉類明桿閥門,如果電動裝置允許通過的大閥桿直徑不能通過所配閥門的閥桿,便不能組裝成電動閥門。因此,電動裝置空心輸出軸的內徑必須大于明桿閥門的閥桿外徑。對部分回轉閥門以及多回轉閥門中的暗桿閥門,雖不用考慮閥桿直徑的通過問題,但在選配時亦應充分考慮閥桿直徑與鍵槽的尺寸,使組裝后能正常工作。
                輸出轉速閥門的啟閉速度若過快,易產生水擊現象。因此,應根據不同使用條件,選擇恰當的啟閉速度。
                SMC電磁閥裝置有其特殊要求,即必須能夠限定轉矩或軸向力。通常電動閥門裝置采用限制轉矩的連軸器。當電動裝置規格確定之后,其控制轉矩也就確定了。般在預確定的時間內運行,電機不會超負荷。但如出現下列情況便可能導致超負荷:是電源電壓低,得不到所需的轉矩,使電機停止轉動;二是錯誤地調定轉矩限制機構,使其大于停止的轉矩,造成連續產生過大轉矩,使電機停止轉動;三是斷續使用,產生的熱量積蓄,超過了電機的允許溫升值;四是因某種原因轉矩限制機構電路發生故障,使轉矩過大;五是使用環境溫度過高,相對使電機熱容量下降。
                過去對SMC電磁閥進行保護的辦法是使用熔斷器、過流繼電器、熱繼電器、恒溫器等,但這些辦法各有利弊。對電動裝置這種變負荷設備,可靠的保護辦法是沒有的。因此,必須采取各種組合方式,歸納起來有兩種:是對電機輸入電流的增減進行判斷;二是對電機本身發熱情況進行判斷。這兩種方式,無論那種都要考慮電機熱容量給定的時間余量。

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