費斯托電磁閥水泄漏量測試原理圖
費斯托電磁閥水泄漏量測試原理圖
費斯托電磁閥影響泄漏量的因素很多,如壓緊力的大小、密封面的材料、密封面的磨損情況、閥內 件的受力及變形情況等等。在進行檢測時,要在閥前保持一定的流體壓力,在閥后測量 泄漏量。
1、用水(或煤油)進行試驗,圖1-1表示用水作試驗時的測試裝置.輸入到執行機構氣室中驅動閥門的信號壓力可用定值器來設定。由離心泵提供的水,通過穩壓筒、壓力調節器、調壓閥的作用,使閥前能夠保持規定的水壓。水壓的大小可由壓力表讀出。閥門關閉之后,試驗水壓達到穩定,可在閥后用量杯測定泄漏量,要記錄測定時間。如果泄漏量較大,可用大一點的容器。
2、用空氣(或氮氣)進行試驗 圖2-2表示用空氣(或氮氣)作試驗時的測試裝置。和圖1-1所示裝置的不同點在于:試驗介質改用空氣(或氮氣),試驗壓力改用大功率定值器來設定,利用轉子流量器測量氣體的泄漏量。
費斯托電磁閥表示一種類似迷宮小道的迂回通路,它的直徑小于1m/n這種流路由于流體和邊界層的湍流剪應力作用,形成粘性應力,使總壓降的百分比。采用套在一起的多層節流件,對每個節流件的△p/p1比值加以限制,達到的操作,由于多層節流孔的分段降壓,達到所設計的總壓降水平,使噪聲明顯下降。中利用許多狹窄的平行孔縫,這種設計使湍流度小,在膨脹區的速度分布理想,設計簡單,能降低15~20dB的噪聲,總的流通能力也不會降低或者降低很少。
表示在套筒上鉆出很多小孔,這種方法加工方便,效果好,在多孔設計的低噪聲閥芯中,所有的小孔位置都經過仔細的計算,適當的隔開和排列,聲波在進入小孔之前就相互撞擊,消耗能量。
費斯托電磁閥根據上述四種結構原理,已經演變或派生出多種多樣的閥芯結構,各個的結構
可能不同,但出發點都一樣,即把閥內件的流路分成多股的細流。套筒式的閥內件容易組合上面的結構特點。套筒式閥內件可以用圓盤加工出一些彎曲的槽溝,把這些圓盤疊在一起,流體通過這些圓盤的流道,必須通過許多直角轉彎的流路消耗能量,分段降壓,使壓力降。
是指在規定的試驗條件下和閥門關閉情況下,流過閥門的流體流量。 這里所指的試驗條件包括執行機構有足夠的推力,閥座和閥芯能夠壓緊,閥門前、后 有一定壓差,在室溫下進行。
在使用調節閥時,有些場合希望閥門在關閉時,閥芯和閥座之間的密封面的泄漏量 越小越好;有的工藝條件甚至要求調節閥不能泄漏,因此,為了達到低泄漏量的目的,有 多種多樣的結構及使用材料,例如,用軟密封,即采用橡膠或聚四氟乙烯等軟材料作為密 封面。
費斯托電磁閥水泄漏量測試原理圖