NACHI不二越電磁閥存在的問題及解決方法
.1 選型
(1)選用壓力恢復系數小的NACHI電磁閥
在工藝條件允許的情況下盡量選用壓力恢復系數小的閥門,如球閥、蝶閥等。如果工藝條件必須使調節閥的壓差 △P>△PT(產生空化的臨界壓差),可以將兩個調節閥串聯起來使用,這樣每個調節閥的壓差 △P 都小于 △PT,空化便不會產生。如果閥的壓差 △P 小于 2.5MPa,一般不會產生氣蝕,即使有氣蝕的產生也不會對材料造成嚴重的損壞。
(2)選用NACHI電磁閥
由NACHI電磁閥中的介質直接流向閥體內部下游管道的中心,而不是直接沖擊體壁,所以可大大減少沖擊閥體體壁的飽和氣泡數量,從而減弱了閃蒸破壞力。
1.2 材料的抗氣蝕性能
從氣蝕的直接結果看,造成損傷是因為材料硬度不足以抵抗氣泡破裂而釋放的沖擊力,所以從這個角度我們可以考慮采用高硬度材料,一般常用的方法是在不銹鋼基體上進行堆焊或噴焊司太萊合金,在流體氣蝕沖刷處形成硬化表面。當硬化表面出現損傷后,可以進行二次堆焊或噴焊,這樣便能增加設備的使用壽命,同時也減少了企業的維修費用。
1.3 調節閥結構
既然空化是因為壓力的突變所引起,而系統要求的壓降又不能降低,可以采用將一次大的壓力突變分解為若干次的多級閥芯結構(如圖 1),這種結構的閥芯可以把總壓差分成幾個小壓差,逐級降壓,使每一級都不超過臨界壓差。或設計成特殊結構的閥芯、閥座,如迷宮式閥芯、疊片式閥芯等,都可以使高速流體在通過閥芯、閥座時每一點的壓力都高于在該溫度下的飽和蒸汽壓,或使液體本身相互沖撞,在通道間導致高度紊流,使液體的動能由于相互摩擦而變為熱能,可減少氣泡的形成。
NACHI電磁閥區別于傳統的電動二通閥,是動態平衡與電動調節一體化的產品,動態壓差平衡閥直接恒定電動調節閥兩端的壓差,可實現調節閥兩端的壓差在整個調節過程恒定,即閥權度始終為1,可實現其理想特性曲線,從而實現理想的溫控效果。動態平衡電動閥在不同開度時的流量與閥門兩邊壓差的關系曲線見下圖,從圖中可以看出要想達到所需的流量需要滿足小的工作壓差,當調節閥芯開度一定時,整個閥兩端的實際壓差小于小工作壓差時,流量隨閥門兩的壓差的增加而增加,當達到閥門小工作壓差后,經過閥門的流量將保持恒定不變,不再隨NACHI電磁閥兩端的壓差的增加而變化。只有當調節閥芯的開度發生變化時,流量才發生變化。
NACHI(不二越)油泵公司主要生產液壓產品有:PVS變量柱塞泵、PZS變量柱塞泵、PZ負荷感應變量柱塞泵、PZH高壓變量柱塞泵、VDS變量葉片泵、VDR22變量葉片泵、VDR13變量葉片泵、VDC高壓變量葉片泵、IPH內嚙合齒輪泵、IPH雙聯內嚙合齒輪泵,液壓閥產品有:疊加閥、電磁閥、壓力控制閥、流量控制閥、方向控制閥、電磁控制閥、邏輯復合閥、電氣液壓伺服閥,油缸,液壓泵站等。
NACHI不二越電磁閥工作原理原裝日本里有密閉的腔,在的不同位置開有通孔,每個孔都通向不同的油管,腔中間是閥,兩面是兩塊電磁鐵,哪面的磁鐵線圈通電閥體就會被吸引到哪邊,通過控制閥體的移動來檔住或漏出不同的排油的孔,而進油孔是常開的,液壓油就會進入不同的排油管,然后通過油的壓力來推動油剛的活塞,活塞又帶動活塞桿,活塞竿帶動機械裝置動。這樣通過控制電磁鐵的電流就控制了機械運動。日本不二越NACHI電磁閥工作原理: 它是一種直動和先導式相結合的原理,當入口與出口沒有壓差時,通電后,電磁力直接把先導小閥和主閥關閉件依次向上提起,閥門打開。當入口與出口達到啟動壓差時,通電后,電磁力先導小閥,主閥下腔壓力上升,上腔壓力下降,從而利用壓差把主閥向上推開;斷電時,先導閥利用彈簧力或介質壓力推動關閉件,向下移動,使閥門關閉。特點: 在零壓差或真空、高壓時亦能可*動作,但功率較大,要求必須水平安裝。NACHI不二越公司以“為制造業的發展而做貢獻”為經營理念,擁有機械工具,功能零部件,材料等3大機械制造事業。經過75年的發展,不斷地結合各種核心技術來促進研究與開發。目前,公司主要產品有切削刀具,機床、軸承、液壓設備,自動化生產用機器人、特種鋼、面向IT產業的超精密機械及其環境系統。DSS/DSA系列
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