NACHI不二越电磁阀存在的问题及解决方法
.1 选型
(1)选用压力恢复系数小的NACHI电磁阀
在工艺条件允许的情况下尽量选用压力恢复系数小的阀门,如球阀、蝶阀等。如果工艺条件必须使调节阀的压差 △P>△PT(产生空化的临界压差),可以将两个调节阀串联起来使用,这样每个调节阀的压差 △P 都小于 △PT,空化便不会产生。如果阀的压差 △P 小于 2.5MPa,一般不会产生气蚀,即使有气蚀的产生也不会对材料造成严重的损坏。
(2)选用NACHI电磁阀
由NACHI电磁阀中的介质直接流向阀体内部下游管道的中心,而不是直接冲击体壁,所以可大大减少冲击阀体体壁的饱和气泡数量,从而减弱了闪蒸破坏力。
1.2 材料的抗气蚀性能
从气蚀的直接结果看,造成损伤是因为材料硬度不足以抵抗气泡破裂而释放的冲击力,所以从这个角度我们可以考虑采用高硬度材料,一般常用的方法是在不锈钢基体上进行堆焊或喷焊司太莱合金,在流体气蚀冲刷处形成硬化表面。当硬化表面出现损伤后,可以进行二次堆焊或喷焊,这样便能增加设备的使用寿命,同时也减少了企业的维修费用。
1.3 调节阀结构
既然空化是因为压力的突变所引起,而系统要求的压降又不能降低,可以采用将一次大的压力突变分解为若干次的多级阀芯结构(如图 1),这种结构的阀芯可以把总压差分成几个小压差,逐级降压,使每一级都不超过临界压差。或设计成特殊结构的阀芯、阀座,如迷宫式阀芯、叠片式阀芯等,都可以使高速流体在通过阀芯、阀座时每一点的压力都高于在该温度下的饱和蒸汽压,或使液体本身相互冲撞,在通道间导致高度紊流,使液体的动能由于相互摩擦而变为热能,可减少气泡的形成。
NACHI电磁阀区别于传统的电动二通阀,是动态平衡与电动调节一体化的产品,动态压差平衡阀直接恒定电动调节阀两端的压差,可实现调节阀两端的压差在整个调节过程恒定,即阀权度始终为1,可实现其理想特性曲线,从而实现理想的温控效果。动态平衡电动阀在不同开度时的流量与阀门两边压差的关系曲线见下图,从图中可以看出要想达到所需的流量需要满足小的工作压差,当调节阀芯开度一定时,整个阀两端的实际压差小于小工作压差时,流量随阀门两的压差的增加而增加,当达到阀门小工作压差后,经过阀门的流量将保持恒定不变,不再随NACHI电磁阀两端的压差的增加而变化。只有当调节阀芯的开度发生变化时,流量才发生变化。
NACHI(不二越)油泵公司主要生产液压产品有:PVS变量柱塞泵、PZS变量柱塞泵、PZ负荷感应变量柱塞泵、PZH高压变量柱塞泵、VDS变量叶片泵、VDR22变量叶片泵、VDR13变量叶片泵、VDC高压变量叶片泵、IPH内啮合齿轮泵、IPH双联内啮合齿轮泵,液压阀产品有:叠加阀、电磁阀、压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀、电磁控制阀、逻辑复合阀、电气液压伺服阀,油缸,液压泵站等。
NACHI不二越电磁阀工作原理原装日本里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。日本不二越NACHI电磁阀工作原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。NACHI不二越公司以“为制造业的发展而做贡献”为经营理念,拥有机械工具,功能零部件,材料等3大机械制造事业。经过75年的发展,不断地结合各种核心技术来促进研究与开发。目前,公司主要产品有切削刀具,机床、轴承、液压设备,自动化生产用机器人、特种钢、面向IT产业的超精密机械及其环境系统。DSS/DSA系列
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