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              ATOS電磁閥的主要特點以及應(yīng)用范圍
              更新時間:2017-09-04   點擊次數(shù):3053次


              流量系數(shù)(CV)一般用來表示閥門的流通能力,為了選用合適的調(diào)節(jié)閥,必須根據(jù)所使用條件計算出必要的CV值,然后根據(jù)額定流量系數(shù)選擇合適的調(diào)節(jié)閥型號。在可壓縮工況下,流體在節(jié)流過程中壓力降低,體積膨脹,密度減小,閥內(nèi)的流動情況與不可壓縮相比復(fù)雜很多。因此對于一般多用于可壓縮工況下的多級降壓調(diào)節(jié)閥,其流量系數(shù)的計算方法也較為特殊,典型的可壓縮工況下CV值的計算主要有壓縮系數(shù)法及膨脹系數(shù)法兩類常用方法。
               
              1、壓縮系數(shù)法
               
              壓縮系數(shù)法在20世紀(jì)50年代由蘇聯(lián)提出,是計算可壓縮工況下流量系數(shù)的早期公式之一。壓縮系數(shù)法考慮到氣體的可壓縮性,在一般的液體計算公式中添加一個氣體壓縮系數(shù)ε,對液體計算公式進(jìn)行校正。此種方法對計算模型做了很大簡化,把不同形式的調(diào)節(jié)閥都簡化為同樣的流量噴嘴,然后認(rèn)為在噴嘴中氣體介質(zhì)流動的過程是一個絕熱過程,再用能量平衡方程導(dǎo)出計算公式,即:

              式中 γN——標(biāo)況下的氣體重度,單位為kgf/m3(1kgf=9.8N);
               
              Q——標(biāo)況下的體積流量,單位為m3/h;
               
              T——氣體溫度,單位為K;
               
              p1——閥前壓力,單位為kgf/m2(1kgf=9.8N);
               
              ?p——閥前后壓差,單位為kgf/m2。
               
              壓縮系數(shù)ε可用試驗確定,一般對空氣試驗可得:

               
              除了壓縮系數(shù)法,早期還有閥前密度法、閥后密度法及平均密度法等方法。早期公式只能適用于壓力恢復(fù)程度不高的場合,在非臨界流區(qū)間內(nèi)能夠保證較好的計算精度。但由于公式對計算模型的簡化,隨著?p/p1增大到臨界壓差比時就會產(chǎn)生較大的誤差,在過渡區(qū)和臨界區(qū)內(nèi)無法滿足要求。
               
              2、膨脹系數(shù)法
               
              針對早期計算公式均未考慮閥門的壓力恢復(fù)特性對計算的影響,在20世紀(jì)70年代一些國外廠商提出了以膨脹系數(shù)法、多項式法和正弦法為代表的一系列后期公式,對早期公式進(jìn)行了改良,能較好滿足非臨界區(qū)到臨界區(qū)的計算精度。與早期公式相比較,以膨脹系數(shù)法為代表的后期公式的計算結(jié)果更加經(jīng)濟,可以減少不必要的浪費。其中膨脹系數(shù)法以其計算的簡便性被IEC推薦為標(biāo)準(zhǔn)公式。膨脹系數(shù)法由用于液體情況下的計算公式引入膨脹系數(shù)Y進(jìn)行修正而得出,當(dāng)Y=1時,膨脹系數(shù)法也適用于不可壓縮的液體工況。
               

               
              式中ρN——標(biāo)況下的氣體密度,單位為kg/m3;
               
              Q——標(biāo)況下的體積流量,單位為m3/h;
               
              T1——氣體入口溫度,單位為K;
               
              p1——閥前壓力,單位為kPa;
               
              X——壓差比,X=?p/p1;
               
              Z——壓縮系數(shù)。
               
              膨脹系數(shù)Y指在相同雷諾數(shù)下,可壓縮性介質(zhì)的流量系數(shù)與不可壓縮介質(zhì)的流量系數(shù)之比。它表示了流體從閥入口流到節(jié)流孔下游流通面積zui小的縮流斷面處時的密度變化,以及壓差變化時縮流斷面面積的變化。
               

              式中FK——比熱比系數(shù),F(xiàn)K=K/1.4。
               
              由于計算公式本身不包含上游條件時流體的實際密度,膨脹系數(shù)法引入了壓縮系數(shù)Z來補償某些條件下實際氣體和理想氣體的偏差。膨脹系數(shù)Y用來校正從閥入口處到喉管處氣體密度的變化,Y和喉管處面積與入口面積之比、通道形狀、壓差比X、雷諾數(shù)以及比熱比系數(shù)FK等因素有關(guān)。膨脹系數(shù)法對影響可壓縮流體流動的諸多因素都進(jìn)行了全面的考慮,所以能在全部的流動范圍內(nèi)保證較高的計算精度,且適用于各種類型的閥門,應(yīng)用比較廣泛。
               
              結(jié)語

              應(yīng)用于高壓差條件下的多級降壓調(diào)節(jié)閥作為管路系統(tǒng)之中的關(guān)鍵設(shè)備,在控制過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。本文對常見的串級式調(diào)節(jié)閥、多層套筒式調(diào)節(jié)閥、迷宮式調(diào)節(jié)閥三種不同類型的多級降壓調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品的工作原理、核心結(jié)構(gòu)、特點以及分別適用的場合進(jìn)行了系統(tǒng)的介紹,為用戶了解多級降壓調(diào)節(jié)閥的基本類型和特點提供了參考。此外,由于多級降壓調(diào)節(jié)閥經(jīng)常應(yīng)用于可壓縮工況,本文還對可壓縮工況下流量系數(shù)的典型計算方法進(jìn)行了歸納和總結(jié),使用戶能夠依據(jù)正確的計算方法對調(diào)節(jié)閥的具體型號進(jìn)行選擇??傊?,本文對于用戶了解專門應(yīng)用于高壓差場合下多級降壓調(diào)節(jié)閥的特點并合理地選用提供了一定的參考。

                 ATOS電液換向閥DPHI型是滑閥類,兩位或三位兩階式電磁方向潤。適用于液壓系統(tǒng)。
              該悶直動式電磁閥所控制,有三種不同的型號:
              DHI適合于交直流供給電源。帶cURus認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的電磁鐵。
              DHE適合于直流供給電源,具有高性能。
              DHER同DHE,但帶cURus認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的電磁鐵。
                  由流水線生產(chǎn)的閥體用熱灼法除毛刺和清洗。優(yōu)化油路通過閥的寬大溝槽回油箱,可獲得較低的壓力降。
                  對于這種類型閥可提供控制切換時間的裝置。無需借助工具,便可方便地更換線圈。
                  堅固的結(jié)構(gòu)適于野外作業(yè)。
                  安裝界面:  ISO4401標(biāo)準(zhǔn)
                  閥的規(guī)格:  1 = 10通徑   zui大流量:160I/min
                                      2 = 16通徑   zui大流量:300I/min
                                      3 = 25通徑   zui大流量:700I/min
                                      4 = 32通徑   zui大流量:1000I/min
                  壓力zui高至350bar。
                  ATOS電液換向閥DPHI部分型號:
                  DPHI-1611/A/X24DC
                  DPHI-1713-24DC(+帶燈插頭)
                  DPHI-2631/2-N24DC
                  DPHI-2711/D
                  DPHI-2711-N24DC
                  DPHI-2713/D-N230AC
                  DPHI-2713/H-N24DC
                  DPHI-2713-N24DC
                  DPHI-27193/H/S/WP-X24DC
                  DPHI-3711
                  DPHI-3711/D
                  DPHI-3751-N24DC

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