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详解SMC电磁阀噪声治理探讨

          详解SMC电磁阀噪声治理探讨
    SMC电磁阀表示一种类似迷宫小道的迂回通路,它的直径小于1m/n这种流路由于流体和边界层的湍流剪应力作用,形成粘性应力,使总压降的百分比。采用套在一起的多层节流件,对每个节流件的△p/p1比值加以限制,达到的操作,由于多层节流孔的分段降压,达到所设计的总压降水平,使噪声明显下降。中利用许多狭窄的平行孔缝,这种设计使湍流度小,在膨胀区的速度分布理想,设计简单,能降低15~20dB的噪声,总的流通能力也不会降低或者降低很少。
    表示在套筒上钻出很多小孔,这种方法加工方便,效果好,在多孔设计的低噪声阀芯中,所有的小孔位置都经过仔细的计算,适当的隔开和排列,声波在进入小孔之前就相互撞击,消耗能量。
    SMC电磁阀根据上述四种结构原理,已经演变或派生出多种多样的阀芯结构,各个的结构
    可能不同,但出发点都一样,即把阀内件的流路分成多股的细流。套筒式的阀内件容易组合上面的结构特点。套筒式阀内件可以用圆盘加工出一些弯曲的槽沟,把这些圆盘叠在一起,流体通过这些圆盘的流道,必须通过许多直角转弯的流路消耗能量,分段降压,使压力降。
    是指在规定的试验条件下和阀门关闭情况下,流过阀门的流体流量。 这里所指的试验条件包括执行机构有足够的推力,阀座和阀芯能够压紧,阀门前、后 有一定压差,在室温下进行。
    在使用调节阀时,有些场合希望阀门在关闭时,阀芯和阀座之间的密封面的泄漏量 越小越好;有的工艺条件甚至要求调节阀不能泄漏,因此,为了达到低泄漏量的目的,有 多种多样的结构及使用材料,例如,用软密封,即采用橡胶或聚四氟乙烯等软材料作为密 封面。
    SMC电磁阀水泄漏量测试原理图
    SMC电磁阀影响泄漏量的因素很多,如压紧力的大小、密封面的材料、密封面的磨损情况、阀内 件的受力及变形情况等等。在进行检测时,要在阀前保持一定的流体压力,在阀后测量 泄漏量。
    1、用水(或煤油)进行试验,图1-1表示用水作试验时的测试装置.输入到执行机构气室中驱动阀门的信号压力可用定值器来设定。由离心泵提供的水,通过稳压筒、压力调节器、调压阀的作用,使阀前能够保持规定的水压。水压的大小可由压力表读出。阀门关闭之后,试验水压达到稳定,可在阀后用量杯测定泄漏量,要记录测定时间。如果泄漏量较大,可用大一点的容器。
    2、用空气(或氮气)进行试验 图2-2表示用空气(或氮气)作试验时的测试装置。和图1-1所示装置的不同点在于:试验介质改用空气(或氮气),试验压力改用大功率定值器来设定,利用转子流量器测量气体的泄漏量。
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