首页 >>> 公司新闻 >

公司新闻

日本SMC电磁阀都有哪些特性工作原理是什么?

日本SMC电磁阀都有哪些特性工作原理是什么?
如图是日本SMC电磁阀的典型外形,它由两个可拆分的执行机构和调节阀(调节机构)部分组成。上部是执行机构,接受调节器输出的0~10mADC或4~20mADC信号,并将其转换成相应的直线位移,推动下部的调节阀动作,直接调节流��的流量。各类电动调节阀的执行机构基本相同,但调节阀(调节机构)的结构因使用条件的不同类型很多,常用的是直通单阀座和直通双阀座两种。
日本SMC电磁阀的基本结构
调节阀与工艺管道中被调介质直接接触,阀芯在阀体内运动,改变阀芯与阀座之间的流通面积,即改变阀门的阻力系数就可以对工艺参数进行调节。

如上所示,给出直通单阀座和直通双阀座的典型结构,它由上阀盖(或高温上阀盖)、阀体、下阀盖、阀芯与阀杆组成的阀芯部件、阀座、填料、压板等组成。

日本SMC电磁阀都有哪些特性工作原理是什么?

直通单阀座的阀体内只有一个阀芯和一个阀座,其特点是结构简单、泄漏量小(甚至可以完全切断)和允许压差小。因此,它适用于要求泄漏量小,工作压差较小的干净介质的场合。在应用中应特别注意其允许压差,防止阀门关不死。直通双座调节阀的阀体内有两个阀芯和阀座。它与同口径的单座阀相比,流通能力约大20%~25%。因为流体对上、下两阀芯上的作用力可以相互抵消,但上、下两阀芯不易同时关闭,因此双座阀具有允许压差大、泄漏量较大的特点。故适用于阀两端压差较大,泄漏量要求不高的干净介质场合,不适用于高粘度和含纤维的场合。
其实很简单,它的由来是旋塞演变得来的的,并且开启的是一个球体,利用可以旋转90度的特性,来轻松实现介质的流向方向,可以是调节流量的功能。下面就为大家详细讲解特性和工作原理,希望能够帮助到大家。
、电动调节阀结构特点:
1、伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高自动调节精度。
2、电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
3、可调节范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。
4、日本SMC电磁阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
5、阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。

**、日本SMC电磁阀结构分类:

日本SMC电磁阀都有哪些特性工作原理是什么?

日本SMC电磁阀一般可分为单座式和双座式结构,电动单座式调节阀适用于对泄漏要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含纤维介质的工作场合,电动双座式调节阀具有不平衡力小,允许压差大,流通能力大等待点,适用于泄漏量要求不严格的场合。
第三、日本SMC电磁阀工作原理:

日本SMC电磁阀根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。以常用的4-20mA电流信号来说,在控制系统给电动调节阀的信号为4mA的时候,调节阀处于全闭状态,而给其20mA信号的时候,调节阀处于全闭状态。4-20mA中间不同的信号数值对应不同的调节阀开度,即控制系统在给其12mA信号的时候调节阀的开度为50%。根据自己的工况介质选择适用的流量系数,就可以算出调节阀每个开度所对应的流量、压力。从而达到调节阀对工况介质的调节要求。

日本SMC电磁阀都有哪些特性工作原理是什么?

以上,就是关于日本SMC电磁阀的一些特点和特性,如果大家对这样的事情有不一样的见解或者想法,欢迎大家留言,其实随着科技进步发展,有些设备完善真的算是让大家意想不到。
日本SMC电磁阀作为连接两个隔离部分的中间部件。电机按控制要求输出转矩,通过多级正齿轮传递到梯形丝杆上,梯形丝杆通过螺纹变换转矩为推力。因此梯形螺杆通过自锁的输出轴将直线行程传递到阀杆。执行机构输出轴带有一个防止传动的止转环,输出轴的径向锁定装置也可以做动位置指示器。输出轴止动环上连有一个旗杆,旗杆随输出轴同步运行,通过与旗杆连接的齿条板将输出轴位移转换成电信号,提供给智能控制板作为比较信号和阀位反馈输出。同时执行机构的行程也可由齿条板上的两个主限位开关开限制,并由两机械限位保护。
日本SMC电磁阀当控制器的输入端有一个信号输入时,此信号与位置信号进行比较,当两个信号的偏差值大于规定的死区时,控制器产生功率输出,驱动伺服电动机转动使减速器的输出轴朝减小这一偏差的方向转动,直到偏差小于死区为止。此时输出轴就稳定在与输入信号相对应的位置上。
日本SMC电磁阀都有哪些特性工作原理是什么?