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力士樂電磁閥在什么情況下會出現振蕩,又如何解決了?

2018-10-24  閱讀(611)

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    力士樂電磁閥在什么情況下會出現振蕩,又如何解決了?
    力士樂電磁閥流動的液體、氣體或固體粉料的正確分配和控制,都需要調節閥來完成。低壓氣力輸送裝置以鼓風機為動力源,風機在供料裝置的前端,料倉中粉料通過給料裝置連續地向高速氣流定量均勻給料,使粉料以懸浮狀態進行輸送。在氣力輸送裝置中,要通過調節閥控制物料流量,確定物料的沉降速度和單位時間內輸送的物料,來控制合理的輸送風速及混合比,它們是影響整個輸送系統輸送能力和效率的關鍵因素。
    作者對氣力輸送系統中物料流量調節閥的內部流場進行了數值模擬,所進行的研究工作為閥的設計和優化以及氣力輸送系統的控制裝置部分的設置提供了依據。
    力士樂電磁閥考慮閥內流動為面對稱結構,建立三維軸對稱模型,節約計算資源。
    根據閥的幾何特征,預局部細化了閥內復雜流道處和節流口處,網格劃分見圖2。并在求解迭代過程中,以壓力梯度和速度梯度為自適應函數,對網格進行了自適應細化,有助于提高解的精度。力士樂電磁閥軟件對閥內流場進行了仿真計算,同時給出流場壓力的輪廓圖和速度的矢量圖的可視化結果,便于流道的改進。
    仿真結果
    為了研究閥在不同工況下的特性,分別在閥不同開度下,以入口速度和出口壓力為邊界條件進行了仿真計算。
    力士樂電磁閥中可以看出: 固定開口度時,隨著流量的增加; 進口壓力增加。尤其是小開度時,進口壓力會急劇增加,這時閥內節流口處低壓力會低于大氣壓力,出現氣穴甚氣蝕,影響流體的流動連續性,在實際選用調節閥時要避免此工況的出現; 開度大時,流量的增加所帶來的壓力變化逐步較小。
    閥芯所受的不平衡力直接關系調節閥控制裝置特性研究所需的參數及閥的特性,所以有必要對調節閥所受的不平衡力進行研究。但是由于閥芯在中間位置時不平衡力難以用公式表示,因此,一般把調節閥全關時閥芯所受的靜態不平衡力作為調節閥執行機構的設計依據不。
    所謂調節閥的不平衡力就是指直行程的閥芯所受到流體的軸向合力。因此將閥內流場壓力的分布沿閥芯表面積積分,便是閥芯所受到的軸向合力,即調節閥的不平衡力。
    對閥內流場進行數值模擬,可以給出閥芯在不同位置時,沿閥芯表面的壓力分布,以此可研究調節閥在不同位置時受到的不平衡力。圖4為不同開度、不同流量時閥芯底部壓力分布??梢钥闯觯洪y通過相同流量時,開口度越大,不平衡力越小;開口度不變時,隨著流量的增加閥芯底部壓力急劇增加,小開口度時尤甚,由于節流口的作用,靠近節流口部位的壓力變化,閥位置壓力變化稍緩。
    力士樂電磁閥內部流場進行仿真計算,可以得到閥內流場任何位置的壓力、速度等場量。篇幅有限,結合流場特征,給出代表性的可視化圖。圖5和圖6分別為閥芯開度為25mm、閥軸對稱面的流場壓力分布圖和速度矢量圖。
    力士樂電磁閥在什么情況下會出現振蕩,又如何解決了?
    力士樂電磁閥流動的液體、氣體或固體粉料的正確分配和控制,都需要調節閥來完成。低壓氣力輸送裝置以鼓風機為動力源,風機在供料裝置的前端,料倉中粉料通過給料裝置連續地向高速氣流定量均勻給料,使粉料以懸浮狀態進行輸送。在氣力輸送裝置中,要通過調節閥控制物料流量,確定物料的沉降速度和單位時間內輸送的物料,來控制合理的輸送風速及混合比,它們是影響整個輸送系統輸送能力和效率的關鍵因素。
    作者對氣力輸送系統中物料流量調節閥的內部流場進行了數值模擬,所進行的研究工作為閥的設計和優化以及氣力輸送系統的控制裝置部分的設置提供了依據。
    力士樂電磁閥考慮閥內流動為面對稱結構,建立三維軸對稱模型,節約計算資源。
    根據閥的幾何特征,預局部細化了閥內復雜流道處和節流口處,網格劃分見圖2。并在求解迭代過程中,以壓力梯度和速度梯度為自適應函數,對網格進行了自適應細化,有助于提高解的精度。力士樂電磁閥軟件對閥內流場進行了仿真計算,同時給出流場壓力的輪廓圖和速度的矢量圖的可視化結果,便于流道的改進。
    仿真結果
    為了研究閥在不同工況下的特性,分別在閥不同開度下,以入口速度和出口壓力為邊界條件進行了仿真計算。
    力士樂電磁閥中可以看出: 固定開口度時,隨著流量的增加; 進口壓力增加。尤其是小開度時,進口壓力會急劇增加,這時閥內節流口處低壓力會低于大氣壓力,出現氣穴甚氣蝕,影響流體的流動連續性,在實際選用調節閥時要避免此工況的出現; 開度大時,流量的增加所帶來的壓力變化逐步較小。
    閥芯所受的不平衡力直接關系調節閥控制裝置特性研究所需的參數及閥的特性,所以有必要對調節閥所受的不平衡力進行研究。但是由于閥芯在中間位置時不平衡力難以用公式表示,因此,一般把調節閥全關時閥芯所受的靜態不平衡力作為調節閥執行機構的設計依據不。
    所謂調節閥的不平衡力就是指直行程的閥芯所受到流體的軸向合力。因此將閥內流場壓力的分布沿閥芯表面積積分,便是閥芯所受到的軸向合力,即調節閥的不平衡力。
    對閥內流場進行數值模擬,可以給出閥芯在不同位置時,沿閥芯表面的壓力分布,以此可研究調節閥在不同位置時受到的不平衡力。圖4為不同開度、不同流量時閥芯底部壓力分布??梢钥闯觯洪y通過相同流量時,開口度越大,不平衡力越?。婚_口度不變時,隨著流量的增加閥芯底部壓力急劇增加,小開口度時尤甚,由于節流口的作用,靠近節流口部位的壓力變化,閥位置壓力變化稍緩。
    力士樂電磁閥內部流場進行仿真計算,可以得到閥內流場任何位置的壓力、速度等場量。篇幅有限,結合流場特征,給出代表性的可視化圖。圖5和圖6分別為閥芯開度為25mm、閥軸對稱面的流場壓力分布圖和速度矢量圖。
    5 閥軸對稱面的壓力分布圖
    圖6 閥軸對稱面的速度矢量圖
    由圖5所見:在節流口部位,由于節流面積減小,流線收縮,速度增大,動能增加,壓力降低,在出口流道拐角處壓力值很低,易產生氣穴,需要改進。
    從    力士樂電磁閥在什么情況下會出現振蕩,又如何解決了?
    力士樂電磁閥流動的液體、氣體或固體粉料的正確分配和控制,都需要調節閥來完成。低壓氣力輸送裝置以鼓風機為動力源,風機在供料裝置的前端,料倉中粉料通過給料裝置連續地向高速氣流定量均勻給料,使粉料以懸浮狀態進行輸送。在氣力輸送裝置中,要通過調節閥控制物料流量,確定物料的沉降速度和單位時間內輸送的物料,來控制合理的輸送風速及混合比,它們是影響整個輸送系統輸送能力和效率的關鍵因素。
    作者對氣力輸送系統中物料流量調節閥的內部流場進行了數值模擬,所進行的研究工作為閥的設計和優化以及氣力輸送系統的控制裝置部分的設置提供了依據。
    力士樂電磁閥考慮閥內流動為面對稱結構,建立三維軸對稱模型,節約計算資源。
    根據閥的幾何特征,預局部細化了閥內復雜流道處和節流口處,網格劃分見圖2。并在求解迭代過程中,以壓力梯度和速度梯度為自適應函數,對網格進行了自適應細化,有助于提高解的精度。力士樂電磁閥軟件對閥內流場進行了仿真計算,同時給出流場壓力的輪廓圖和速度的矢量圖的可視化結果,便于流道的改進。
    仿真結果
    為了研究閥在不同工況下的特性,分別在閥不同開度下,以入口速度和出口壓力為邊界條件進行了仿真計算。
    力士樂電磁閥中可以看出: 固定開口度時,隨著流量的增加; 進口壓力增加。尤其是小開度時,進口壓力會急劇增加,這時閥內節流口處低壓力會低于大氣壓力,出現氣穴甚氣蝕,影響流體的流動連續性,在實際選用調節閥時要避免此工況的出現; 開度大時,流量的增加所帶來的壓力變化逐步較小。
    閥芯所受的不平衡力直接關系調節閥控制裝置特性研究所需的參數及閥的特性,所以有必要對調節閥所受的不平衡力進行研究。但是由于閥芯在中間位置時不平衡力難以用公式表示,因此,一般把調節閥全關時閥芯所受的靜態不平衡力作為調節閥執行機構的設計依據不。
    所謂調節閥的不平衡力就是指直行程的閥芯所受到流體的軸向合力。因此將閥內流場壓力的分布沿閥芯表面積積分,便是閥芯所受到的軸向合力,即調節閥的不平衡力。
    對閥內流場進行數值模擬,可以給出閥芯在不同位置時,沿閥芯表面的壓力分布,以此可研究調節閥在不同位置時受到的不平衡力。圖4為不同開度、不同流量時閥芯底部壓力分布。可以看出:閥通過相同流量時,開口度越大,不平衡力越??;開口度不變時,隨著流量的增加閥芯底部壓力急劇增加,小開口度時尤甚,由于節流口的作用,靠近節流口部位的壓力變化,閥位置壓力變化稍緩。
    力士樂電磁閥內部流場進行仿真計算,可以得到閥內流場任何位置的壓力、速度等場量。篇幅有限,結合流場特征,給出代表性的可視化圖。圖5和圖6分別為閥芯開度為25mm、閥軸對稱面的流場壓力分布圖和速度矢量圖。
    力士樂電磁閥在節流口部位,由于節流面積減小,流線收縮,速度增大,動能增加,壓力降低,在出口流道拐角處壓力值很低,易產生氣穴,需要改進。
    從力士樂電磁閥中可以看出:在閥芯底部及閥出口處的拐角流道處出現了漩渦,流動損耗大,流道優化時需考慮。
    力士樂電磁閥的彈簧剛度不足,控制閥輸出信號不穩定而急劇變動易引起調節閥振蕩。還有說選閥的頻率與系統頻率相同或管道、基座劇烈振動,使控制閥隨之振動。選型不當,力士樂電磁閥工作在小開度存在著急劇的流阻、流速、壓力的變化,當超過閥剛度,穩定性變差,嚴重時產生振蕩。
    力士樂電磁閥的和使用經驗,給出了這樣的解決對策:
    由于力士樂電磁閥產生振蕩的原因是多方面的,因此具體問題具體分析。對振動輕微的振動,可增加剛度來消除。如選用大剛度彈簧,改用活塞執行結構。管道、基座劇 烈震動通過增加支撐消除振動干擾;選閥的頻率與系統頻率相同,則更換不同結構的閥;工作在小開度造成的振蕩,則是選型不當流通能力C值選大,必須重新選型流通能力C值較小的或采用分程控制或子母閥以克服控制閥工作在小開度。

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