Как один из обычно используемых приводов в автоматических системах управления, внутренняя структура конструкция соленоидный клапан непосредственно связан с эффективностью и стабильностью всей системы. Среди различных компонентов соленоидного клапана конструкция внутреннего канала потока является особенно важной. Это не только влияет на скорость и потерю давления жидкости при прохождении, но и определяет, является ли поток гладким и простым в создании шума и вибрации.
Чтобы достичь плавного прохода жидкости, внутренний канал потока соленоидного клапана часто принимает конструкцию, которая соответствует принципам механики жидкости. Эта конструкция сведет к минимуму повороты под прямым углом и острые края, так что путь среды от входа к выходу остается непрерывным и гладким, уменьшая воздействие и турбулентность. Когда жидкость проходит через, если внутренняя поверхность канала является грубой или формой изменяется более внезапно, легко вызывать турбулентность и локальные колебания давления, что приводит к вибрации, шуму и даже заклину ядра клапана и другим разломам. Следовательно, соленоидный клапан с оптимизированной структурой обычно сглаживает внутреннюю полость, чтобы снизить сопротивление трению.
Типы жидкостей, обрабатываемых соленоидным клапаном, разнообразны, что может быть водой, газом, нефтью или коррозионными жидкостями, а характеристики потока различных среда не одинаковы. Чтобы быть совместимыми с этими различными жидкостями, дизайнеры будут вносить целевые корректировки с точки зрения размера канала потока, отношения диаметра, положения сиденья клапана и т. Д., Разумно контролируя амплитуду изменения в секции канала потока, скорость и давление жидкости, проходящего через клапан, сохраняются в относительно сбалансированном диапазоне, что помогает уменьшить потерю энергии внутри системы и улучшать эффективность реагирования в целом контрольной системы.
Соленоидные клапаны часто должны часто открывать и закрывать во время фактической работы. Если канал внутреннего потока не разработан разумно, он не только будет легко вызовать эффект воды для воды, но и привести к неравномерно напряженному в процессе открытия и закрытия, что влияет на срок службы. Чтобы справиться с этой ситуацией, некоторые соленоидные клапаны принимают сегментированную структуру канала потока, чтобы сделать поток жидкости после диверсии, а затем сходиться, тем самым уменьшая воздействие, вызванное изменением скорости потока. Эта структура обеспечивает более стабильное решение для систем, которые требуют частых действий.
Конструкция канала потока соленоидного клапана также должна быть тесно сопоставлена с ее герметичной структурой. Если положение герметизации находится в зоне разности высокого давления или внезапной точке изменения расхода, утечка или уплотняя проблемы усталости склонны. Следовательно, при расположении канала потока область герметизации часто устанавливается в относительно стабильном положении, чтобы сбалансировать давление и предотвратить деформацию или износ. Это играет положительную роль в продлении срока службы уплотнения и снижении затрат на техническое обслуживание.
Точные возможности обработки в производственном процессе также являются важным фактором, влияющим на производительность канала потока. Разумный дизайн также требует точной обработки, чтобы по -настоящему реализовать канал потока, как показано на чертеже. Следовательно, в ходе производственного процесса производители часто используют станок с ЧПУ или высокопрофессиональные формы, чтобы гарантировать, что форма канала потока и размерные ошибки каждой партии продуктов находились в контролируемом диапазоне. Некоторые продукты соленоидного клапана также будут проходить тесты на имитацию жидкости или фактические тесты потока, чтобы оценить их пропускную способность и способность противоположность в различных условиях труда. .