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      SMC電磁閥氣蝕與閃蒸的危害分析及對策?

      更新時間:2017-01-05 點擊量:1511

          SMC電磁閥氣蝕與閃蒸的危害分析及對策?
          在SMC電磁閥的使用過程中,氣蝕和閃蒸是Z為常見的流動現象,也是難以避免的現象。氣蝕產生的蒸汽氣泡、現象對閥內件的破壞相當嚴重,引起調節閥壽命的縮短;閃蒸會對閥芯產生嚴重的沖刷破壞,使閥芯和閥座密封處損害,SMC電磁閥閥門的關閉性能嚴重降低。氣蝕和閃蒸還可能引起噪音,振動。因此克服調節閥的氣蝕和閃蒸,顯得尤為重要。
          1 對SMC電磁閥產生氣蝕和閃蒸的分析
          氣蝕和閃蒸都是針對于液體介質而言,液體介質在閥芯處節流時,由于靜壓降低到液體的飽和蒸汽壓以下而使液體發生汽化的現象稱為空化,介質流過閥座后,如果靜壓恢復到大于液體的飽和蒸氣壓時,原空化的蒸汽又恢復成液體狀態,這時汽泡破裂會釋放巨大的能量,會引起噪音、振動,導致閥內件損壞,這一現象稱為氣蝕;如果靜壓不能恢復到液體的飽和蒸氣壓,則流出閥體的將會是蒸汽或蒸汽液體混合物,此時會產生嚴重的沖刷和噪音,這一現象稱為閃蒸。1~3來分別表示流體不產生氣蝕、產生氣蝕、產生閃蒸時流體在流經閥體內部時的壓力變化。
          1.1 不產生氣蝕的壓差范圍
          SMC電磁閥表示流體通過閥的時候,由于大于,不會引起沸騰現象,液體仍保持原有狀態。
              P1———閥的入口壓力,P2———閥的出口壓力,Pv———閥入口溫度下的液體飽和蒸汽壓力,
          Pc———液體(熱力學)臨界壓力,Pvc———流體縮流斷面的壓力.
          產生氣蝕狀態的壓差范圍
          表示降以下的液體壓力,在出口側又恢復到以上,原產生的氣泡再破滅。
          氣蝕狀態(Pvc<Pv,P2>Pv)
          SMC電磁閥閥的入口壓力,P2———閥的出口壓力,Pv———閥入口溫度下的液體飽和蒸汽壓力,
          SMC電磁閥液體(熱力學)臨界壓力,Pvc———流體縮流斷面的壓力.
          1.3 產生閃蒸狀態的壓差范圍
          SMC電磁閥仍在以下徘徊,也未恢復到以上的區域,出口側出現氣液兩相的流體,這種現象稱為閃蒸,此時閥內處于阻塞流狀態,對流量影響極大。
          SMC電磁閥閃蒸狀態(P2<Pv)
          P1———閥的入口壓力,P2———閥的出口壓力,Pv———閥入口溫度下的液體飽和蒸汽壓力,
          Pc———液體(熱力學)臨界壓力,Pvc———流體縮流斷面的壓力.
          為便于對液體在閥內的流動狀態分析,把一個有一定開度的調節閥模擬成一個同心孔板如圖4所示。圖4用以說明流體在閥內流動過程中各點的速度和壓力的分布曲線。
          SMC電磁閥流體通過閥門的壓力和速度變化曲線
          SMC電磁閥根據熱力學*定律,如果流體流過系統邊界層沒有發熱和做功的能量損失,在該系統中沿確定的基準面每點上的總能保持一定。流體通過孔板前開始收縮,以便通過孔板,其流速與流體面積成反比,故流速增加,因為速度與壓力之和保持大約相,能量的相互轉換必然會由于速度增加導致壓力下降。
          SMC電磁閥在鄰近孔板的下游,流體將達到它的Z小截面,Z大速度和Z小壓力,這點稱為縮流(Pvc)。如果該點速度充分增加,壓力降到蒸汽壓,就使得在流體中產生空腔。這便是氣蝕的*階段。從離開縮流處的下游開始,由于流體摩擦引起流體減速,其結果使流體截面和壓力增加,這一能量反向轉換即“壓力恢復”,在縮流處,壓力減少到蒸汽壓而形成的蒸汽泡在壓力增加的下游不可能存在,而會擠壓破裂恢復成液體狀態,這一過程便是氣蝕。
          SMC電磁閥由于液體中空腔破裂產生的沖擊波,向四周發射,當這種沖擊波發生于鄰近的固體邊界層時,就產生一種高度擠壓和連續不斷的小撞擊,任何一個確定的表面增量受到重復沖擊趨于疲勞直*,細小金屬層便會脫落。其他理論認為,在此基礎上,還同時伴隨著化學腐蝕過程。
          SMC電磁閥就閃蒸液體而言,由于蒸汽體積常常大于液體體積,以致于使液滴趨向于達到蒸汽高速度。液滴沖擊閥體表面如同固體顆粒沖擊表面一樣,使閥體材料損壞脫落。由于液體閃蒸產生的物理損壞一般發生在下游部分。如果閥門入口的液體接近于飽合狀態,使得閃蒸開始發生于閥體的上游部分,則閥座與閥芯的密封表面也可能受到影響。

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