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調節閥開度太小,使調節閥前后差壓太大,至使在節流口處流速*,壓力迅速減小。若此時壓力下降到液體在該溫度下的飽和蒸氣壓時,可使液體產生氣化,形成閃蒸,生成氣泡、氣泡時形成強大的壓力和沖擊波,產生氣錘,這個壓力一般可達幾十兆帕。氣錘沖擊閥芯,使閥芯形成蜂窩壯麻面并使閥芯振動。 一般閥芯振動原因大致如下:調節器輸出信號不穩定。快速的忽高忽低的變化,此時如閥門靈敏度太高,則調節器輸出微小的變化或*移,就會立即轉換成輸出信號很大,致使閥振蕩。
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液壓閥的基本結構主要包括閥芯、閥體和驅動閥芯在閥體內做相對運動的操縱裝置。閥芯的主要形式有滑閥、錐閥和球閥;閥體上除有與閥芯配合的閥體孔或閥座孔外,還有外接油管的進、出油口和泄油口;驅動閥芯在閥體內做相對運動的裝置可以是手調機構,也可以是彈簧或電磁鐵,有些場合還采用液壓力驅動。
在工作原理上,閥芯,液壓閥是利用閥芯在閥體內的相對運動來控制閥口的通斷及開口的大小,以實現壓力、流量和方向控制。液壓閥工作時,閥芯廠家,所有閥的閥口大小、閥進、出油口間的壓差以及通過閥的流量之間的關系都符合孔口流量公式(q=ka·δp m),只是各種閥控制的參數各不相同而已。
調節閥安裝位置應遠離振動源,如不可避免,應采取*措施。 這種整個調節閥振動,閥芯加工廠,在還未達到共振的情況下,調節閥基本上還是能隨外給定信號而進行調節的。因為外給定信號對閥芯的相對位移,并不因整個調節閥的振動而改變或改變很小,其原因在于它們是一個整體。 調節閥兩端的截止閥猛開或猛關,注水調剖閥芯,會使急劇流動的波測介質產生強烈的反射沖波,反射波沖擊調節閥芯。當這個力大于膜片對閥芯向下的壓力時,會使閥芯上移,產生振動,尤其是在小信號情況下,由于預緊力較小,更易使閥芯產生顫動。
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