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          SMC電磁閥原理知識普及和使用中注意事項

          更新時間:2019-10-14      點擊次數:2187

              SMC電磁閥原理知識普及和使用中注意事項
              SMC電磁閥頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變為直線運動 , 也就是將操作轉矩變為操作推力。密封面可以只依靠介質壓力來密封 , 即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用密封的 , 即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座 , 以密封面的密封性。
              不銹鋼SMC電磁閥的特點:
              1、選材考究,符合國內外相關標準,材料的質量高。
              2、符合國內外標準的要求,密封、性能優良、造型美觀。
              3、SMC電磁閥質合金堆焊而成,密封、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能、壽命長。
              4、閥桿經調質及表面氮化處理,有良的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
              5、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手動,啟閉輕松自如。
              電動閘閥可安裝在水平或垂直的管道上,雙閘板閘閥應安裝在水平管道上,且輪位于閥門上方,不充許朝下安裝。
              閘閥對介質流動方向不受限制。電動閘閥覆蓋防爆電動閘閥,不銹鋼電動閘閥,電動平板閘閥等。電動閘閥執行器可根據客戶選型智能一體型、普通戶外型等,連接方式通常采用法蘭連接特殊場合也有用焊接連接。
              高溫,高壓時,SMC電磁閥的介質由于溫度的變化可能使閘板楔死,同時因各處介質溫度不均勻,易產生密封不良現象。楔式閘閥尤其。 當電動閘閥啟閉力矩較大時為了減小啟閉力矩,對于大口徑及高壓的閘閥,可采用安裝旁通閥的辦法。
              SMC電磁閥的外部,進出口與閘閥的兩側連接,并連通。主閥開啟前應先開通旁通閥,介質進入閥后使主閘閥閥板前后壓力差減小,從而減小主閘閥的開啟力矩。旁通閥的口徑選用應根據主閘閥口徑可使用要求考慮。
              SMC電磁閥密封性能不及截止閥,閘閥是斷流閥,閘閥通常適用于不需要經常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況,不適宜做調節介質的流量和壓力。如用于調節,密封面易被介質沖刷磨損,影響密封性能。
              為不銹鋼閘閥正常運轉,延長使用年限,必須做經常性的檢查養護工作:
              不銹鋼閘閥上常常會附著的水生物、雜草污物及積水等,要及時閘前漂浮物,防止石塊和雜物掉入門槽內。
              多泥沙河流上的閘門,要定期排沙防淤積;攔污柵必須定期進行清污。冬季要避免閘門承受靜冰壓力,可采取不凍槽或其他措施,使SMC電磁閥與冰層分開。要經常檢查閘門的工作狀態,針對可能出現或已經表露的缺陷,及時采取除銹防銹、止漏防漏、防振動及防空蝕措施,以不銹鋼閘閥及閘墩、工作橋等建筑物的安全。
              不銹鋼SMC電磁閥懸吊在門槽內時應鎖定,門底要離開孔口頂以上一段距離,以免閘門阻水。  要經常對各轉動零部件加注潤滑油,經常檢查閘門有無變形、裂紋、脫焊等現象,各種聯接件及埋固件是否松動、脫落,吊點結構是否牢靠,水封是否老化或損壞及其與水封座是否密合接觸,有問題時應及時處理。  啟閉不銹鋼閘閥要嚴格遵守操作規程,防止閘門損壞或釀成其他不良后果。如發現不銹鋼閘閥放水時發生振動,應通過試驗調整閘門開度,或采取其他防振措施。
              4.1 試驗材料
              試驗用材料即復合材料厚板材由延續玻璃纖維加強乙烯基樹脂制成,纖維結構與成型工藝過程與新型玻璃鋼 不銹鋼球閥 制作所采用的延續加強纖維結構和成型工藝條件同等,纖維含量也雷同。為了便于試驗確定面外(層間)加載條件下復合材料的性能,制作的原材料板材厚度為 60mm。
              4.2 試驗過程
              根據標準要求的試驗用試樣的尺寸,制作了 8 組(每組 5 個)試樣。
              將試樣固定在 CSS 電子試驗機上,與負荷傳感器、控制器、功率放大器和計算機等連接共同工作。沿著面內和面外兩個方向,分別切割 5 根試樣,共切割 10 根試樣。試驗在 25℃ 環境下進行,每組試驗重復五次。
              (l)拉伸試驗
              試驗加載速度為 1mm/min,記錄響應的位移一載荷曲線,連接感應器,同時面內拉伸使用 YJY-13B 引伸計記錄對應的載荷一變形曲線。通過計算將記錄的載荷一變形曲線轉化為響應的應力一應變曲線,得到復合材料總體的拉伸彈性模量和拉伸強度。
              (2)壓縮試驗
              試驗加載速度為 0.5mm/min,同時記錄響應的位移一載荷曲線。壓縮試驗加力端是一向徑為 80mm 的圓柱體,試樣置于圓柱體的中間,通過試驗機橫梁的上下移動實現對試樣加力。將記錄的載荷一變形曲線轉化為響應的應力一應變曲線后,得到復合材料的壓縮彈性模量和壓縮強度。
              (3)彎曲試驗
              試驗加載速度為 1mm/min,試樣作為層合梁成都人事考試,進行橫向三點彎曲試驗,同時記錄響應的中間位移一載荷曲線。通過計算將記錄的載荷一變形曲線轉化為響應的應力一應變曲線,得到復合材料的彎曲彈性模量和彎曲強度。
              4.3 試驗效果
              從試驗測得的延續纖維加強復合材料的面內材料性能效果平均值可以看出,采用延續纖維加強的玻璃鋼的力學性能較用短切纖維加強的玻璃鋼有的提拔,面內拉伸強度與短切纖維加強玻璃鋼拉伸強度相比,進步兩倍之多。這是因為作為玻璃鋼加強材料的纖維是玻璃鋼的承力部分,采用延續纖維加強以后,纖維的百分含量可高達 70 %,而短切纖維加強玻璃鋼的纖維含量僅有 40% 左右。當然,玻璃鋼的力學性能還和其他因素有關,比如樹脂的種類等。

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