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气动三通调节阀,是由多弹簧气动薄膜执行机构和采用圆筒型薄壁窗口形阀芯的三通合流(分流)阀组成。具有结构简单、重量轻、动作灵敏、流量特性精确,配用电-气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或把两种流体经三通阀合并成一种流体的工况。ZJHF、ZJHH气动薄膜三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构,具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参加如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或理把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。本系列产品有三通合流及三通分流两种。公称压力有PN16、40、64;公称通径范围DN25—300。适用流体温度由-60℃至+450℃。泄漏量标准为Ⅳ级。流量特性有直线、抛物线两种。
电气阀门定位器淮南气动蝶阀是按力平衡原理设计工作的,其工作原理是在气动阀门定位器的基础上开发而成的电流信号控制阀门定位器。 当从电动调节器来的电流信号,输入到力矩马达组件的线圈时,在力矩马哪里有气动蝶阀达的气隙中产生一个磁场,它与磁铁产生的磁场共同作用,使衔铁产生一个向左的力,主杠杆(衔铁)绕支点⒂转动,档板靠近喷嘴,喷嘴背压经放大器放大后,送入薄膜执行机构气室,使阀杆向下移动,并带动反馈杆绕支点转动,连接在同一轴上的反馈凸轮作逆时针主向转动,通过滚轮使付杠杆绕支点转动,并将反馈弹簧⑾拉伸、弹簧对主杠杆的拉力与力矩马达作用在主杠杆上的力矩相等时,械杆系统达到平衡状态。此时,一定的信号电流就与一定人阀门位置相对应。弹簧是作调整零位用的。以上作用方式为正作用,若要改变作用方式,只要将凸轮翻转,A向变成B向等,即可。所谓正作用定位器,就是信号电流增加,输出压力亦增加;所谓反作用定位器,就是信号电流增加,输出压力则减少。一台正作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现反作用执行机构的动作;
气动执行器优势:1、承受接连的气信号,输出直线位移(加电/气转换装置后,也能够承受接连的电信号),有的配上摇臂后,可输出角位移。2、有正、反效果功用。3、移动速度大,但负载增加时速度会变慢。4、输出力与操作压力有关。5、可靠性高,但气源中断后阀门不能坚持(加保位阀后能够坚持)。6、不方便实现分段操控和程序操控。7、检修维护简略,对环境的适应性好。8、输出功率较大。9、具有防爆功用。紧凑的双活塞齿轮,齿条式结构,啮合精确,效率高,输出扭矩恒定。铝制缸体、活塞及端盖,与同规范结构的执行器比较分量轻。缸体为挤压铝合金,并经硬质阳极氧化处理,内表面质地坚硬,强度,硬度高。选用低摩擦材料制成的滑动轴承,避免了金属间的彼此直接接触,摩擦系数低,滚动灵敏,使用寿命长。气动执行器与阀门安装、衔接尺寸根据国际规范ISO5211、DIN3337和VDI/VDE3845进行设计,可与普通气动执行器互换。两头的调整螺钉可调整阀门的开启角度。相同规范的有双效果式、单效果式(弹簧复位)。可根据阀门需求挑选方向,顺时针或逆时。
气动蝶阀根据实际要求,有气动硬密封蝶阀和气动软密封蝶阀,这样的不同密封性能的蝶阀;气动蝶阀根据与管道的连接方式,有气动法兰蝶阀、气动对夹蝶阀等不同连接方式的蝶阀;气动蝶阀适应不同的压力,有气动高压蝶阀、气动中压蝶阀、气动低压蝶阀。一般的气动蝶阀生产厂家常备的蝶阀,是常温、常压、常用口径的蝶阀。即如需要的是生产厂家常备型号的气动蝶阀,一般不需要等很久,通常2-3个工作日就可发货。如果是特殊要求的气动蝶阀,生产周期就不太好确定,需要根据生产厂家的实际情况决定。气动蝶阀的生产周期还和订单的数量有关,大批量的阀门当然需要更多的时间来生产。因此,气动蝶阀的生产周期也是不固定的,是和生产厂家签订购销合同,在合同中明确生产周期,这样对时间有所保障。
气动执行器是气动阀门的执行机构,决定着气动阀门的执行效率。气动执行器在使用过程中要注意保护,避免一些原因导致气动执行器的损坏。负荷是导致气动执行器损坏的一个重要原因,分析几种负荷的主要表现。一、转矩限制机构的调定值不对,停止的转矩小于其调定值,从而造成连续产生过大转矩,使电机停止转动。二、电源的电压过低,使其不能获得所需的转矩,造成电机停止转动。三、持续的使用,产生的热量积蓄超过了电机的允许温升值。四、使用环境温度偏高,相对使电机热容量下降。五、由于一些原因使转矩限制机构电路发生故障,导致转矩过大。对气动执行器出现负荷情况的保护措施主要有:一、通过采用恒温器来对电机连续运转或者电动操作的过负荷进行保护。二、通过采用熔断器或过流继电器可以有效避免短路事故。三、通过采用热继电器从而对电机堵转进行保护。气动执行器在使用过程是要维护保养,只有了解气动执行器的负荷产生原因,掌握保护措施,才能更好的保护气动执行器,延长其使用寿命。