電磁閥結構原理的不同用途:
從三大類電磁閥結構來說直動式電磁閥結構一般用小25mm同時常用低壓力的流體控制,分步直動式電磁閥結構則適用中壓流體且有零壓啟動中的應用,先導式電磁閥結構原理則適用壓力范圍較大的的管路中,耐高壓及超高壓管路中。
電磁閥結構原理說明:
電磁閥主開關、是機械流體控制的好把手,同時是自動化控制設備不可少的執行器,下面由臺鳴技術員對電磁閥結構原理說明各種電磁閥結構明細。
電磁閥是用來開關流體通斷或對流體進行換向的基礎元件;其內部件經由精密的機加工,并選擇不同的閥體閥芯材料滿足不同介質的暢通流暢。
A、電磁閥結構從原理上分為三大類:
1)直動式電磁閥:
原理:通電時,電磁線圈產生電磁力把關閉件從閥座上提起,閥門打開;斷電時,電磁力消失,彈簧把關閉件壓在閥座上,閥門關閉。
電磁閥結構圖如下:
2)分步直動式電磁閥:
原理:它是一種直動和先導式相結合的原理,當入口與出口沒有壓差時,通電后,電磁力直接把先導小閥和主閥關閉件依次向上提起,閥門打開。當入口與出口達到啟動壓差時,通電后,電磁力先導小閥,主閥下腔壓力上升,上腔壓力下降,從而利用壓差把主閥向上推開;斷電時,先導閥利用彈簧力或介質壓力推動關閉件,向下移動,使閥門關閉。
電磁閥結構圖如下:
3)先導式電磁閥:
原理:通電時,電磁力把先導孔打開,上腔室壓力迅速下降,在關 閉件周圍形成上低下高的壓差,流體壓力推動關閉件向上移動,閥門打開;斷電時,彈簧力把先導孔關閉,入口壓力通過旁通孔迅速腔室在關閥件周圍形成下低上高的壓差,流體壓力推動關閉件向下移動,關閉閥門。
B、從電磁閥結構和材料上的不同與原理上的區別,電磁閥分為六個分支小類:直動膜片電磁閥結構、分步直動膜片電磁閥結構、先導膜片電磁閥結構、直動活塞式電磁閥結構、分步直動活塞電磁閥結構、先導活塞電磁閥結構。
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