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    當高壓電磁閥遇到了高溫后誰最受傷

    2019-08-11
        高壓電磁閥遇到了高溫后誰最受傷呢,是密封、閥體、閥座、彈簧、閥芯還是....,當然如果是標準的高壓電磁閥如果突然用在高溫工況下肯定是沒法使用的,今天主要由我們川耐工程師探討高壓工況加上高溫工況影響性能的核心零部件是什么。
        高溫高壓作用于電磁閥的主要受力載體為閥體部分,閥體類似于儲存罐,故我們在設計和選型時,著重考慮在高溫、高壓工況以及的汽蝕作用下,既要保證閥體的耐壓、耐高溫強度特性,還要確保介質在閥腔中流動擁有足夠低的壓降和熱量損失。
    閥芯是控制高溫電磁閥開關動作的執行載荷,當閥芯向上運動時,流道瞬間打開,當閥芯向下運動時,流道瞬間關閉。閥芯是電磁閥中的核心零部件,應具有相當高的硬度和剛性,在耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、熱穩定性、低熱膨脹系數方面表現卓著者為首選。
      
    高壓電磁閥

      當高溫瞬間沖入電磁閥入口,首先沖擊的是密封閥芯,溫度上升快于閥體和活塞,三者在充入瞬間存在較為明顯的溫度差,根據上海川耐閥門機械研究所的熱成像顯示結果,閥芯的溫升快于活塞20%~30%,活塞的溫升快于閥體15%~20%,其中活塞的溫升與閥腔的溫升較為接近。因此閥芯、活塞與閥腔之間的配合間隙極其重要。
      閥芯與閥腔之間如何采取簡單且可靠的間隙動密封顯得尤為重要,選用熱膨脹系數小的哈氏合金或者蒙乃爾合金(熱膨脹系數7.5×10-8m/K)作為密封連接的附件在我們川耐閥門的實驗室結果中較為理想,預留間隙能夠滿足閥芯與閥腔由于溫升帶來的熱膨脹值,以確保在受熱達到穩態后,還能保持一定的配合度。

    常開高壓電磁閥

      由于電磁閥閥芯為圓形結構,橫向和徑向(包括斜面上的垂直軸向分力)的壓力均為對稱性結構,因此閥芯在水平方向(電磁閥水平安裝的情況下)不產生壓差。產生壓力差的位置在閥腔中,作用在主、副閥杯上的壓力不等產生的壓差,主要作用在軸向上下側位置,主副閥杯壓差近似等于進出口壓差,一般在10KPa~400KPa之間較為常見。
      綜上我們分析得出了,影響高溫高壓電磁閥性能核心不是密封,不是閥體,不是彈簧,也不是線圈,當然也是不是他們的因素不重要,(本文為上海川耐閥門原創未經授權禁止復制),我們主要探討的是核心,核心影響因素就是閥芯,閥芯的材質、加工精度、表面光潔度、硬度、強度、配合間隙均在電磁閥、高壓電磁閥、高溫電磁閥的開關動作、信號輸出、密封、使用壽命等環節起著不可估量的作用。

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