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BURKERT電磁閥的內部結構優化及應用

更新時間:2022-09-02      點擊次數:447

  BURKERT電磁閥的內部結構優化及應用

  針對BURKERT電磁閥在自動控制系統中常常使用不久就出現咬住卡死、啟閉失靈等性能不穩定的現象。在現場發現:實際上在加熱循環系統時,為確保溫度的穩定,高溫電磁閥的運行頻率高,以使閥芯和閥體內腔孔壁摩擦較嚴重,有縱向傷痕、外圓尺寸減小的缺陷。由于頻繁的啟閉,導致出現泄漏現象。分析原因發現:以導熱油為熱載體,利用熱油循環泵強制液相循環,在閉路強制循環的系統中實際上閥的前后壓差幾乎為零。如選用先導式電磁閥,當閥前后壓差小于接近臨界壓差時,更會出現不正常的頻繁動作,加快閥芯磨損。針對不同的情況可有兩種結構選擇。對壓力高且具有一定壓差的生產線采用ZCG-1系列先導式電磁閥、一般情況均采用ZCG-2分步直動式電磁閥。從結構方面進行優化,設置迷宮槽,加強表面處理,增加補償結構等。

  ??1)旋蓋和閥芯部件配合間隙配合。首先對閥體旋蓋和閥芯之間的配合進行優化之后,通過用戶實地試用來驗證數據,確定較好的配合間隙,以達到電磁閥在常溫和高溫下動作正常無誤,滿足電磁閥壽命要求[2]。

  ??2)在閥芯外圓的中部增設迷宮密封結構[3],見圖1,由于介質自通道流入槽腔后突然擴大,以及介質槽腔流出進入通道時突然縮小,使阻力急劇增大。一連串的大阻力迫使泄漏急劇下降。

  ??3)對閥芯進行表面處理,提高表面硬度,使閥芯與旋蓋的配合面硬度不一樣。為使表面粗糙度達到鏡面要求并對閥芯的外表面進行磨削,從而了閥芯和閥體孔腔的配合精度,以減少閥芯在閥腔上下移動摩擦阻力,防止在高溫下頻繁工作而卡住,使閥門啟閉更加靈活。表面處理后可提高閥芯外圓的硬度、增強耐磨性和耐腐蝕性、延長閥門使用壽命。

  ??4)旋蓋與閥體分離。即電磁閥的閥體與旋蓋分離,解決電磁閥的閥體在使用過程中長期磨損而需要更換,造成維修不便而且增加成本等問題,采用分離結構可實現快速維修[4]。延長了閥體的使用壽命,可以閥體長期不換的技術要求。

  ??5)增加復位裝置。分步直動式電磁閥多數采用空程開啟,靠閥芯自重關閉閥門,這樣壓差前后為零,且在閥后壓力閉合的情況下,對關閥的相應時間有一定的影響,動鐵芯內閥桿上部加彈簧復位,可使動作更加可靠,見圖2。

  ??6)增加補償結構。先導式電磁閥的閥芯外表面增設密封用溝槽,見圖3。在溝槽里安裝彈性環和彈性密封環。彈性密封環采用既耐高溫又耐磨的材料改性聚四氟乙稀制成,鑲嵌在閥芯溝槽里,利用彈性環的張力可以消除活塞間隙。因閥門在正常運行中閥芯總是在不斷地上下滑動,閥芯和閥體磨損之間間隙增大,利用彈性環和彈性密封環漲力的作用,可補償主閥的磨損,從而閥門長期使用不會產生故障。

  ??2生產過程控制

  ??解決高溫高壓電磁閥可靠性和維修性問題,除了在結構方面考慮合理和適宜材質外,還要在工藝中對其重要性關鍵件實施控制。

  ??1)旋蓋、閥塞及閥體,是電磁閥的關鍵件。其關鍵點是旋蓋內孔、閥塞外圓尺寸及密封面粗糙度。閥塞的表面處理被定為關鍵工藝過程。由于閥塞表面硬度高,尺寸精度高,易變形,因此有必要對閥塞表面處理進行篩選。對關鍵件還要采取工序能力分析[5],落實人員、設備,定點、定期進行檢查,采集數據統計分析,以確保零件的加工質量。

  ??2)BURKERT電磁閥的焊接部位有閥蓋與隔磁管、隔磁管與定鐵芯的焊接,將原來的自熔焊改為填絲焊接,增加焊接強度,防止疲勞開裂。焊后進行耐壓強度試驗和氣密性檢驗,確保焊接質量。

  ??3)BURKERT電磁閥的密封件一般都采用硬密封,為密封性能達到規定要求,必須對閥座密封面和閥芯密封件進行研磨。閥塞、閥座密封面采用配對研磨工藝,更能使密封面的粗糙度值達0.2μm以上[6]。

  ??3維護保養

  ??在使用BURKERT電磁閥產品的時候,還需要注意電磁閥的安裝問題和工作環境條件:溫度、壓力等。正常使用期間的維護保養對蒸汽電磁閥產品的正常工作也很重要。

 

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