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關于ASCO電磁閥的流量特性定義及計算

時間:2017/4/5閱讀:4698
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  關于ASCO電磁閥的流量特性定義及計算
 
  表述流量特性的兩個參數聲速流導C和臨界壓力比系數b,分析閥門流量音速段和亞音速段的特性,提出臨界壓力比b選擇的合理建議,給出了簡單、方便的流量計算公式以及閥門截面積的計算方法。
 
  關鍵字:臨界壓力比 流量計算公式 截面積
 
  1 流量特性的表述
 
  臨界壓力比b和聲速流導C在ISO6358-2008標準表述為流量特性的兩個特性參數。通過它們來計算氣體閥門的流量特性曲線,其準確性難以保證。在實際的工程設計中,氣體閥門的流量特性非常重要,但目前氣體流量特性的計算和測量存在多種方法。這些方法主要的原理都是相同的,但也存在些差異,主要表現在使用的計算公式、單位、符號、測量方法等。這種情況使產品設計師在設計產品時帶來極大的不便。本文介紹當前具有比較有代表性的氣體閥門流量特性的參數定義、計算公式、測量方法,并給出流量特性參數之間的換算關系,以及閥門截面的計算等。
 
  1.1 聲速流導C
 
  通過公式(1)可計算聲速流導C。通過分析普通電磁閥入口壓力和大口開度的關系,從圖1和圖2中的實驗結果可以看出:聲速流導C值與氣體閥門入口壓力和閥門開度呈線性關系,但是同等開度下C值隨入口壓力的變化程度遠小于同等情況下入口力下C值隨閥門開度的變化。所以,流量特性參數C主要受閥門開度影響,在開度給定的情況下,C值基本可以確定。
 
  ASCO電磁閥速流導C與氣體閥門入口壓力關系
 
  ASCO電磁閥聲速流導C與閥門開度關系
 
  1.2 臨界壓力比b
 
  ASCO電磁閥規定公式(2)計算臨界壓力比b值。在產品工程設計中,通過公式很難獲得準確的值。通過實驗的方法,能夠獲得比較準確的值。具體如下:保持被測氣體閥門入口壓力及溫度為定值,逐步開啟流量調節器,以降低被測氣體閥門的出口壓力,直被測氣體閥門的流量不再增大,此時,便是被測氣體閥門的臨界點。此臨界點的壓力比便是臨界壓力比b
 
  ASCO電磁閥的流量的表述有體積流量和流量兩種。通常情況下,體積流量具有直觀易懂。所以在工程設計應用中流量都是采用體積流量。根據理想狀態方程式,氣體的體積和壓力、溫度相關,對于相同的壓縮氣體,壓力和溫度的不同會導致其體積差異很大。因此,在表示氣體體積的時候,應該注明該體積對應的壓力和溫度。
 
  表1 基準狀態和標準狀態
 
  通常工程上分別采用基準狀態和標準狀態來定義氣體的狀態,般體積流量要換算到這兩種狀態下的數值來表示。下表給出了基準狀態和標準狀態的定義、對應的符號參見表1所示。實際的氣體狀態與標準狀態和基準狀態之間的換算關系如下:
 
  ASCO電磁閥等效流量特性分析
 
  ASCO電磁閥閥口由于結構復雜,閥口開度無法把握,工程設計中,可以等效成圖5所示的結構。氣孔的進氣壓力保持定時,隨著出氣端壓力的降低,流量Q逐漸增大。但出氣端壓力降到定值時,即使再降壓力,流量也不再增加而趨于飽和。這是由于空氣流速在氣孔后側達到音速,其后的壓力的降低不能影響到進氣端。這種飽和狀態下的流動稱為音速流,反之,不飽和狀態下的流動稱為亞音速流。

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