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ASCO電磁閥各部位名稱,讓你全面了解電磁閥結構
ASCO電磁閥的結構由閥體、閥蓋、閥芯、彈簧、密封環、接線端子和調節螺釘等部分組成。每個部分都有自己的作用和重要性,在電磁閥的正常工作中都起到了重要的作用。有了這些基礎知識,你可以更全面地了解電磁閥的結構和工作原理,更好地應用和維護電磁閥設備。
一、閥體
ASCO電磁閥閥的主體部分,通常由銅、不銹鋼等金屬制成。閥體內部有閥座和通路,起到控制流體流動的作用。
二、閥蓋
ASCO電磁閥是閥體的上部,通常也由金屬制成。閥蓋上還安裝有電磁鐵線圈,通過控制電流來控制閥門的開關。
三、閥芯
ASCO電磁閥內部的一個活動部件,類似于一個帶有密封閥頭的活塞。它的下端與閥座連接,上端與彈簧相連。電磁閥通電時,電磁力作用于閥芯,使其與閥座分離,實現流體通路的開通。
四、彈簧
ASCO電磁閥是閥芯的下部分連接的一種彈性元件,用于使閥芯到達關閉位置時,保證其與閥座之間的貼合,防止滲漏。
五、密封環
密封環位于閥芯下部,用于與閥體連接的閥座之間形成密封,防止流體泄漏。
六、接線端子
接線端子是電磁閥的一個重要部件,用于連接電源和控制信號。根據不同的電氣接線方式,接線端子有不同的形狀和數量。
七、調節螺釘
調節螺釘通常位于ASCO電磁閥的側面或底部,用于調節電磁閥的靈敏度和開啟/關閉的時間間隔。
ASCO電磁閥是用來控制流體的方向的自動化基礎元件,屬于執行器;通常用于機械控制和工業閥門上面,對介質方向進行控制,從而達到對閥門開關的控制。
ASCO電磁閥的結構原理
ASCO電磁閥原理上分為三大類:直動式、分步直動式、先導式。而從閥瓣結構和材料上的不同與原理上的區別又分為六個分支小類:直動膜片結構、分步直動膜片結構、先導膜片結構、直動活塞結構、分步直動活塞結構、先導活塞結構。
有常閉型和常開型二種。常閉型斷電時呈關閉狀態,當線圈通電時產生電磁力,使動鐵芯克服彈簧力同靜鐵芯吸合直接開啟閥,介質呈通路;當線圈斷電時電磁力消失,動鐵芯在彈簧力的作用下復位,直接關閉閥口,介質不通。結構簡單,動作可靠,在零壓差和微真空下正常工作。常開型正好相反。如小于φ6流量通徑的電磁閥。
原理:常閉型通電時,電磁線圈產生電磁力把敞開件從閥座上提起,閥門打開;斷電時,電磁力消失,彈簧把敞開件壓在閥座上,閥門敞開。(常開型與此相反)
特點:在真空、負壓、零壓時能正常工作,但通徑一般不超過25mm。
這種閥采用一次開閥和二次開閥連在一體,主閥和導閥分步使電磁力和壓差直接開啟主閥口。當線圈通電時,產生電磁力使動鐵芯和靜鐵芯吸合,導閥口開啟而導閥口設在主閥口上,且動鐵芯與主閥芯連在一起,此時主閥上腔的壓力通過導閥口卸荷,在壓力差和電磁力的同時作用下使主閥芯向上運動,開啟主閥介質流通。當線圈斷電時電磁力消失,此時動鐵芯在自重和彈簧力的作用下關閉導閥孔,此時介質在平衡孔中進入主閥芯上腔,使上腔壓力升高,此時在彈簧復位和壓力的作用下關閉主閥,介質斷流。結構合理,動作可靠,在零壓差時工作也可靠。如:ZQDF,ZS,2W等。
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。
特點:在零壓差或真空、高壓時亦能可動作,但功率較大,要求必須水平安裝。
這種ASCO電磁閥由先導閥和主閥芯聯系著形成通道組合而成;常閉型在未通電時,呈關閉狀態。當線圈通電時,產生的磁力使動鐵芯和靜鐵芯吸合,導閥口打開,介質流向出口,此時主閥芯上腔壓力減少,低于進口側的壓力,形成壓差克服彈簧阻力而隨之向上運動,達到開啟主閥口的目的,介質流通。當線圈斷電時,磁力消失,動鐵芯在彈簧力作用下復位關閉先導口,此時介質從平衡孔流入,主閥芯上腔壓力增大,并在彈簧力的作用下向下運動,關閉主閥口。常開式原理正好相反。
原理:通電時,電磁力把先導孔打開,上腔室壓力迅速下降,在敞開件周圍形成上低下高的壓差,流體壓力推動敞開件向上移動,閥門打開;斷電時,彈簧力把先導孔敞開,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,流體壓力推動敞開件向下移動,敞開閥門。
特點:體積小,功率低,流體壓力范圍上限較高,可任意安裝(需定制)但必須滿足流體壓差條件
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