打开或关闭过多时,密封面会被划伤、碰撞、挤压和损坏。在两个密封表面之间,原子在高温和高压的作用下相互渗透,从而产生粘附。当两个密封表面彼此移动时,粘合物很容易被拉动和撕裂。密封表面的粗糙度越高,越容易发生这种现象。在阀门的密封过程和阀瓣的重新密封过程中,密封表面会被擦伤和挤压,导致密封表面局部磨损或凹陷。密封表面磨损、冲洗和气穴的结果。在一定的速度下,介质中漂浮的细颗粒与密封表面碰撞,造成局部损坏。高速移动介质直接冲洗密封表面,造成局部损坏。当介质混合并部分蒸发时,会产生气泡以冲击密封表面,造成局部损坏。介质的侵蚀和化学侵蚀将强烈侵蚀密封表面。
电化学腐蚀、密封面接触、密封面与密封体和阀体接触、介质浓度差、氧气浓度差等原因会产生电位差,发生电化学腐蚀,导致阳极侧密封面腐蚀。
电动阀门通常由电动的执行器和阀门组成。简单地说,就是用电动的执行器来控制阀门的开、关。可分为上下两部分,上部为电动的执行机构,下部为阀门。电动阀门门以电能为动力,通过电动的执行机构驱动阀门,实现阀门的切换动作,从而达到切换管道介质的目的。
电动阀门作用力距离比普通阀门大,开关动作速度可调,结构简单,维护方便,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和性介质。流体流动的类型。
气动阀门是由压缩空气驱动的阀门。压缩空气用于推动执行器中多组组合气动活塞的运动,并将力传递到特性梁和内曲线轨道,从而驱动空心主轴旋转。根据负载(阀)所需的旋转力矩的要求,可调整气缸组合,带动负载(阀)工作。
电动阀门安装位置应远离振动源,如不可避免,应采取预防措施。 这种整个电动阀门振动,在还未达到共振的情况下,电动阀门基本上还是能随外给定信号而进行调节的。因为外给定信号对阀芯的相对位移,并不因整个电动阀门的振动而改变或改变很小,其原因在于它们是一个整体。 电动阀门两端的截止阀猛开或猛关,会使急剧流动的波测介质产生强烈的反射冲波,反射波冲击电动阀门芯。当这个力大于膜片对阀芯向下的压力时,会使阀芯上移,产生振动,尤其是在小信号情况下,由于预紧力较小,更易使阀芯产生颤动。 电动阀门开度太小,使电动阀门前后差压太大,至使在节流口处流速加大,压力迅速减小。若此时压力下降到液体在该温度下的饱和蒸气压时,可使液体产生气化,形成闪蒸,生成气泡、气泡时形成强大的压力和冲击波,产生气锤,这个压力一般可达几十兆帕。气锤冲击阀芯,使阀芯形成蜂窝壮麻面并使阀芯振动。 一般阀芯振动原因大致如下:调节器输出信号不稳定。快速的忽高忽低的变化,此时如阀门灵敏度太高,则调节器输出微小的变化或飘移,就会立即转换成输出信号很大。致使阀振荡。
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