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ATOS防爆閥DHA-0631/2/ADC24V工作原理

更新時間:2021-12-23      點擊次數:882

閥門

ATOS防爆閥DHA-0631/2/ADC24V工作原理

漸開啟,灌溉恢復。

  三、純機械自控閥門的控制原理及控制單元設計

  (一)純機械自控閥門的控制原理分析

  純機械自控閥門的控制原理如下:閥門自動控制元件中存在濕敏材料,濕敏材料與土壤直接接觸,當土壤中水分含量增多的時候,濕敏材料產生吸水膨脹作用,從而給緩沖彈簧施加壓力,緩沖彈簧在壓力的作用下會移動并推動復位彈簧和閥芯進行運動,閥芯運動的過程中其錐形面會逐漸封住進水口,實現閥門的自動關閉,灌溉停止。當濕敏材料吸水膨脹的時候,如果其膨脹量比閥芯封堵進水口的移動量大,則很可能導致閥芯錐形頭受到較大壓力,甚至損壞閥芯,而緩沖彈簧則能夠起到良好的緩沖作用,避免閥芯錐形頭受到較大壓力,實現對閥芯錐形頭的保護[3]。

  (二)自動控制單元設計分析

  通過上文中的分析可知,緩沖彈簧主要起到對閥芯的緩沖保護作用,復位彈簧主要起到開啟閥門的作用,閥門自動化控制的核心為彈簧,下面對兩種彈簧的參數設定和設計方法進行分析:

  1. 彈簧參數設定。兩種彈簧采用相同的參數,主要包括彈簧的內徑、外徑、中徑、節間距、螺旋升角以及彈簧絲的直徑。對于彈簧的旋轉方向來說,如果沒有特殊要求,一般選擇右側旋轉。彈簧在不受壓力的情況下,彈簧圈之間的間距應當為一定值,在受到壓力的時候,彈簧會發生收縮變形。在設計的過程中應當考慮極限荷載的情況,應當保證彈簧圈之間在極限荷載作用下一定的間距。

  2.設計方法。在對彈簧進行設計的過程中,要保證其能夠滿足閥門正常使用的尺寸要求和圈數要求,同時要保證彈簧的穩定性和可靠性,這就涉及到彈簧剛度、穩定性以及強度的計算和確定。

  (1)彈簧剛度計算。彈簧剛度需要滿足閥門正常工作對彈簧變形量的要求,從而計算出彈簧的具體參數,在彈簧絲直徑、彈簧材質相同的時候,增加彈簧的圈數,彈簧的剛度會變小,減少彈簧的圈數,彈簧的剛度會變大。

  (2)彈簧強度計算。在本純機械自控閥門設計中,所采用彈簧絲的升角在 5 度到9 度之間,將升角設為 a,則可以求出,a 的正弦值約等于 0,a 的余弦值約等于 1,以此可以求出彈簧截面應力的近似值:(12)42cdF+π。

  在上式中,F 代表剪力,c 代表彈簧中徑與彈簧絲直徑的比值,即彈簧指數,d 代表彈簧絲的直徑,c 值過大,則可能會對彈簧的穩定性帶來不良影響,c 值過小,則可能導致在卷繞的過程中彈簧絲出現彎曲,因此 c 值不宜過大也不宜過小,在本設計中 c 的取值范圍為4-16。

  (1)彈簧穩定性計算。彈簧側向彎曲是彈簧不穩定的具體體現,彈簧本身的圈數較多,同時受到的壓力較大的時候,會影響其穩定性,出現側向彎曲,即如果彈簧的高徑比超過上限,則會出現側向彎曲。為了保證純機械自控閥門中彈簧的穩定性,在彈簧兩端的不同狀態需要取不同的長細比值,如果彈簧兩端都處于固定狀態,則彈簧長細比的取值應當小于5.3,如果彈簧一端處于固定狀態,另一端處于自由狀態,則彈簧的長細比應當小于 3.7,如果彈簧兩端都處于自由狀態,則彈簧的長細比應當小于 2.6。

  四、結語

綜上所述,本文以前人研究理論為基礎,設計了一種用于灌溉的純機械自控閥門,并探討了其具體的自動控制原理和設計方案,旨在為相關純機械自控閥門的設計和開發提供參考。本文的研究也存在著一定的不足之處,在未來的研究中,應當著重對閥門壽命方面進行研究,以此來進一步推進純機械自控閥門的應用和發展。

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