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气动 电-气压力节造阀的流量-压力个性试验步骤-「PP电子」

气动 电-气压力节造阀的流量-压力个性试

气动 电-气压力节造阀的流量-压力个性试验步骤

0     编纂:PP电子 | 市场部     2023-08-24    

气动 电-气压力节造阀的流量-压力个性试验:

1、测定流量的试验回路

丈量正向或溢流流量的试验回路见图 1 。此试验回路蕴含:

a)正向试验回路 ,按 ISO 6358-1 的划定 ,合用于带上游和下游测压管接头的元件;

b)溢流流量试验回路 ,按 ISO 6358-1 的划定 ,合用于向大气排放的元件 。

试验回路利用于:

——流量-压力个性测定;

——压力调节个性测定 。

图1流量-压力个性和压力调节个性的试验回路

标引序号注明:

1——截止阀;2——气动减压阀;3、9——测压管;4——温度计 1;5、10——压力表或传感器;

6、8——转换接头;7——被测元件;11、16——电磁阀;12——正向流量计;13——流量节造阀(用于正向流量);

14——气动减压阀(用于溢流流量);15——溢流流量计;17——温度计 2(用于溢流流量) 。

注:若是被测元件已经有表部传感器在运行 ,将其自带传感器用作调节压力传感器 。

图 1 流量-压力个性和压力调节个性的试验回路

2、公例

2.1 被测元件进口衔接上游转换接头和测压管 ,排气口通到大气 ,出口衔接转换接头和测压管 ,以便丈量调节压力 2 。

2.2 测压管和转换接头应依照 ISO 6358-1 的划定 。

2.3 图 1 的元件 1~6 是用于测定正向流量的试验回路的上游部门 ,也用于测定溢流流量 。

2.4 图 1 的元件 8~13 是用于测定正向流量的试验回路的下游部门 。

2.5 减压阀 2 和电磁阀 11 的声快流导至少应为被测元件正向声快流导的 2 倍 。

2.6 图 1 中的元件 8、9、10、14、15、16 和 17 是用于测定溢流流量的试验回路的上游部门 。

2.7 减压阀 14 和电磁阀 16 的声快流导至少应为被测元件溢流声快流导的 2 倍 。

2.8 流量计应始终位于被测元件的出口处 。

3、试验法式

3.1 初始试验法式

3.1.1 按图 1 装置被测元件 ,装置前关关截止阀、电磁阀和流量节造阀 。

3.1.2 打开截止阀并设定减压阀 ,按要求施加进口压力 p 1 ,进口压力应满足要求 。

3.1.3 从 0 起头递增电信号 ,直至调节压力 p 2 达到满量程的 20% 。

3.1.4 先按 3.2 进行正向流量-压力个性试验 ,再按 3.3 进行溢流流量-压力个性试验 。

3.2 正向流量-压力个性试验

3.2.1 打开电磁阀 11 。

3.2.2 使用流量节造阀调节通过被测元件的正向流量 ,当流量稳按时 ,利用流量计 12 丈量正向流量 ,并利用压力表或传感器丈量相应的调节压力 p 2 ,同时丈量温度 T 1 。

3.2.3 递增流量值持续丈量 ,直至试验回路中的最大流量 。而后 ,通过递减正向流量直至为零 ,丈量得一组附加数据(流量、压力、温度) 。在扭转正向流量(递增与递减)过程中维持进口压力 p 1 不变 。

3.3 溢流流量-压力个性试验

3.3.1 设定减压阀 14 ,使之与 3.2.3 实现时得到的被测元件零流量时的 p 2 压力维持一样 。关关电磁阀 11 并打开电磁阀 16 ,施加此压力于被测元件的出口侧 。

3.3.2 利用减压阀 14 增长调节压力 。当溢流流量稳按时 ,用流量计丈量溢流流量 ,用压力表或传感器丈量相应的调节压力 p 2 ,并丈量温度 T 2 。

3.3.3 持续进行丈量 ,减压阀 14 通过增长压力逐步增长流量 ,直至压力达到最大调节压力加 200kPa 水平 。再通过递减压力直至为零 ,丈量得一组附加数据 。在溢流流量(递增与递减)的变动过程中维持进口压力 p 1 恒定 ,关关电磁阀 16 。

3.4 用于其他电信号值的法式

沉复 3.1.4 ,使电信号值对应于调节压力满量程的 40%、60%、80% 和 100% 。

4、个性推算

4.1 个性曲线

4.1.1 把出口压力设定在满量程的 20% ,按 3.2 描述的法式别离按递增和递减测试每一个流量对应的调节压力的均匀值 。

在图表中绘造出调节压力和对应流量的均匀值曲线 ,如图 2 中的第 1 象限所示 。

4.1.2 把出口压力设定在满量程的 20% ,按 3.3 描述的法式别离按递增和递减测试每一个溢流流量对应的调节压力的均匀值 。

绘造出调节压力和对应的溢流流量的均匀值曲线 ,如图 2 中的第 2 象限所示 。

4.1.3 沉复上述法式别离推算和绘造满量程的 40%、60%、80% 和 100% 时的曲线 。

4.2 流量-压力滞环

对于每个正向流量或溢流流量值 ,推算以流量递增和递减方式测得的两个调节压力的差距 ,这些值是按 3.2 和 3.3 中描述的法式丈量得到的 。

确定最大差距 Δp 2 ,h ,max 并利用式(2)推算滞环个性值 ,以调节压力满量程的百分比暗示 。

4.3 最大正向声快流导

4.3.1 按图 2 用作图法确定最大正向流量 q v ,f ,max ,阐发为在 4.1.1 中所得到正向流量-压力个性曲线的表延长线于横坐标轴(调节压力相对值为零)的交点 。

4.3.2 利用式(1)推算最大正向声快流导值 f ,max ,凭据 ISO 6358-1 把此流量值除以进口压力 。

102.png

注:凭据 ISO 8778 ,思考到试验上游温度 T 1 对参考温度 T 0 的偏移 ,此平方根是必要的 。

图 2 用图解确定推算声快流导所必要的数值

标引序号注明:

1——正向流量 ,dm?/min(ANR);2——溢流流量 ,dm?/min(ANR);Y——调节压力 p 2 ,kPa;

1——第 1 象限;2——第 2 象限;p 1——进气口压力 ,kPa 。

a 渐近线 。

图 2 用图解确定推算声快流导所必要的数值

4.4 最大溢流声快流导

4.4.1 在 4.1.2 划定测到的溢流流量-压力个性曲线之渐近线上拔取 5 个点 。如图 2 所示 ,每个点对应溢流流量值 q v ,r 和调节压力值 p 2r 。

4.4.2 利用式(2) ,对于这些点逐一推算相应的溢流声快流导 ,凭据 ISO 6358-1(在本例中为上游压力) ,把此流量值除以调节压力 。

式(2)

注:凭据 ISO 8778 ,思考到试验上游温度 T 1 对参照温度 T 0 的偏移 ,此平方根是必要的 。

4.4.3 通过确定这五个数值的均匀值 ,推算最大溢流声快流导 。


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阀门流量系数_流阻系数_压差-流量个性试验装置现场实拍图

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