电磁阀设计步骤
背景技术:
电磁阀包括导管、静铁芯和动铁芯,导管上设置有装配口,静铁芯和动铁芯分别装配到导管内,其中,静铁芯与导管通过铆接的方式连为一体。当电磁阀工作过程时,动铁芯不断撞击静铁芯,并推动静铁芯向导管的端壁方向运动。在电磁阀20万次动作寿命的试验中,动铁芯驱动静铁芯撞击导管的端壁,这会造成套管端壁发生破裂,尤其是导管侧壁与导管端壁之间的圆角过渡处易发生破裂。因而,现有的电磁阀使用寿命低。
技术实现要素:
本发明所要解决的问题就是提供一种电磁阀,增加电磁阀的使用寿命。
为解决上述问题,本发明提供如下技术方案:
电磁阀,包括导管、静铁芯、动铁芯、阀芯和与所述导管连接的阀座,所述静铁芯、所述动铁芯和所述阀芯均装入所述导管内,所述阀座上设有阀口,所述动铁芯驱动所述阀芯打开或者关闭所述阀口,所述电磁阀还包括用于缓冲所述静铁芯向所述导管端壁方向作用力的缓冲结构,所述缓冲结构设置在所述静铁芯与所述导管端壁之间。
本发明的电磁阀,在静铁芯与导管端壁之间设置缓冲结构,该缓冲结构用于缓冲静铁芯向导管端壁方向的作用力,这样设计的好处在于:通过缓冲结构缓冲静铁芯向导管端壁方向的作用力,减少或者避免电磁阀工作时导管端壁受到静铁芯撞击而破裂,尤其是导管端壁与其侧壁之间的圆角过渡处,延长电磁阀导管的使用寿命,并保证电磁工作可靠性;由于缓冲结构可以缓解静铁芯对导管端壁的作用力,故而可以考虑选择更低廉的材料制作导管,以降低产品成本。
此外,本发明的电磁阀,当导管端壁受到外力撞击时,缓冲结构缓冲导管端壁向静铁芯方向的作用力,这样设计的好处在于:通过缓冲结构缓冲导管端壁向静铁芯方向的作用力,减少或者避免静铁芯相对导管发生位置移动。
MC电磁阀阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门,铸钢阀门,不锈钢阀门,铬钼钢阀门,铬钼钒钢阀门,双相钢阀门,塑料阀门,非标订制等阀门材质。
阀门设计必须明确给定的技术数据,即“设计输入”,在此基础上方可正确完成设计。
阀门“设计输入”必须具备的基本数据:
SMC电磁阀阀门的用途或种类
2.介质的工作压力
3.介质的工作文图
4.介质的物理、化学性能(腐蚀性、易燃易爆性、毒性、物态等)
5.公称通经
6.结构长度
7.与管道的连接形式
8.阀门的操作方式(手动、齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、电动、气动、液动等)
在阀门技术设计和工作图设计时,应当掌握的数据和技术要求:
设计和开发策划
1.阀门的流通能力和流体阻力系数
2.阀门启闭速度和启闭次数
3.驱动装置能源特性(交流电或直流电、电压、空气压力等)
4.阀门工作环境及其保养条件(是否防爆、是否热带气候条件等)
5.外形尺寸的限制
6.重量的限制
7.抗地震要求
SMC电磁阀阀门设计程序
1.设计和开发阶段
2.适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动
3.设计和开发的职责和权限
SMC电磁阀设计和开发输入
1.功能和性能要求
2.使用的法律法规要求
3.以前类似设计提供的信息
4.设计和开发所必须的其它要求
SMC电磁阀设计和开发的输出
1.满足设计和开发输入的要求
2.给出采购、生产和服务提供的适当信息
3.包含或引用产品接受标准
4.规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性
设计和开发确认以产品鉴定的方式进行确认设计和开发的更改。
先求出工作电流I=P/U=16/12=1.3A
再出电磁阀的电阻:一般认为电阻压降不能超过额定电压的7%。所以
IR=7%U.求出R=0.63欧。线圈圈数*每个线圈的周长=线圈总长。
电阻R=0.015*线圈总长/线圈线径,可求出线圈线
电磁继电器一般用低电压、小电流控制高电压、大电流电路,将电磁阀串入被继电器控制的电路中就可以了。
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主要考虑电磁阀的开启,关闭电压(制动电压或电流),响应频率,等效直流电阻(功耗),还有电磁阀的反向冲击电压很大,有时能达到负电源电压之上;还有为了防止电磁阀烧坏,最好在电磁阀上并一个压敏电阻之类的东西。
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假如为了电磁阀响应时间加快,用过励磁方式时,切忌过励磁时间不能太长,容易烧坏阀,可以通过硬件和软件双重控制定时。
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假如同时串联的阀数多时,最好加上电流检测电路。假如过流则切断电源。