带信号反馈BURKERT电磁阀工作原理及应用领域
带信号反馈BURKERT电磁阀工作原理又是怎么样的?我们又在什么场合需要使用这种电磁阀呢?这些都是困扰我们的问题。让我们一同解答共同的疑惑吧!让我们更清晰了带信号反馈电磁阀,方便用户如何使用该电磁阀。
带信号反馈BURKERT电磁阀简介:
有时我们选择电磁阀的时候会特意的加上一个功能,带信号反馈功能。通常带信号反馈阀是性能温度,密封良好的活塞式结构,电磁阀线圈可选不易烧毁的防爆线圈。有些人认为信号反馈功能就是对介质流量大小进行控制,其实信号反馈只是提醒功能,如反馈给执行机构阀芯有没有打开这个信息,并不是真的自身控制组件。
带信号反馈BURKERT电磁阀工作原理:
带信号反馈功能BURKERT电磁阀同样有常开型和常闭型,工作原理也是和一般相同的,比如拿常闭型带信号反馈电磁阀举个例子,线圈给电后,电磁阀阀芯由电磁阀力吸引,卸压孔通路,活塞由于介质压力使得主阀打开,介质流通。断电情况则是电磁阀线圈没有电流通过,主阀关闭,介质中断。这里要说的是信号反馈如何实现的呢?阀打开的时候,开启信号线与信号公共线是连通的,所以有信号反馈,而一旦关闭了阀门,两条线就不在连接,信号灯就不提示了。
带信号反馈BURKERT电磁阀应用领域:
带信号反馈功能BURKERT电磁阀因为以直观的方式判断电磁阀的阀芯打开或者关闭状态,所以在一些工业与日常生活中经常用的到,比如加气站、天然气泄漏报警装置、安全保卫系统、消防报警系统自动化装置等等情况都需要使用信号反馈功能。一般燃气切断阀都会特意加上这么一个功能模块,处理紧急切断气源的状况,家庭和都能用的到。不过注意的是如果带了这个功能,一般介质温度要在100℃度以内,否则会坏掉。
在普通BURKERT电磁阀上增加信号反馈功能,当电磁阀线圈通电打开阀门时,信号反馈装置断开,当电磁阀线圈断电关闭阀门时,信号反馈装置接通信号输出。
阀门被腐蚀是阀门失效的主要原因之一,腐蚀有几种形式或者说原因造成的,大体上可以分为六种腐蚀形式。腐蚀是通过自然的浪费的方式让金属到他们的矿石中。腐蚀的化学强调的基本腐蚀反应M0M +电子,其中M0是金属和m是正离子的金属,只要金属(M0)保留的电子,他就仍然是金属。否则就会被腐蚀。物理力量有大多数时候物理作用和化学作用会一起让阀门失效。有许多常见的品种的腐蚀,主要是相互重叠的。耐腐蚀的机制是由于在金属表面上形成一个厚厚的保护性腐蚀膜。
这六种类型包括:
电腐蚀
当两个不同的金属是在接触和暴露于腐蚀性的液体和电解质,形成原电池,电流使阳极件腐蚀增加电流。腐蚀通常是局部的接触点附近。减少腐蚀可以通过电镀异种金属的方法实现。
高温腐蚀
为了预测高温氧化的影响,我们需要检测这些数据:1)金属组合物,2)气氛组成,3)温度,和4)曝光时间。但是,的是,大多数轻金属(那些比它们的氧化物更轻)形成一个非保护性的氧化物层,随着时间的推移越来越厚,就会脱落。也有其他形式的高温腐蚀包括硫化、渗碳等等。
缝隙腐蚀
这种情况都是发生在缝隙中,缝隙阻碍了氧气的扩散,造成高和低的氧区域,形成溶液浓度的差异。特别是连接件或焊接接头缺陷处可能出现狭窄的缝隙,其缝宽(一般在0.025~0.1mm)足以使电解质溶液进入,使缝内金属与缝外金属构成短路原电池,并且在缝内发生的腐蚀的局部腐蚀。
点蚀
当保护膜被破坏或腐蚀产物层分解,就是产生局部腐蚀或点蚀发生。膜破裂形成阳极和而未破裂的膜或腐蚀产物作为阴极,实际上已经建立了一个封闭的电路。在氯离子存在下,一些不锈钢易点蚀。腐蚀发生时,在金属表面或粗糙部位,由于这些不为均匀性。
晶间腐蚀
晶间腐蚀发生的原因有多种。结果几乎是沿着金属晶粒边界相同,机械性质的破坏。如果没有适当的热处理或接触致敏800–1500°华氏温度的奥氏体不锈钢的晶间腐蚀是受许多腐蚀剂(427–816°C)。这种情况可通过预退火和淬火消除2000°F(1093°C),采用低碳不锈钢(c-0.03 max)或稳定型铌或钛。
摩擦腐蚀
从磨损断裂的物理力,通过保护性腐蚀溶解金属。效果主要取决于力和速度。过大的振动或金属弯曲也可以有类似的结果。气蚀是腐蚀泵的一种常见形式,应力腐蚀开裂 高拉伸应力与腐蚀性气氛都会造成金属腐蚀。在静载作用下金属表面的拉伸应力过金属的屈服点,腐蚀作用集中应力作用的区域,结果显示为一个局部腐蚀。在金属交替腐蚀和建立高应力集中的部件,避免这种腐蚀可以通过早期的应力消除退火,或者选用适当的合金材料和设计方案。腐蚀疲劳 我们通常会把静态应力与腐蚀联系起来。
应力会导致腐蚀开裂,循环荷载会导致疲劳腐蚀。疲劳腐蚀都是在非腐蚀性条件下的过疲劳极限而产生的。令人惊讶的是,这两种腐蚀同时存在的的话,危害性更大。这就是为什么在交变应力作用下,我们要使用好的防腐蚀措施。