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REXROTH电磁阀的振动与噪声有哪些诱发因素
更新时间:2022-11-28   点击次数:367次
  REXROTH电磁阀在日常的工作环境中控制阀故障还应多因情况而异进行维护和故障处理的操作,一般故障的发生一定会有其根本的原因存在,检查步骤可以顺藤摸瓜式的进行查询和故障分析,在通过电控操作判断单点与否检验电气是否正常,以便于手动进行一些系列阀门的操作,在处理中通过这个步骤没有动作的时候,需要检查压力表的压力值是否满足要求,而在压力不稳定的时候还需要检查电磁阀等阀门组的工作情况,若没有工作还需考虑液压缸是否串油,我们尤其要注意的是在维护过程中如果不能判断是否控制阀问题的时候需要更换一下新的控制阀门来进行调试排除。
 
  REXROTH电磁阀等一些通用类阀门在使用过程中常会因为操作不当或连接件问题、填料、介质、管道、密封件等问题而导致阀门在特定的工况条件下产生一定的故障其中阀门的泄漏问题是行业中阀门维护人员都关注的问题,一般如果不是大问题我们只需要顺着故障发生的原因以及日常维护经验来进行维护便可以解决当前所发生的故障,在实际应用过程中如果发现调节阀不工作或其他故障问题时首先需要把调节阀的电气转换装置以及执行机构、气动定位器进行分离,然后再排除法一个一个进行诊断,我们个要确定的是执行机构以及电气转换装置上可能存在的问题,在排除这些问题之后我们再进行进一步的处理。
 
  REXROTH电磁阀的振动与噪声根据其诱发因素不同,大致可分为机械振动、气蚀振动和流体动力学振动等原因。
 
  1机械振动
 
  机械振动根据其表现形式可以分为两种状态。一种状态是调节阀的整体振动,即整个调节阀在管道或基座上频繁颤动,其原因是由于管道或基座剧烈振动,引起整个调节阀振动。此外还与频率有关,即当外部的频率与系统的固有频率相等或接近时受迫振动的能量达到最大值、产生共振。另一种状态是调节阀阀瓣的振动,其原因主要是由于介质流速的急剧增加,使调节阀前后差压急剧变化,引起整个调节阀产生严重振荡。
 
  2气蚀振动
 
  气蚀振动大多发生在液态介质的调节阀内。气蚀产生的根本原因在于调节阀内流体缩流加速和静压下降引起液体汽化。调节阀开度越小,其前后的压差越大,流体加速并产生气蚀的可能性就越大,与之对应的阻塞流压降也就越小。
 
  3流体动力学振动
 
  介质在阀内的节流过程也是其受摩擦、受阻力和扰动的过程。湍流体通过不良绕流体的调节阀时形成旋涡,旋涡会随着流体的继续流动的尾流而脱落。这种旋涡脱落频率的形成及影响因素十分复杂,并有很大的随机性,定量计算十分困难,而客观却存在一个主导脱落频率。当这一主导脱落频率(亦包括高次谐波)在与调节阀及其附属装置的结构频率接近或一致时,发生了共振,调节阀就产生了振动,并伴随着噪声。振动的强弱随主导脱落频率的强弱和高次谐波波动方向一致性的程度而定。
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