제어 구성 요소
스풀 밸브 씰에 무급유 공기 사용의 기술적 효과
윤활되지 않은 공기는 필수 윤활 필름을 제거하여 스풀 밸브 씰의 마모를 가속화하고 마찰을 증가시키며 조기 고장을 유발하여 로드리스 실린더 애플리케이션 및 공압 자동화 시스템에서 씰 수명을 3~5배 단축하고 작동 온도를 높이며 시스템 신뢰성을 떨어뜨립니다.
공압의 미래를 살펴보세요. 블로그에서는 자동화 시스템을 혁신하고 최적화하는 데 도움이 되는 전문가 인사이트, 기술 가이드, 업계 동향을 제공합니다.
윤활되지 않은 공기는 필수 윤활 필름을 제거하여 스풀 밸브 씰의 마모를 가속화하고 마찰을 증가시키며 조기 고장을 유발하여 로드리스 실린더 애플리케이션 및 공압 자동화 시스템에서 씰 수명을 3~5배 단축하고 작동 온도를 높이며 시스템 신뢰성을 떨어뜨립니다.
밸브 유량 Cv 차트를 읽으려면 Cv가 1 PSI 압력 강하로 밸브를 통해 흐르는 60°F의 분당 물 갤런을 나타내므로 최적의 공압 시스템 성능과 로드리스 실린더 작동을 위한 정확한 밸브 사이징을 가능하게 합니다.
매체 온도는 코일 저항, 씰 무결성 및 유체 점도에 영향을 미쳐 솔레노이드 밸브 작동에 큰 영향을 미치므로 공압 시스템 및 로드리스 실린더 애플리케이션에서 안정적인 성능을 보장하려면 적절한 온도 등급과 열 관리가 필요합니다.
오염 입자 크기는 밸브 고장 모드를 직접 결정하는데, 5~40마이크론 입자는 정밀 밸브에서 막힘을 일으키고, 40~100마이크론 입자는 흐름 통로를 막고, 더 큰 입자는 씰 손상을 일으키므로 다양한 밸브 유형과 로드리스 실린더 애플리케이션에 맞는 특정 여과 전략이 필요합니다.
솔레노이드 플런저 힘은 F = (B²×A)/(2×μ₀) 공식을 사용하여 계산되며, 여기서 B는 자속 밀도, A는 플런저 단면적, μ₀는 여유 공간의 투과성이며 일반적으로 코일 설계 및 에어 갭에 따라 10~500N을 생성합니다.