제어 구성 요소
고장 분석: 오염 크기(미크론)가 다양한 밸브 유형에 미치는 영향
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.
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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.
에어 해머는 빠르게 움직이는 압축 공기가 밸브 폐쇄로 인해 갑자기 멈출 때 발생하며, 음속으로 시스템을 통해 전파되는 압력 파를 생성하여 정상 작동 압력보다 5-10배 높은 압력에 도달할 수 있습니다.
적절한 솔레노이드 밸브 사이징을 위해서는 실린더 부피, 원하는 스트로크 시간 및 시스템 압력에 따라 필요한 유량을 계산한 다음 시스템 효율성을 유지하면서 목표 성능을 달성할 수 있는 적절한 Cv 등급의 밸브를 선택해야 합니다.
밸브가 중립 위치에 있을 때 포트가 작동하는 방식은 3단계 밸브 중앙 조건에 따라 결정됩니다. 폐쇄 중앙은 모든 흐름을 차단하고, 배기 중앙은 실린더를 대기로 배출하며, 압력 중앙은 모든 포트에 시스템 압력을 유지하여 즉각적인 대응이 가능하도록 합니다.