控制組件
線軸下重疊、上重疊與零重疊如何影響氣缸控制
閥芯重疊配置——即閥芯凸緣與閥門通道之間的尺寸關係——決定了閥門具備連續流動(下重疊)、正向關閉(上重疊)或瞬時切換(零重疊)特性,直接影響氣缸控制特性、定位精度及能源效率。.
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閥芯重疊配置——即閥芯凸緣與閥門通道之間的尺寸關係——決定了閥門具備連續流動(下重疊)、正向關閉(上重疊)或瞬時切換(零重疊)特性,直接影響氣缸控制特性、定位精度及能源效率。.
正確選擇閥門密封材料需根據工作條件匹配彈性體化學特性:NBR適用於通用型應用,FKM(Viton®)適用於耐化學腐蝕與高溫環境,而HNBR則能在更廣泛的溫度與化學範圍內提供優異性能,其相容性取決於聚合物結構與添加劑配方。.
線軸滯動現象源於閥門表面與污染沉積物間的分子級黏附力,主要由潤滑劑及空氣污染物經氧化、聚合與熱降解形成的漆狀化合物所致,此類沉積物會產生靜摩擦力,其強度足以超越正常驅動所需的操作力。.
陽極氧化與表面處理技術透過形成防護屏障,顯著延長閥芯使用壽命,有效抵禦磨損、腐蝕及污染。其中硬質陽極氧化可提升高達10倍的耐磨性,而特殊塗層能降低80%的摩擦係數,並在多金屬系統中消除電化學腐蝕。.
螺紋類型的選擇與正確的密封方法對氣動系統的可靠性至關重要:NPT螺紋採用錐度干涉密封,BSP螺紋需搭配墊片或密封膠,而G螺紋則專為O型環密封設計。每種螺紋皆需特定安裝技術與相容組件,方能實現無洩漏運作。.