1 Le principe de fonctionnement de la vanne pneumatique
La vanne dite pneumatique, fait spécifiquement référence au cylindre comme actionneur, à l'air comprimé comme source d'énergie pour réaliser l'entraînement de la vanne, afin de réaliser l'interrupteur de régulation. Lorsque la canalisation de régulation reçoit le signal de commande émis par le système de contrôle d'automatisation, elle régule la température, la pression, le débit et d'autres paramètres pertinents. En général, les caractéristiques des vannes pneumatiques sont une réponse fiable et rapide et un contrôle simple. Dans le fonctionnement spécifique du processus, ajustera la pression du signal d'entrée de la chambre à gaz de 0,02 à 0,10 MPa, le film apparaîtra poussé, dans le processus de mouvement descendant du disque de poussée, le ressort sera comprimé, réalisera le mouvement descendant de la tige de soupape, de la tige de poussée et de la bobine, pour atteindre l'objectif du réglage de la soupape.
2 défauts courants et méthodes de traitement des vannes pneumatiques
Grâce à l'étude et à l'analyse de l'état de défaillance des vannes pneumatiques, il est entendu qu'il peut y avoir des défauts tels que le blocage des vannes, l'inactivité des vannes, les fuites des vannes et les vibrations, il est donc nécessaire de formuler des contre-mesures en fonction des défauts réels afin de réaliser le bon fonctionnement du système pour créer une efficacité plus élevée.
2.1 Blocage pneumatique des vannes
Si l'action de la tige de soupape est lente, cela signifie qu'il peut y avoir des substances visqueuses dans le corps de soupape et que le blocage pneumatique de la soupape se produit principalement au début du fonctionnement du système. Lorsque vous rencontrez cette situation, vous devez ouvrir et fermer rapidement la vanne ou la sous-conduite, afin de rincer le fluide bloquant la vanne. Dans le même temps, vous pouvez également utiliser une clé à tuyau pour serrer la tige de soupape et appliquer une pression de signal sur la tige de soupape pour inverser la force de rotation. Si le problème ci-dessus ne peut toujours pas être résolu, la puissance d'entraînement peut être augmentée au moyen de mouvements répétés de haut en bas. Il convient de noter que, en raison de l'opération ci-dessus, elle bénéficie d'un fort professionnalisme et que la résolution et le traitement de ce problème doivent donc être réalisés avec l'aide de professionnels.
2.2 La vanne ne bouge pas
Pour ce défaut, la première étape consiste à déterminer si la pression de la source de gaz est normale, sur cette base pour trouver la défaillance de la source de gaz. Lorsque la vanne est en cas de pression de gaz normale, il est nécessaire d'utiliser un amplificateur convertisseur électrique / gaz pour juger de la sortie. Lorsqu'il n'y a pas de sortie, il existe deux situations possibles : premièrement, l'humidité de l'air est comprimée et placée dans le robinet à tournant sphérique de l'amplificateur ; deuxièmement, le trou d'étranglement constant de l'amplificateur est bloqué. Dans ce cas, il est nécessaire de nettoyer la source d'air, d'éliminer les débris et de déboucher le trou d'accélérateur constant. Si la valve est toujours inactive après le traitement ci-dessus, il est nécessaire de décharger la valve et d'effectuer un contrôle.
2.3 Vannes bruyantes
Dans l'écoulement du fluide à travers la vanne, une fois qu'il y a une différence de pression plus prononcée entre l'avant et l'arrière de la situation, cela déclenche une cavitation, la cavitation est principalement basée sur la bobine et le siège de la vanne, ce qui fait du bruit du fluide. Valeur de capacité de circulation si vous choisissez une valeur trop grande, vous devez alors réinitialiser la vanne de régulation, sélectionner la valeur de la capacité de circulation pour adapter et faire correspondre la vanne de régulation, ce qui peut être efficace pour réduire le bruit, les méthodes d'élimination du bruit suivantes sont introduites et analysées spécifiquement : (1) éliminer la méthode du bruit de résonance. Ce n'est qu'à l'état de résonance de la valve que l'énergie peut se chevaucher, puis produire une centaine de décibels de bruit. Les performances sont très différentes, certaines vibrations sont fortes, d'autres sont faibles, les vibrations sont fortes, le bruit n'est pas important, les vibrations sont faibles, le bruit est important ; certaines sont des vibrations et le bruit est très important. Ce bruit tend à produire un son monotone, après l'élimination de la résonance, le bruit sera également réduit ; (2) éliminer la méthode du bruit de cavitation. La cavitation étant une partie importante du bruit hydrodynamique, la force du bruit a un effet plus important. La cavitation, la rupture de bulle produiront invariablement un impact à grande vitesse, puis le local engendrera une forte turbulence, un bruit de cavitation est donc généré. Ce bruit produit un bruit de grincement, très similaire au bruit du gravier. L'élimination de la cavitation peut réduire efficacement le bruit ; (3) l'utilisation d'une méthode de matériaux absorbant le son. Les matériaux attrayants étant une méthode de traitement du son très courante, l'effet de traitement est très bon. À l’aide de matériaux attrayants pour entourer la source de bruit, on peut réduire efficacement le bruit. À mesure que le bruit se propage, le matériau d’attraction éliminera le bruit dans la zone où il est entouré par le matériau d’attraction. La principale raison de cette méthode, qui est plus couramment utilisée dans les situations où le bruit n'est pas très fort, est qu'elle coûte beaucoup d'argent ;

English
Español
Français










