第十一章执行器.pptVIP

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孔板流量计的公式? 11.4 流量系数和流量特性 调节阀的流量方程 依据的原理:伯努利方程(能量守恒) 第二十八页,共七十五页。 流量系数是反映调节阀口径大小的一个重要参数。 流量系数KV的定义: 在调节阀前后压差为100kPa,流体密度为1g/cm3(即4~40℃的水)的条件下,调节阀全开时,每小时通过阀门的流体量(m3)。 11.4.1 调节阀的流量系数   把上述参数代入流量方程,即可算出实际工况的流经阀门的流量。   事实上,这里提出流量系数的概念,用意不在流量的计算上,真正目的是根据工艺要求如何来选择一台合适的调节阀。 第二十九页,共七十五页。   根据工艺要求,即流量Q、前后差压△P、介质密度ρ,可以用下式来计算调节阀的流量系数,并以此来作为阀门口径选择的依据之一: 流量系数的计算 11.4.1 调节阀的流量系数 注意:上式中各参数的单位;   上式只适用于一般的流体(如水或者类似流体)流体的种类和性质将影响K的大小,因此对不同的流体必须考虑其对流量系数的影响;   流体的流动状态也将影响K的大小。 第三十页,共七十五页。 可调比R反映调节阀的调节能力的大小。 定义:调节阀所能调节的最大流量和最小流量之比。   调节阀前后压差的变化,会引起可调比变化,将可调比分为理想可调比和实际可调比。 11.4.2 调节阀的可调比 第三十一页,共七十五页。 理想可调比由结构设计决定,通常 R=30 或 50 1、理想可调比R (ΔP 一定) 11.4.2 调节阀的可调比 第三十二页,共七十五页。 (1)串联管道时的可调比 设 2、实际可调比 Rr (ΔP 变化) 11.4.2 调节阀的可调比 第三十三页,共七十五页。 (2)并联管道时的可调比 R >>1 设 11.4.2 调节阀的可调比 2、实际可调比 Rr (ΔP 变化) 第三十四页,共七十五页。   调节阀前后压差的变化,会引起流量变化。流量特性分为理想流量特性和实际流量特性 11.4.3 调节阀的流量特性 最大流量 最大位移 实际位移 实际流量   调节阀流量特性:介质流过调节阀的相对流量与相对位移(即阀的相对开度)之间的关系 第三十五页,共七十五页。 调节阀的固有特性,由阀芯的形状所决定。 1-快开特性 2-直线特性 3-抛物线特性 4-等百分比(对数)特性 1、理想流量特性(ΔP 一定) 11.4.3 调节阀的流量特性 第三十六页,共七十五页。 特点:a.放大系数是常数   调节阀的相对流量与相对位移成直线关系,即单位位移变化所引起的流量变化是常数 b. Q ↑流量相对变化值 ↓ (1)直线流量特性 11.4.3 调节阀的流量特性 第三十七页,共七十五页。 特点:a. Q ↑放大系数↑   单位相对位移变化所引起的相对流量变化与此点的相对流量成正比关系 b. 流量相对变化值是常数 (2)等百分比流量特性(对数流量特性) 11.4.3 调节阀的流量特性 第三十八页,共七十五页。   单位相对位移的变化所引起的相对流量变化与此点的相对流量值的平方值的平方根成正比关系 (3)抛物线流量特性   为了弥补直线特性在小开度时调节性能差的缺点,在抛物线特性基础上派生出一种修正抛物线特性,它在相对位移30%及相对流量变20%这段区间内为抛物线关系,而在此以上的范围是线性关系。 11.4.3 调节阀的流量特性 第三十九页,共七十五页。   在开度较小时就有较大的流量,随着开度的增大,流量很快就达到最大;此后再增加开度,流量变化很小。 有效位移一般为阀座直径的1/4 适用于迅速启闭的位式控制或程序控制系统 (4)快开流量特性   上述4种流量特性中:直线和等百分比最常用。 11.4.3 调节阀的流量特性 第四十页,共七十五页。 (1)串联管道时 * 流量特性发生畸变 * 直线特性→快开特性 * 等百分比特性→直线特性 * 可调比减小 2、工作流量特性(ΔP 变化) 11.4.3 调节阀的流量特性 第四十一页,共七十五页。 (2)并联管道时的工作流量特性 通常一般X值不能低于0.8,即旁路流量只能为总流量的百分数之十几。 可调比将大大下降 11.4.3 调节阀的流量特性 2、工作流量特性(ΔP 变化) 第四十二页,共七十五页。   执行器的选用是否得当,将直接影响控制系统的控制质量、安全性和可靠性。 执行器的选择,主要是从以下三方面考虑: (1)调节阀的结构形式; (2)调节阀的流量特性; (3)调节阀的口径。 11.5 执行器的选择计算 第四十三页,共七十五页。 1、执行机构的选择 11.5.1 执行器结构形式的

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