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제어 밸브 개발

소형 액추에이터: 비용을 절감하고 순환 용량을 향상시킬 수 있습니다.

슬리브 가이드: 슬리브 가이드는 센터링을 용이하게 하고, 마찰을 줄이며, 소음을 줄이고, 흐름 특성을 교환하는 데 사용됩니다.

균형 잡힌 스풀: 액추에이터의 추력이나 추력을 줄이기 위해서는 균형 잡힌 스풀을 사용하는 것이 중요하며, 이는 시스템의 동적 성능을 향상시키는 것이 중요합니다.

통합 밸브 코어 및 밸브 시트: 이중 시트 밸브의 열악한 밀봉 성능의 단점을 극복하기 위해 동일한 재료의 통합 밸브 코어 및 밸브 시트는 누출과 불균형한 힘을 최소화하기 위해 밸브 트림을 형성하는 데 사용됩니다.

간단한 흐름 경로: 유동 경로가 간단하고 유동 저항이 감소되어 밸브의 양쪽 끝에서 압력 손실을 줄일 뿐만 아니라 비용을 줄입니다.

밀봉 및 마찰: 밀봉 성능과 마찰 성능은 두 가지 모순된 측면입니다. 제어 밸브의 설계에서는 밀봉 문제를 해결해야 할 뿐만 아니라 마찰및 수명과 같은 성능 지표도 주의를 기울여야 합니다. 따라서, 스터핑 박스및 포장 구조에 대한 연구는 더 많은 관심을 기울이고, 회전 제어 밸브는 널리 사용된다

소음 감소: 다양한 방법으로 제어 밸브의 소음을 줄이는 데 사용되며, 예를 들어 소음 감소 슬리브 및 밸브 코어, 다단계 밸브 코어, 소음 감소 전류 제한 플레이트, 확장기 등.

유동 용량을 제한하는 파이프라인 및 밸브 트림과 동일한 직경의 제어 밸브를 사용하면 밸브 입구 압력과 출구 유체 유량을 줄이는 것이 도움이 되며, 비용을 절감하는 데 도움이 되는 감속기와 같은 추가 파이프 피팅을 설치할 필요가 없습니다. 내부 밸브를 큰 유량 용량으로 대체함으로써 유량 용량을 확장할 수 있으며, 제한 유량 밸브 트림을 선택하여 계산 구경의 오차를 수정할 수 있습니다.

디지털 정보 기술의 시대에보다 지능적인 밸브 포지셔너 또는 디지털 컨트롤러가 비선형 법칙을 달성하여 제어 대상의 비선형성을 보정하고 제어 된 물체의 비선형성을 보상하기 위해 제어 밸브 흐름 특성을 덜 사용합니다.

밸브 트림의 재료는 온도에 따라 변경됩니다. 따라서 다른 온도에서 열 팽창의 영향을 고려해야하며 고온에서 압력 저항의 변화도 고려해야합니다. 재료의 내식성과 피로 저항을 고려해야합니다.


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