閥門驅(qū)動裝置的種類及特點
閥門驅(qū)動裝置的種類及特點
利用閥門驅(qū)動裝置的輸出來測量力矩值
,是既花錢又費時且可能不準確的辦法。因為它取決于很多因素,例如受試驗臺的調(diào)準及幾何結構、試驗的材料和焊接及試驗系統(tǒng)的未知摩擦力和有害的彎曲載荷等影響。此外許多,特別是那些工業(yè)用的大型固定球閥
近年來
近年來
慎遠閥門公司已經(jīng)采取一個更準確更獨特的方法來確定閥門驅(qū)動裝置的輸出功率
該試驗裝置機有下列特點:
閥門驅(qū)動裝置的種類及特點減少該裝置和被試驗設備的機械位移誤差;在同一試驗裝置上完成力矩和摩擦力的測量
該試驗裝置機結構介紹:
閥門驅(qū)動裝置力矩測量機構包括一個高為15英尺
框架的中層和底層各有連接板
力矩傳感臂機構由一個帶活動內(nèi)壁的空心盒組成
帶動力傳感器的力矩傳感臂機構就安裝在框架的中層和底層的驅(qū)動裝置之間
這些驅(qū)動裝置與動力源相連接
由于液動力源是由負荷試驗機進行檢測
動力傳感器電子輸出信號再反饋到“電子反饋箱”
采用同一規(guī)格的兩臺驅(qū)動裝置進行試驗時
在傳感臂上的多個動力銷定位插孔使該機構具有靈活性
由于下層的驅(qū)動裝置相對于中層的驅(qū)裝置是自由懸掛的,故試驗系統(tǒng)本身內(nèi)部的摩擦力以及由于安裝誤差引起的應力和軸的彎曲載荷等實質(zhì)上是不存在的
不用載荷和不同回轉(zhuǎn)角度時驅(qū)動裝置內(nèi)部摩擦力的測量也是以類似的方法完成的
小負荷的驅(qū)動裝置懸掛地安裝在第三層中,這樣它便能相對應于中層驅(qū)動裝置和該系統(tǒng)的中心架在三維空間內(nèi)自由移動
。帶鍵軸插入第三層驅(qū)動裝置幾級中層驅(qū)動裝置的頂部,而中層驅(qū)動裝置帶有安裝在鍵軸之間的另一傳感臂機構。當下層和中層的驅(qū)動裝置承受變化壓力產(chǎn)生反方向力矩時,第三層或上層驅(qū)動裝置承受負荷致使較低層的兩臺驅(qū)動裝置的軸產(chǎn)生轉(zhuǎn)動。頂端傳感臂機構產(chǎn)生的總負荷,提供了對下面兩臺驅(qū)動裝置的摩擦力矩的測量
。因為驅(qū)動裝置規(guī)格相同,計算結果及讀書除以2便為每臺驅(qū)動裝置的摩擦力矩。從驅(qū)動裝置最大理論力矩輸出值中減用來驗證力矩測量讀數(shù)。此外,為了更精確和更實際地進行測量,還要提供一項動態(tài)試驗。由于驅(qū)動裝置的摩擦特性按其負荷的變化而變化
由于驅(qū)動裝置的內(nèi)部摩擦阻力可忽略不計
由于回轉(zhuǎn)葉片結構提供了平衡力矩
總裝置的精度 該裝置時由零件組成的整體
,每個零件則各有自己的百分誤差值。動力傳感器的誤差要求為額定的+/-1%。但當由于漂移和其他原因造成電子儀器誤差時,在放大器輸出端的誤差應為+/-0.02伏。所采用的動力傳感器應十分靈敏
,以便能測量極小值的剪應變。此外尤為重要的是:動力傳感器在力矩傳感臂上安裝完畢后,儀表所示的剪應變必須為零。這樣才能保證試驗時儀表讀數(shù)值不受內(nèi)應力和其他不利因素的影響。在試驗數(shù)值顯示前和力矩試驗完成后,應保持“零位”偏差。這樣的校驗也保證了在試驗承載過程中,動力傳感器不致過應力。裝置中存在其他誤差時,它們應比這兩個誤差源小
。假定系統(tǒng)的總誤差來自動力傳感器的校驗和電壓漂移的聯(lián)合作用,即系統(tǒng)總誤差為兩個誤差想加的近似值。一個新型設計的懸掛式試驗系統(tǒng)
,排除了由于裝配誤差所引起的彎曲載荷,摩擦力和內(nèi)應力等影響,但最終準確測量的力矩額定值,仍并不完全代表驅(qū)動裝置與閥門安裝的實際數(shù)值。由于閥門和驅(qū)動裝置連接法蘭的安裝誤差和制造公差所引起的摩擦力和內(nèi)應力,以及閥桿本身的彎曲應力會導致力矩的損失
。