、執(zhí)行機構(gòu)、反饋機構(gòu)和輸出部分等幾大部分組成
。信號輸入部分負(fù)責(zé)接收外部壓力信號
,并將其轉(zhuǎn)化為內(nèi)部可調(diào)的控制信號;執(zhí)行機構(gòu)則根據(jù)控制信號
,通過機械運動改變閥門的開度
,從而實現(xiàn)對流體壓力的調(diào)節(jié);反饋機構(gòu)則負(fù)責(zé)將輸出壓力信號反饋回系統(tǒng)
,形成閉環(huán)控制
,保證壓力的精確調(diào)節(jié);最后
,輸出部分則是流體通過閥門后的壓力出口
。
在工作過程中,當(dāng)通入波紋管的信號壓力增加時,波紋管會產(chǎn)生形變
,使杠桿繞支點轉(zhuǎn)動。這一轉(zhuǎn)動使得檔板靠近噴嘴
,導(dǎo)致噴嘴背壓增大
。背壓經(jīng)過放大器放大后,送入薄膜執(zhí)行機構(gòu)氣室
。薄膜執(zhí)行機構(gòu)在背壓的作用下
,會驅(qū)動閥桿向下移動。同時
,閥桿的移動會帶動反饋桿(擺桿)繞支點轉(zhuǎn)動
。反饋桿與反饋凸輪(偏心凸輪)連接在同一軸上,因此反饋凸輪也會隨之轉(zhuǎn)動
。

反饋凸輪的轉(zhuǎn)動會通過滾輪使另一杠桿繞支點轉(zhuǎn)動,這一杠桿的轉(zhuǎn)動會拉伸反饋彈簧。當(dāng)反饋彈簧的拉力與信號壓力作用在波紋管上的力達(dá)到力矩平衡時
,整個系統(tǒng)就達(dá)到了平衡狀態(tài)
。此時,輸入的信號壓力與閥門的開度(即輸出壓力)之間建立了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系
。
值得注意的是,調(diào)壓閥有兩種作用方式:正作用和反作用。在正作用模式下
,當(dāng)信號壓力增加時,輸出壓力也會相應(yīng)增加;而在反作用模式下
,信號壓力的增加則會導(dǎo)致輸出壓力的減少
。這種作用方式的切換,通常是通過調(diào)整或翻轉(zhuǎn)凸輪來實現(xiàn)的
。
Wilkerson調(diào)壓閥的工作原理主要依賴于信號輸入、執(zhí)行機構(gòu)、反饋機構(gòu)和輸出部分之間的相互作用
。通過精確控制閥門的開度
,實現(xiàn)對流體壓力的穩(wěn)定調(diào)節(jié)。這種調(diào)節(jié)方式不僅具有高精度
、高可靠性的特點
,而且能夠適應(yīng)各種復(fù)雜的工作環(huán)境,為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)提供了強大的技術(shù)支持
。
隨著科技的不斷發(fā)展 ,調(diào)壓閥也在不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化,以滿足更廣泛的工業(yè)應(yīng)用需求
。未來
,我們可以期待它在壓力控制領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用,為工業(yè)生產(chǎn)的智能化
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