1 結論
SMC電磁閥近年來廣泛應用于紡織、輕工、城建等領域,更重要是它也應用在那些精度要求高的領域,如汽車領域和航天領域。隨著自動化的飛速發展,電磁閥在自動化
系統中的應用數量和種類也越來越多,并且對電磁閥質量的要求也越來越高。因此本節將對電磁閥及電磁機構的吸力特性進行簡單的介紹,并敘述了本課題研究的現狀和
背景
1.1SMC電磁閥及電磁機構吸力特性簡介電磁閥是用來控制流體的方向的自動化基礎元件,屬于執行器;通常用于機械控制和工業閥門上面,對介質方向進行控制,從而達到對閥門開關的控制。
1.1工作原理
SMC電磁閥的基本原理:當線圈接通電流,便產生了磁性,跟磁鐵相互吸引,磁鐵就會拉動頂桿。關閉電源,磁鐵和頂桿就復位了,即當線圈通電或斷電時,磁芯的運轉
將導致液體通過閥體或被切斷,以達到改變流體方向的目的閥里有密閉的腔,在不同位置開有通孔,每個孔都通向不同的油管,
腔中間是閥,兩面是兩塊電磁鐵,哪面的磁鐵線圈通電閥體就會被吸引到哪邊通過控制閥體的移動來檔住或漏出不同的排油的孔,而進油孔是常開的,液壓
油就會進入不同的排油管,然后通過油的壓力來推動油缸的活塞,活塞又帶動活塞桿,活塞桿帶動機械裝置動。這樣通過控制電磁鐵的電流就控制了機械運
1.1.2電磁機構的吸力特性
SMC電磁機構的電磁吸力可以按下式1.1求得:
(1.1)
式1.1中F為電磁吸力(N),B為氣隙中磁感應強度(T),S為磁極截面積
(m2)。當端面積S為常數時,吸力F與磁密強度B2成正比,也可以認為F與磁
基于PLC控制系統的電磁閥吸力特性測試裝置
電磁機構的吸力特性反映的是其電磁吸力與氣隙長短之間的關系。直流電磁機構
有直流電源激磁,穩態時,磁路對電路無影響,所以可認為其激磁電路不受氣隙變化
的影響。即其磁勢ⅣN不受氣隙變化的影響,電路在恒磁勢下工作。此時
(1/8)
(13)
即直流電磁機構的吸力F與氣隙δ的平方成反比。其吸力特性曲線如圖1-1所示。可
以看出特性曲線比較陡峭,它表明銜鐵閉合前后吸力變化很大,氣隙越小吸力則越大
圖1-1SMC電磁機構吸力特性曲絲
由于銜鐵閉合前后激磁線圈的電流不變,所以直流電磁機構適合于動作頻繁的場
合,且吸合后電磁吸力大,工作可靠性高
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