自力式温度调节阀通过温包作为传感器,调节阀作为执行器和调节器来实现对温度的闭环自动控制。温包内充以一定量易膨胀的液体,液体的体积与温度有关。
通过给定装置和调节旋钮,可改变充有膨胀液的温包的容积,使调节阀设定在一个适当的温度值。管路或容器内温度的变化,导致温包内液体体积的变化,这一变化通过毛细管,以压力形式传递给活塞,活塞作用于阀门的阀杆上,开启或者关闭安装在管道上的调节阀。开启还是关闭是根据所得到的指令,调节阀生产,以及阀的安全位置(常闭或常开)所决定的。
调节阀还包含一个压力表,以便可以读出膨胀液的压力。温包、压力表、给定装置和调节旋钮形成调节阀的恒温器。自力式温度调节阀具体使用的例子,是调节锅炉温度。自力式温度调节阀可作为比例原件,也就是温度和阀门开度之间,有一个线性的函数关系。
自力式温度调节阀的固有特性是快开型的,这是由于自力式温度调节阀被设计成开度小的阀门,调节阀加工,温包内装入的膨胀液也比较少。
调节阀产生振动时,会使系统管道跳动,附件及元件振松,伴随产生噪声,严重时甚至 将阀杆振断,阀座脱落,致使系统无法正常工作,有的甚至根本不能投运。
调节阀产生振动与频率有关,当外力的频率与系统的固有频率(无阻尼的理想振动频 率)相同或接近时,外力在整个周期内对系统做正功,台州调节阀,受迫振动的能量达到很大值,这 种现象称为共振,此时的外力称为策动力。
由此可见,产生共振的条件必须是策动力与 系统固有的频率相等或接近。破坏了这个条件,就破坏了共振,达到消除振动和伴随噪 声的目的。
那么,能否在系统设计时,通过计算来防止它们频率相等呢?答案是否定的,调节阀生产厂家,因为固有 频率一般无法计算,只能在实际运行中,发生共振时加以消除。
需要指出的是,共振本身是一种巧合,不是阀的质量问题。不少人认为是阀造成的,而 不从消除共振上想办法,这是不对的。