喷射阀 工作原理

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喷射阀工作原理

喷射阀工作原理

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喷射阀的应用
喷射阀具有结构简单、操作方便、可 靠性高等优点,因此在许多领域得到 广泛应用。例如,在化工生产中,喷 射阀可用于控制化学反应过程;在食 品加工中,喷射阀可用于液态食品的 杀菌和灌装;在水处理领域,喷射阀 可用于污水和废水的处理。
对未来喷射阀发展的展望
• 未来喷射阀的发展将更加注重环保和节能,采用新型材料和优 化设计,提高喷射阀的工作效率和可靠性。同时,随着智能化 和自动化技术的不断发展,喷射阀将更加智能化和自动化,能 够更好地适应各种复杂的工作环境。此外,随着工业互联网和 物联网技术的普及,喷射阀将与智能传感器和控制系统相结合, 实现远程监控和智能控制。
喷嘴是喷射阀的核心部件, 其形状和尺寸决定了喷射 的形状、速度和范围。
阀体
阀体是喷射阀的主体,内 部通常装有弹簧、阀芯等 部件,用于控制喷嘴的开 关。
调节机构
调节机构通常位于阀体的 外部,用于调节喷射的流 量和压力。
喷射阀的工作原理
工作介质
工作介质通常是液体或气 体,通过调节机构进入阀 体。
开启过程
喷射阀是一种利用流体压力能来驱动 的阀门,其工作原理主要是通过控制 流体的流动来达到控制管道中介质的 目的。喷射阀在工业、农业、环保等 领域有着广泛的应用,如化工、石油 、食品加工、水处理等。
喷射阀由喷嘴、接收室、扩压器、喉 部和阀门组成。当流体通过喷嘴时, 产生高速射流,该射流在接收室内形 成负压,将外部介质吸入。在扩压器 中,射流的速度降低,压力升高,完 成对介质的增压或混合。最后,通过 阀门控制流体的流动,实现管道中介 质的控制。
喷射阀工作原理
• 引言 • 喷射阀的结构和工作原理 • 喷射阀的应用领域 • 喷射阀的未来发展 • 结论

压电喷射阀工作原理

压电喷射阀工作原理

压电喷射阀工作原理
压电喷射阀是一种利用压电效应实现流体控制的装置。

其工作原理如下:
1. 压电效应:压电效应是指某些晶体在受到外力作用时,会发生形变或产生电荷,这种现象称为压电效应。

常见的压电晶体材料有PZT(钛酸锆钛)陶瓷。

2. 压电片:压电喷射阀中,装配有一块压电片,它通常是以PZT陶瓷为基础的。

当压电片受到电压刺激时,会产生形变,这种形变是由于在电场作用下,晶体内部的离子发生位移而导致的。

3. 流体控制:压电片上通常有小孔或通道,用于流体的进出。

当电压施加在压电片上时,压电片发生形变,导致通道或孔的尺寸发生变化。

尺寸的变化会引起流体的压力变化,进而改变流体的流量或方向。

4. 控制电路:为了控制压电喷射阀的工作,需要使用电路来驱动压电片。

通过改变电压的大小和频率,可以控制压电片的形变和流体通道的尺寸变化,从而实现对流体流量或方向的精确控制。

综上所述,压电喷射阀利用压电效应实现对流体的控制,通过调节电压来改变压电片的形变,进而改变流体通道的尺寸,从而实现对流体的精确控制。

喷射阀工作原理

喷射阀工作原理

喷射阀工作原理
喷射阀是一种用于控制流体流动的装置,通过喷射阀可以实现流体的调节、控制和灌注等功能。

它由阀体、阀芯、阀座和驱动装置等部件组成,其工作原理如下:
1. 开启状态:当驱动装置施加的力使阀芯与阀座分离时,喷射阀处于开启状态。

此时流体可以顺畅通过阀体的通道,流动到目标位置。

2. 关闭状态:当驱动装置施加的力使阀芯与阀座接触时,喷射阀处于关闭状态。

此时阀座与阀芯之间的接触产生密封效果,阻止流体继续通过阀体。

3. 流量控制:通过调节驱动装置施加的力的大小,可以实现对喷射阀的开度控制。

当力增加时,阀芯与阀座之间的间隙变大,流体通过的通道面积增加,从而增大流量;当力减小时,通道面积减小,流量减小。

4. 喷射效应:喷射阀的另一个重要特性是喷射效应。

当阀芯与阀座之间的压差较大时,流体会以高速从喷射阀中喷出。

此时,流体具有较强的冲击力和动能转化能力,常用于清洗、冲刷、喷涂等工作场合。

需要注意的是,不同类型的喷射阀工作原理可能存在些许差异,上述描述为一般情况下的工作原理。

在实际应用中,根据具体需求选择合适的喷射阀,并合理调节驱动装置的参数,以保证其正常工作。

压电陶瓷喷射阀的工作原理

压电陶瓷喷射阀的工作原理

压电陶瓷喷射阀的工作原理英文回答:The working principle of a piezoelectric ceramic fuel injector is based on the piezoelectric effect. When a voltage is applied to the piezoelectric material, it undergoes a mechanical deformation, which is called the piezoelectric effect. This deformation can be used to control the flow of fuel in the injector.The fuel injector consists of a piezoelectric ceramic stack that is sandwiched between two electrodes. When a voltage is applied across the electrodes, the piezoelectric ceramic stack expands or contracts, depending on the polarity of the voltage. This mechanical deformation causes a displacement of a needle valve, which controls the flow of fuel.When the voltage is applied, the piezoelectric ceramic expands, pushing the needle valve open and allowing fuel toflow through the injector. When the voltage is removed, the piezoelectric ceramic contracts, pulling the needle valve back and stopping the fuel flow. This on-off control of the fuel flow is crucial for the precise injection of fuel into the combustion chamber of an engine.The piezoelectric ceramic material used in the fuel injector is typically lead zirconate titanate (PZT), which exhibits a strong piezoelectric effect. The PZT material is highly responsive to changes in voltage, allowing for fast and accurate control of the fuel flow.An example of the use of a piezoelectric ceramic fuel injector is in direct injection gasoline engines. In these engines, fuel is directly injected into the combustion chamber at high pressure. The precise control of fuel flow provided by the piezoelectric ceramic injector allows for better combustion efficiency, resulting in improved fuel economy and reduced emissions.中文回答:压电陶瓷喷射阀的工作原理基于压电效应。

喷射阀工作原理范文

喷射阀工作原理范文

喷射阀工作原理范文喷射阀是一种用于控制液体或气体的喷射、雾化和分配的装置。

其工作原理是利用流体的动能将液体或气体通过喷嘴喷射出来,从而实现液体或气体的喷射、雾化或分散的目的。

下面是一个关于喷射阀工作原理的详细说明。

喷射阀主要由喷嘴、节流孔、进口和出口等组成。

当流体通过喷射阀时,它首先通过进口进入喷射阀的腔体。

在腔体内,流体的速度逐渐增加,并通过节流孔加速。

节流孔的大小可以根据需要进行调节,以控制流体的流速。

当流体通过喷嘴时,喷嘴内的压力会降低,从而使流体加速并喷射出来。

喷嘴的形状和尺寸会影响流体的喷射特性,如喷射方向、角度和雾化效果等。

通过调节喷嘴的形状和尺寸,可以实现不同喷射行为的控制。

喷射阀还可以通过改变节流孔的流量来调节流体的喷射效果。

当节流孔的流量减小时,流体通过喷射阀的速度会增加,喷射的距离也会增加。

相反,当节流孔的流量增大时,流体通过喷射阀的速度会减小,喷射的距离也会减小。

通过调节节流孔的流量,可以实现对喷射效果的精确控制。

喷射阀的工作原理基于质量守恒定律和伯努利原理。

质量守恒定律表明,在封闭系统中,流体的质量在任何时刻都保持不变。

当流体经过节流孔时,其速度会增加,从而减小了流体的截面积,导致流体的密度增加。

根据质量守恒定律,流体的质量不变,因此流体的速度增加。

伯努利原理表明,在流体中,速度增加会导致压力降低。

当流体通过喷嘴时,流体的速度增加,从而导致喷嘴内的压力降低。

这个压力差推动了流体的喷射。

喷射阀广泛应用于诸如喷雾燃烧器、喷淋系统、喷洒设备、雾化器等领域。

在喷雾燃烧器中,喷射阀可以用于将燃料雾化成小粒子,以实现更好的燃烧效果。

在喷淋系统中,喷射阀可以用于将液体分散成细小的水滴,以实现均匀的喷淋效果。

在雾化器中,喷射阀可以用于将液体雾化成非常细小的颗粒,以实现更细腻的喷雾效果。

总结起来,喷射阀的工作原理基于质量守恒定律和伯努利原理。

通过改变节流孔和喷嘴的尺寸和形状,可以调节流体的流速、喷射角度和雾化效果等。

喷射阀工作原理

喷射阀工作原理

喷射阀工作原理喷射阀作为一种常见的控制元件,广泛应用于各种工业设备和机械系统中,其工作原理是通过控制流体的流动来实现流量、压力和方向的调节。

喷射阀通常由阀体、阀芯、阀座、阀杆等部件组成,通过这些部件的相互配合和运动,实现对流体的精准控制。

喷射阀的工作原理可以简单地分为两个方面,控制阀芯的位置和调节流体的流动。

首先,当控制信号作用于阀芯时,阀芯的位置会发生相应的变化,从而改变流体的流通通道,实现对流体流动的控制。

其次,通过调节阀芯的位置,可以改变流体通过阀体的截面积,从而实现对流体流量和压力的调节。

在实际应用中,喷射阀可以根据需要实现不同的工作方式,包括常开、常闭和调节式。

常开喷射阀在无控制信号作用时,阀芯处于开启状态,流体可以自由通过;当有控制信号作用时,阀芯关闭,阻止流体流动。

常闭喷射阀则相反,当无控制信号作用时,阀芯处于关闭状态,阻止流体流动;当有控制信号作用时,阀芯打开,允许流体通过。

调节式喷射阀可以根据控制信号的大小,精确调节阀芯的位置,从而实现对流体流量和压力的精准调节。

喷射阀的工作原理还涉及到流体力学和控制理论等多方面的知识。

在流体力学方面,需要考虑流体的流动特性、压力损失和流速分布等因素;在控制理论方面,需要考虑控制信号的传感、放大和执行等环节。

因此,设计和应用喷射阀需要综合考虑多个因素,以确保其稳定可靠地工作。

总的来说,喷射阀作为一种重要的控制元件,其工作原理涉及到流体力学、控制理论和机械设计等多个方面的知识。

通过对喷射阀的工作原理进行深入理解,可以更好地应用和维护喷射阀,确保其在工业设备和机械系统中发挥良好的控制效果。

喷射阀的工作原理

喷射阀的工作原理
喷射阀是一种用于控制流体喷射的装置,常见于喷气发动机、火箭发动机和燃气轮机等燃烧系统中。

它的工作原理基于流体的动量守恒定律。

首先,喷射阀由一个喷管和一个控制装置组成。

当喷射阀开启时,高压流体通过进口管道进入喷管内部。

控制装置通过调节阀门或其他机械装置来控制进入喷管的压力和流量。

当高压流体进入喷管后,流体会经过喷管的狭窄通道,通道的截面积较小,从而使流体的速度增加。

根据连续性方程,流体在通道中的速度增加,导致在喷管出口附近形成一个较低压的区域。

这个较低压区域会吸引周围的空气或其他流体进入喷管,从而形成一个较大的速度差。

由于速度差的存在,高速流体通过喷管出口时会产生一个喷射动量,推进着喷射物体或流体。

喷射阀的操作过程中,通常会受到一些影响因素的制约,如流体的粘性、喷管的形状和长度等。

这些因素会影响喷射阀的流体喷射性能和喷射的方向。

总体而言,喷射阀透过高压流体造成速度差,从而产生喷射动量,实现对流体或物体的喷射控制。

它在航空航天、能源等领域有着重要的应用价值。

二次空气喷射

二次空气喷射阀工作原理
工作时,根据流体动力学理论,利用排气推动原理,从二次空气滤清器导入新鲜空气,经过空气截流阀、阀腔和簧片单向阀进入排气管前端,借助气缸排出的高温气体,使燃烧不完全的废气产生二次燃烧,使大量一氧化碳(CO)和碳氢化合物(HC)变成无害的二氧化碳(CO2)和水(H2O)然后排放,从而降低排放气体中的有害气体;在与摩托车整体匹配后排放在原车基础上下降40~60%。

由于空气截流阀的负压盖与气缸进气通道连通,发动机在运行状态下,如气室中的真空度小,膜片的移动使阀体与控制杆密封圈的距离大,因此二次空气导入量大。

相反,发动机在运行状态下,如气室中的真空度大,膜片的移动使阀体与控制杆密封圈的距离小,因此空气导入量小。

当发动机运行达到一定转速后,截流阀关闭切断空气,二次空气导入量为零,此时,气缸排出的废气燃烧完全,有害气体较少并直接通过排气管排出。

喷射阀原理

喷射阀原理
喷射阀是一种通过调整流体流动方向和速度来控制流体的装置。

它通常由喷嘴和控制装置组成,可以用于液体或气体的控制。

喷射阀的工作原理基于贝努利定律,它通过改变流体流经喷嘴的截面积,从而改变流体的流速。

当喷射阀的截面积减小时,流速将增加,反之亦然。

这是因为在流体通过喷嘴时,流体的动能将增加或减少。

这种改变流速的方式也称为喷嘴效应。

喷射阀的控制装置通常由一个活塞或阀门组成。

通过调整活塞的位置或旋转阀门,可以改变喷嘴的截面积,从而控制流体的流速。

例如,当活塞向下移动或阀门打开时,喷嘴的截面积增大,流速减小;反之,当活塞向上移动或阀门关闭时,喷嘴的截面积减小,流速增加。

喷射阀广泛应用于许多领域,包括喷气发动机、喷雾器、喷涂设备等。

通过控制喷射阀的流速,可以改变流体的流量和压力,实现对系统的精确控制。

它在工业生产和实验室研究中起着重要的作用,提高了工作效率和产品质量。

喷射阀工作原理范文

喷射阀工作原理范文喷射阀指的是一种用来控制和调节流体流量的装置。

它广泛应用于化工、石油、冶金、电力、航空等各个领域。

喷射阀的工作原理是通过喷嘴实现流体的增压和加速,以达到有效地调节流量和控制压力的目的。

以下将对喷射阀的工作原理进行详细讲解。

首先,喷射阀主要由进口管道、结构件、喷嘴和排气管道组成。

进口管道通常连接到高压介质,而排气管道则与低压介质相连接。

结构件中设置有一个环状的通道,通道下方设置有一个喷嘴。

在正常工作情况下,高压介质从进口管道进入通道,并从喷嘴中喷出,形成高速流动的喷流。

同时,低压介质则从排气管道进入通道,并围绕喷嘴形成一个较低速度的环流。

喷射阀的喷嘴是关键部件之一、它的主要作用是加速高压介质,并通过高速喷射将喷流能量转化为动能。

喷嘴的形状和结构对喷射阀的性能有着重要影响。

一般情况下,喷嘴呈锥形状,使得流体在经过喷嘴时得到更大程度的加速。

此外,喷嘴的长短也会对流速和流量的调节产生影响,喷嘴较短时,流速较高,而喷嘴较长时,流速较低。

喷射阀的工作原理主要基于两个重要的原理:连续质量守恒定律和动量守恒定律。

连续质量守恒定律指出,在一个封闭的系统中,质量的流入量等于流出量。

也就是说,进入喷射阀的流体质量等于流出喷射阀的流体质量。

动量守恒定律指出,在没有其他外力和摩擦损失的情况下,一个流体质点的动量在一个系统内保持不变。

也就是说,进入喷射阀的流体动量等于流出喷射阀的流体动量。

基于上述原理,喷射阀的工作流程可以分为四个阶段:吸入阶段、加速阶段、喷射阶段和混合阶段。

在吸入阶段,低压介质通过进口管道进入通道,形成低速流动的环流。

在加速阶段,高压介质经过喷嘴进入通道,并与环流中的低压介质发生摩擦,使其产生较大的速度增加。

在喷射阶段,高速喷流从喷嘴中喷出,形成一个高速流动的射流。

在混合阶段,高速射流与环流混合,形成一个喜鹊流,喷射阀的流量和压力就是通过调整混合的程度来实现的。

总的来说,喷射阀是一种通过喷嘴加速流体并实现流量和压力的调节的装置。

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Jetting—喷射原理及其设定方向
Ball tip从Close位上升到Open位的过程中,会行经Speed up位,当Ball tip在 Speed Up位时,绿色区域两侧的胶水并不能进入绿色区域,空间的急剧膨 胀只能吸进红色区域的胶水,因为唯一的通道就是Nozzle tip方向,所以绿 色区域的空间只会由seat和nozzle等红色区域的胶水来充填,当Ball tip高过 Speed up位继续上行时,绿色区域两侧的胶水,在fluid pressure的推动下 往Nozzle tip之间被吸空的区域. 由于ball tip在open位停留时间短暂,并不会 导致过量胶水流出nozzle tip.
气压设定对喷射动作的影响Fra bibliotekClose
Assist air:仅Active nozzle使用该选项,目前 还没有更多试验数据说明范围,但一定不会 超过5psi。设定时的方向是越小越好!
Jetting—喷射原理及其设定方向
TCA温度设定对喷射动作的 影响
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Viscosity粘度:一般而言,给Nozzle tip加热的目的是为了降低胶水的粘度,粘度较低 的液体在吸收了ball tip压缩绿色区域带来的动能后,更容易完成一滴胶水从nozzle tip 分离并滴下的动作 设定建议:太低的温度,可能导致“喷滴”动作完成得很勉强,或不能完成“喷滴”动作 ,而是把很多胶水堆积在nozzle tip,我们称其为accumulation。太高的温度设定,可 能导致胶水有效期(使用寿命)变短甚至固化!当然也可能因为粘度太低而形成飞溅, 即主要胶量集中在制定喷胶位,但旁边非喷滴位出现零星小胶滴/点,我们称之为 satellite。
Jetting—喷射原理及其设定方向
Nozzle,seat,ball tip等配件对喷射动作的影响
Seat磨损
Seat未磨损
磨损的seat会向下凹陷,这增大了绿色区域的空间,也使喷滴能量和容积增大,当然也可 能在ball tip抬升时抽吸更多的空气进入nozzle和seat之间的液路,同时对Fluid pressure和 Valve on time的时间需求加大
有时可能需要锥形的Needle tip
Jetting—喷射原理及其设定方向
不同种needle tip等配件对喷射动作的影响
更小直径的ball tip:由于直径更小,ball tip在speed up位和close位之间的绿色区域更 小,也就是说,ball tip升高时,只能抽吸很少的红色区域胶量,好处是不易起气泡, 但赋予红色区域内胶水的喷滴动能也很小,建议使用较小的喷嘴。 同时,小的ball tip和seat接触的面积相对较小,seat和ball tip磨损的速度比大的ball tip 要快。 Taper needle tip:针对一些超低粘度的液体,我们根本不需要给它们添加任何喷滴能 量,那我们可以使用锥形needle tip,以使needle/seat结构变成一个纯粹的液路开关。 这种needle对于有些对飞溅特别敏感的客户来说,比较有用。
Jetting—喷射原理及其设定方向
如何正确的选择喷嘴工作
Active Nozzle
有时,高粘度的胶水,需要用一体化的喷嘴来完成喷射动作,对胶水粘度较低,飞溅比 较敏感的工艺就需要采用分体式的喷嘴来完成喷射动作
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Jetting—喷射原理及其设定方向
上下动作完成时间:Stroke Adjustment所调整的数值越大(可达 45个Clicks),所需达到Open位的时间就越长,反之,Stroke adjustment的数值小,时间越短。当然Stroke从Open位置回到 Close的位置时间会有相同的变化。严格地讲,新旧电磁阀的响 应时间略有不同,特别是压缩空气的干燥度,会严重影响电磁 阀的响应时间。 Open 充胶量:通常,stroke adjstment越大,needle assembly的上行程 越大,越利于充分充胶,即填充第4页提及的红色区域被吸走填 Speed up 充绿色区域的那一部分。太小的stroke adjustment数值,可能太 靠紧Speed up位,而无法充胶并“喷”出胶水。
Remark:Speed up位是个抽象的概念,可能是5个clicks,也可能 是0.3个clicks,不同的胶水特性,会有不同的数值。
Jetting—喷射原理及其设定方向
Valve Pressure:一般而言,控制在70-90PSI 均可,气压越大,上行程完成的时间越短, 用于充胶的时间越长。如果气压太小,会导 致Ball tip不能完全/迅速地到达Open位。 Fluid Pressure:该气压会影响到充胶的结果 ,如果太小,可能无法将胶水充填满被减少 的红色区域内胶量,如果太大,又会使过多 Open 胶水黏附nozzle tip,导致喷滴动作不能形成 。没有具体建议,1~90psi都可行,超过 Speed up 20psi时需告知客户勤换Feed tube。 Cooling Pressure:建议使用5psi以内的气压 设定,太高的气压,会导致TCA系统急剧调 整变化,使nozzle tip的温度始终处于不稳定 状态。
Stroke Adjustment对喷射动 作的影响
Close
喷滴能量:这里的喷滴能量仅指绿色区域短时间收缩而施加在 红色区域胶水的动能。Ball tip从Speed up位到Close位的时间愈 短,喷滴能量越大。而stroke adjstment的行程越大,从Speed up 位到Close位所需的时间越短,因为在弹簧的推力下,加速行程 越大,最终下行速度也越大,当然,超过45或50clicks,弹簧的 复位推力变小,那就反过来了。
Jetting—喷射原理及其设定方向
图示Close,Open和Speed up,是指ball tip的下限位,上限位和加速位。 在Close位,ball tip和seat紧密接触,整个液路闭合并处于静止状态。 当Needle Assembly受到压缩空气的驱动,ball tip会抬升到Open位。 当Solenoid valve关闭压缩空气,ball tip会被弹簧压回Close位。
Jetting—喷射原理及其设定方向
Nozzle,seat,ball tip等配件喷射动作的影响
Seat和nozzle都可因为内部的液路不通畅而出现斜喷或堵塞的现象,这大多是因为附 着在液路中的胶垢造成的,液路的胶垢不易清洗,有时用眼睛不能观察出来,可以借 用显微镜,或用纤细的小钢丝捅一捅。 喷嘴的nozzle tip不能出现弯曲或变形,嘴口应该清洁,平滑,对称。如果在显微镜下 看到任何损伤或变形,需要立即更换,不然很难调到较稳定的喷滴表现。 Seat和needle都会同时磨损,不建议将另一个jetting valve使用很久/旧的Seat或needle 单个移用到另一jetting valve。
Jetting—喷射原理及其设定方向
Why/when choose united nozzle
Standard Nozzle and seat United Nozzle
有时,标准的seat/nozzle结构,可能不能喷出的胶水,换用united nozzle就可以解决。 其实, 两种结构的关键性差别在于fluid buffer zone, 所谓的fluid buffer zone是指,ball tip 和Seat闭合后,ball tip和seat,以及seat内孔,nozzle内孔等所有可以充填胶水的空间( 蓝色区域),当绿色区域急剧压缩后,蓝色区域太大可能会吸收部分能量,特别是带可 压缩特性的胶水,united nozzle蓝色空间更小,所以吸收的能量更小。
Open Close Speed up
Jetting—喷射原理及其设定方向
Ball tip从Open位下降到Open位的过程中,会行经Speed up位,当Ball tip在 Speed Up位时,绿色区域外的胶水不能再进入绿色区域,绿色区域的胶水也 不再因为空间的急剧压缩而往绿色区域两侧释放,唯一的通道就是从nozzle tip 流出,液体自然流动是一个缓慢的过程,特别是黏度超过50cps时,但ball tip从Speed up位到Close位行程很短,只需小于1ms的时间,所以绿色区域及 其以下的胶水被瞬间增大了动能,能够形成小滴状从Nozzle tip滴下。
Jetting—喷射原理及其设定方向
Needle Assembly对喷射动作的影响
Needle靠近Seal部位容易出现磨损,特别是含filler较高的胶水。磨损太多,容易出现 漏胶并导致出胶量不稳定。
Jetting—喷射原理及其设定方向
有时可能需要较小的Ball tip
Jetting—喷射原理及其设定方向
Jetting—喷射原理及其设定方向
快速响应型电磁阀 solenoid valve,可 以迅速开通到valve body气缸的压缩空 气,压缩空气推动 活塞以抬升Needle 和焊接在needle下 部的小球,当 needle升到行程上 限位,电磁阀关闭 压缩空气的输入, 弹簧Spring将needle assembly推回到行 程的下限位
Piston on Needle Assembly
Solenoid Valve
Spring
Cylinder in Valve Body Needle
Ball tip
Jetting—喷射原理及其设定方向
Chamber
Ball tip
Fluid
Seat Nozzle
Nozzle tip
Jetting--喷射是 指在chamber 内的ball tip可 以因压缩空气 和弹簧的作用 力转换而作上 下运动,ball tip 上下运动中会 产生fluid因空 间瞬间缩小而 产生喷射的动 能,最后产生胶 滴从nozzle tip 分离滴下的现 象.
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