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自力式温控阀结构原理及流到概述(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-03
导读: 图7为模型一的速度矢量图,从图中可以看出,由于挡板的存在,大大加强了感温包周围流体的剧烈混合,因而能使感温包周围的温度场变得均匀,使其能够准确感知温度进而更好地控制混合流体的温度。 图7 模型一的速度矢

图7为模型一的速度矢量图,从图中可以看出,由于挡板的存在,大大加强了感温包周围流体的剧烈混合,因而能使感温包周围的温度场变得均匀,使其能够准确感知温度进而更好地控制混合流体的温度。

图7 模型一的速度矢量图

由于加设了节流挡板,阀内流体阻力会有所增大。阻力损失可以通过数值模拟计算得到的阀门进出口压力损失来衡量,如表1所示。从表中可以看出,加设挡板后阀门进出口压力损失有一定增大,即阀门阻力增大,且模型一的压力损失稍大于模型二。但是,因加设挡板而引起压力损失的增幅并不大(由无挡板的1.0%增为模型一的1.8%),而对于自力式温控阀来说,感温控温的准确程度是其主要性能方面,感温包周围温度场的均匀准确更为重要,加设挡板能使温度场更加均匀,能够更好的增加感温包的控温准确度,因此加设挡板更有利于提高温控阀的使用性能,并且以感温包中部加设挡板的流道模型性能最优。

表1进出口压力损失对比 计算模型 无挡板 模型一 模型二 进口压力(Pa) 101647.2 101647.7 101646.3 出口压力(Pa) 100638.9 99769.8 100017.2 压力损失(%) 1.0 1.8 1.6

6 结论

(1)通过对自力式温控阀流场的数值模拟,能够详细掌握阀内温度场分布状态,发现流场缺陷,这有助于温控阀的优化设计,具有非常重要的实际意义;

(2)在感温包中部加设节流挡板,虽然小幅度增加了一些阻力损失,但能够使感温包周围流体充分混合,使其周围温度场明显均匀准确,更有利于温控阀对流体温度的精确控制。

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