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調節閥選型對傳統流量特性理論的突破

流量性能的傳統設計理論是根據條件的監管機構壓力降在相同的理想設計,也是用這樣的方式為顧客提供固有流量性能的調節器。
監管機構對壓降不變,即。
,S = 1的理想流量性能在實際工作中永遠存在。
在實際工作中,年代< 1,工作,偏離理想性能根據特征的失真嚴重。
以確保流動性能具有更好的控制品質,人們根據流量性能的傳統理論,理想的要求根據實際的工作條件,以犧牲能源消耗來換取,提出S應該等于0.3 ~ 0.6。
年代< 0.3,實際工作性能畸變好使用。
那么,為什么我們不可以的固有性能調節閥實際工作性能?
為什么提供不存在的特點在實際工作,使嚴重失真在使用嗎?
為什么不能根據實際的操作特征,討論*小失真?
因此,傳統的理想和現實與理論的設計與應用,看從思想方法,有一個嚴重的問題。
因此,我們應該學習實際的工作,典型的年代的代表值,提供在S值,例如線性和對數流動性能、固有性能的控制閥門盡可能符合操作特征。
作者提出了理想和實踐相結合的方法將帶來優勢和現實意義如下:
(1)的固有性能調節閥提供實際的工作更近,變形減小,調整性能的改善。
(2)根據固有的特點來設計低年代控制閥,打破了傳統的犧牲換取能源消耗控制質量高年代操作理論,可以大大節約能源消費系統。
根據這一理論,年代可在0.05 ~ 0.15,比起原來的高年代操作,可以節省能源消耗15??22為能源在當今的中國,有很好的使用價值和社會效益。
(3)應用程序的計算機,研究該理論可以使調節器性能很容易根據不同年代價值實現在線設置,補償,根據系統需要獲得更好的性能。
這種閥華林公司正在研究中。
(4)有利于產品制造。
目前,監管機構流動性能的誤差性能的工廠是*難達到的。
在使用中,然而,由于變形,從不用戶流量性能誤差影響使用和監管問題。
因為即使提供流動性能的誤差為0,到實際工作,失真是一團糟。
因此,流動性能的誤差控制只有抓住次要矛盾,忽視了失真的主要矛盾在實踐工作。
使用常見的性能在典型的S值的固有性能調節閥,不僅抓住了主要矛盾,確保調節性能,測試更簡化,但也對產品制造。

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