Mr. Brandon Bao
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솔레노이드 밸브 설계에는 많은 변형과 도전이 있습니다.
코어 또는 플런저는 솔레노이드가 활성화 될 때 움직이는 자기 성분입니다. 코어는 솔레노이드와 동축합니다. 코어의 움직임은 유체의 움직임을 제어하는 물개를 만들거나 깨뜨릴 것입니다. 코일이 활성화되지 않으면 스프링은 코어를 정상적인 위치에서 유지합니다.
플러그 넛도 동축입니다.
코어 튜브에는 코어를 포함하고 안내합니다. 또한 플러그 넛을 유지하고 유체를 밀봉 할 수 있습니다. 코어의 움직임을 최적화하려면 코어 튜브는 비자 적이어야합니다. 코어 튜브가 자기 인 경우 필드 라인에 대한 분로 경로를 제공합니다. 일부 설계에서 코어 튜브는 깊은 드로잉으로 생산되는 밀폐 된 금속 쉘입니다. 이러한 설계는 유체가 인클로저에서 빠져 나갈 수 없기 때문에 밀봉 문제를 단순화하지만, 설계는 또한 자기 경로가 코어 튜브의 두께를 두 번 횡단해야하기 때문에 자기 경로 저항을 증가시킵니다. 다른 디자인에서는 코어 튜브가 닫히지 않고 플러그 넛의 한쪽 끝 위로 미끄러지는 개방형 튜브가 있습니다. 플러그 넛을 유지하려면 튜브가 플러그 넛으로 크림을 뿌릴 수 있습니다. 튜브와 플러그 넛 사이의 O- 링 씰은 유체가 탈출되는 것을 방지합니다.
솔레노이드 코일은 코어 튜브를 둘러싸고 코어의 움직임을 유도하는 여러 구리 와이어 회전으로 구성됩니다. 코일은 종종 에폭시에 캡슐화됩니다. 코일에는 또한 낮은 자기 경로 저항을 제공하는 철 프레임이 있습니다.
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