Pulsventilens arbejdsprincip og fælles fejlanalyse
Apr 02, 2020
Arbejdsprincip for retvinklet pulsventil
Højtryksgassen kommer ind fra luftindtaget og kommer ind i det nedre luftkammer. 1. Når pulsventilen ikke er drevet, kommer gassen ind i dekompressionskammeret gennem konstanttryksrøret i den øvre og nedre skal og gasspjældet deri. Trykaflastningshullet er blokeret under påvirkning af gas, så gassen ikke udledes, så trykket i dekompressionskammeret og det nedre gaskammer er konsistent. Under påvirkning af fjederen vil membranen blokere indsprøjtningsporten, og gassen vil ikke blive skyllet ud. 2. Når pulsventilen aktiveres, løftes ventilkernen opad af den elektromagnetiske kraft, trykaflastningshullet åbnes, og gassen udstødes. På grund af rollen af åbningen af konstanttrykrøret er udstrømningshastigheden af trykaflastningshullet større end dekompressionskammerets. Indstrømningshastigheden af trykrørgassen gør trykket i dekompressionskammeret lavere end trykket i det nedre kammer. Gassen i det nederste kammer løfter membranen op, åbner injektionsporten og udfører gasinjektion.
Dyk pulsventil virker
Strukturen af denne pulsventil er stort set den samme som den retvinklede pulsventil, bortset fra at der ikke er noget luftindtag, og airbaggen bruges som dets nedre luftkammer. Princippet er det samme: Når pulsventilen ikke er drevet, passerer gassen gennem det konstante tryk i det øvre og nedre hus. Røret og dets åbning går ind i dekompressionskammeret. Fordi ventilproppen blokerer trykaflastningshullet under påvirkning af fjederen, vil gassen ikke blive udledt, så trykket i dekompressionskammeret og airbaggen er konsistent. Under påvirkning af fjederen vil membranen Injektionsåbningen er blokeret, og gassen vil ikke bryde ud. 2. Når pulsventilen aktiveres, løftes ventilkernen opad af den elektromagnetiske kraft, trykaflastningshullet åbnes, og gassen udstødes. På grund af rollen af åbningen af konstanttrykrøret er udstrømningshastigheden af trykaflastningshullet større end dekompressionskammerets. Indstrømningshastigheden af trykrørgassen gør trykket i gasposen lavere end trykket i det nedre luftkammer. Gasposens gas løfter membranen, åbner blæseporten og udfører gasblæsning.
Almindelige fejl og reparationer
1. Fjederen er beskadiget. Fjederen på pulsventilens ventilkerne beskadiges let. Udseendet er, at pulsventilen er tømt for luft til blæseporten i lang tid. Behandlingsmetoden er at erstatte fjederen.
2. Gummipuden er beskadiget. Efter lang tids brug bliver gummipuden på pulsventilens ventilkerne let beskadiget. Udseendet er, at pulsventilen er tømt for luft til blæseporten i lang tid. Behandlingsmetoden er at udskifte gummipuden.
3. Tilsmudsning af ventilkernen, på grund af den urene luftindtag, vil snavset ved ventilkernen samle sig, hvilket resulterer i, at pulsventilen ikke virker efter et langvarigt indtag af luft ved injektionsporten eller efter at have været energisk. Behandlingsmetoden er at rense ventilkernen.
4. Membranen er beskadiget. Efter længere tids arbejde er mellemgulvet udsat for træthed og oxidation. Udseendet af membranen er, at trykaflastningsporten er tømt for luft i lang tid. Pulsventilen virker ikke. Behandlingsmetoden er at erstatte mellemgulvet.
5. Åbningen er blokeret eller beskadiget, og det urene luftindtag kan let forårsage, at åbningen blokeres. Udseendet er, at pulsventilen er tømt for luft til injektionsporten i lang tid. Behandlingsmetoden er at rense åbningen; åbningen er beskadiget eller mangler, så åbningen er Tab af indfangningseffekt forårsager unormal trykaflastning. Udseendet er, at pulsventilen aktiveres, efter at strømmen er tændt, og trykaflastningsporten er tømt for luft, men pulsventilen sprøjtes ikke. Behandlingsmetoden er at erstatte åbningen.






