中文名 | 閘閥閥座 | 實施日期 | 1992-07-01 |
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發(fā)布日期 | 1991-07-22 | 標準號 | JB 5211-1991 |
制修訂 | 制定 | 批準發(fā)布部門 | 機械電子工業(yè)部 |
備案信息
備案號:1744-19922100433B
調(diào)節(jié)閥(我們可以定義為可以調(diào)節(jié)介質(zhì)流量的閥門,不包含開關閥。)一般有globe,V-ball,偏心旋轉(zhuǎn)閥,偏心蝶閥,一些特殊的角閥等。
看圖
閘閥是一種常用的截斷閥,用來接通或截斷管路中的介質(zhì),但不適于調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量。它的啟閉件 閥瓣 在垂直于閥內(nèi)通道中心線的平面作升降運動,像閘門一樣截斷介質(zhì),故稱作閘閥。閘閥按其閥瓣結(jié)構形式可以分為楔式彈性閘板、楔式剛性單閘板、楔式剛性雙閘板、平行剛性單閘板、平行雙閘板等。
下面以楔式剛性雙閘板為例,具體的介紹一下閘閥閥座受力情況。
2閘閥閥座受力分析
雙側(cè)密封式閘閥是通過增強閥瓣對閥座的推力而實現(xiàn)的,接觸壓力應大于進口流體的壓力。這種閘閥的缺點是,如果在冷態(tài)下閉合,后來進入熱態(tài),閥瓣就會出現(xiàn)膨脹,于是形成閉合位置卡緊,當再次開啟閥門時就會遇到困難,這種情況就是俗稱的下炕。良好狀態(tài)的閘閥都是實現(xiàn)單側(cè)密封。平行式閘閥也只能與出口位置的閥座實現(xiàn)單側(cè)密封。標準的楔式閥瓣閘閥情況也一樣,壓力使進口側(cè)閥瓣變形,流體流過進口側(cè)閥瓣直至閥腔達到壓力平衡。由此引出出口處閥座受介質(zhì)外壓作用而產(chǎn)生的強度問題。
圖1實現(xiàn)單側(cè)密封的闡閥
如圖1所示,介質(zhì)進入閥體中腔后,作用于出口側(cè) 左側(cè) 的閥瓣,在左側(cè)閥座與閥瓣密封面處形成一個密封比壓,阻止介質(zhì)的流通。同時介質(zhì)作用于閥體與左側(cè)閥座之間的間隙,使左側(cè)閥座外側(cè)受到介質(zhì)壓力的作用。在對左側(cè)閥座進行強度計算時,就是應對閥座受外壓的狀態(tài)進行分析,而使用規(guī)則設計的設計方法已經(jīng)不能解決如此復雜的問題。在本文中采用分析設計的設計方法進行楔式雙閘板閥座的強度校核。
通過對閥座的受力分析可知,閥座與閥體焊接處為固定約束,閥座外腔受到介質(zhì)壓力的作用,閥座密封面處受到閥瓣的密封比壓的作用,詳細的受力情況如圖2所示。
圖2閥座受力分析
把實體模型轉(zhuǎn)入ANSYS中進行分析,選擇磚型六面體單元Solid45,輸入材料的彈性模量和柏松比 如《表1》所示 ,采用自由網(wǎng)格劃分模型,默認求解器求解,得出閥座的應力云圖和應變云圖。
由應力分析云圖可知,閥座的最大應力出現(xiàn)在閥座內(nèi)腔與閥座和閥體焊接連接處,閥座形狀在該位置變化較為劇烈且存在尖角,應屬于峰值應力,在該處選取應力評定線,按JB4732 95的應力分類原則 如《表2》所示 對應力評定線上的應力進行分類,得出評定線上的薄膜應力和彎曲應力,分別與限定值進行比較,即可得出閥座的設計是否合?拼多多銷量平臺 http://www.pddan.com/
閥座表面產(chǎn)生的點狀腐蝕。
使用有彈性的密封材料及小的執(zhí)行機構推力來獲得氣泡嚴密級密封,壓縮閥座密封應力使材料彈性變形而擠進配用的金屬零件的粗糙表面,以阻塞全部的泄漏通路。材料的滲透性對流體來說是少量泄漏的根據(jù)。
材料太軟,或在荷載下出現(xiàn)冷變形(蠕變),可以加填料如玻璃纖維使其變硬。如用來做成薄片,仍能滿足使用的要求,可以消除冷變形或永久變形。
密封必須仔細固定,防止由于壓差的作用而破裂和漏氣。軟閥座粘結(jié)到金屬零件上是一種辦法,但不能完全解決問題,因受到熱沖擊時粘結(jié)會破裂和失效。足夠大的壓降將破壞粘結(jié)材料。