三偏心金属硬密封蝶阀设计
三偏心蝶阀设计方案
三偏心蝶阀设计方案1.背景介绍三偏心蝶阀是一种新型的蝶阀形式,相较于普通的蝶阀具有更好的密封性能和耐用性。
在一些特殊的工况下,如高温、高压或腐蚀介质,传统的蝶阀无法满足要求,而三偏心蝶阀则成为了更好的选择。
下面将介绍三偏心蝶阀的设计方案。
2.原理介绍三偏心蝶阀的原理是通过偏心轴设计,使阀门关闭时不会造成阀瓣与密封面的摩擦,从而减少磨损,提高密封性能。
同时,三偏心蝶阀的阀座采用金属与金属之间的密封,能够在高温、高压和腐蚀介质下保持稳定的密封性能。
另外,三偏心蝶阀的阀体和阀瓣采用不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性能。
3.设计方案(1)材质选择:阀体和阀瓣采用不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性能,并且能够满足高温和高压的要求。
阀座采用特殊的金属材质,能够在高温和腐蚀介质下实现良好的密封性能。
(2)结构设计:三偏心蝶阀的结构相对复杂,需要考虑到阀体、阀瓣、阀轴、阀座等多个部件的结构设计。
阀体和阀瓣的设计应满足流体的流通要求,并具有良好的强度和刚度。
阀轴的设计需要考虑阀瓣的倾斜角度,以实现阀门的正常关闭和开启。
阀座的设计需要满足金属与金属之间的密封性能,并且能够抵抗高温和腐蚀介质的侵蚀。
(3)密封设计:三偏心蝶阀的密封性能是其最大的特点之一,需要在设计中充分考虑。
阀瓣与阀座之间的密封面采用特殊的形状设计,能够在阀门关闭时实现良好的密封效果。
同时,在阀门开启时,偏心轴的设计能够使阀瓣距离密封面远离,减少了阀瓣与密封面的摩擦,从而提高了阀门的使用寿命和密封性能。
(4)动力传递设计:为了实现阀门的开启和关闭,需要考虑动力传递的设计。
通常情况下,三偏心蝶阀采用电动或气动的方式实现开闭动作。
设计中需要充分考虑传动装置的选择,以及阀体和传动装置之间的连接方式。
4.应用案例三偏心蝶阀广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业,特别适用于高温、高压和腐蚀介质的控制系统。
例如,在炼油厂的蒸馏塔上,三偏心蝶阀可以用于控制汽油和柴油的流量,确保系统的正常运行。
三偏心蝶阀设计及方案
四年级下美术教案-可爱的蛋壳玩具_冀教版第五课:可爱的蛋壳玩具教材分析:无论在城市还是农村,每天都会有大量的蛋壳被当做垃圾扔掉。
你是否留意和观察过这些普普通通的蛋壳呢?它们不仅有光润的外形,不同的蛋还有着不同的色彩和纹路。
利用蛋壳进行加工制作出来的工艺品,很富有特色。
像彩蛋、蛋雕等表现形式更是巧夺天工,成为装饰生活、馈赠亲友的佳品。
本课以“蛋壳玩具”为设计制作的命题,用我们身边最为常见的蛋壳设计制作成小玩具、小案头摆设等工艺品,孩子们会觉得亲切、好玩。
在设计制作的过程中,通过观察、思考、设计、制作等环节,不仅可以使学生体会到设计活动与生活的密切关系,而且在课堂上可以创设宽松的学习环境,提供丰富、多变的课程材料,从而使孩子们主动地介入,充分体现出师生互动、生生互动的教学艺术特色。
教学目标:1. 学习制作蛋壳玩具的方法,引导学生设计制作出富有特色的蛋壳玩具。
2. 培养学生利用废旧材料进行设计的理念与技术意识。
提高学生的想象能力,培养学生创造性思维。
3. 通过蛋壳玩具的制作,培养学生热爱生活,敢于创造的思想品质和认真耐心的良好做事习惯。
教学重点:利用蛋壳进行设计制作教学难点:巧妙地利用“蛋形”创作出生动富有个性的作品。
教学过程:一、课前准备:教师和学生一起查找资料,搜集与圆形相关的艺术品和图形以及相关的动物、人物等图案资料,丰富课程资源。
学生:准备加工好的空蛋壳。
这些蛋壳玩具表现的是什么内容?除了做成独特的蛋壳玩具(蛋壳插花、彩蛋纹样、蛋壳小花篮、蛋壳不倒翁、蛋壳与骑士、蛋壳与卡通艺术形象等)有趣的人物、动物形象外,还可以制作成哪些形象?(调动学生的想象力,打开创作的思路。
)2、师:在黑板上画一个“蛋形”,让学生以比赛的形式进行联想,看看谁的想法多,最巧妙。
(让学生把人物、动物及其他更多的事物和圆形联系起来,降低学生创作的难度。
)3、学生创作:●让学生说说自己想做一个什么样的玩具?请小组的其他同学帮忙出谋划策。
三偏心硬密封蝶阀设计原理
三偏心硬密封蝶阀设计原理哎呀,说起咱们日常生活中那些“默默无闻”的小东西,它们可都是大能手!比如说,那个经常在我们厨房里忙碌的煤气灶,它可是个“火眼金睛”,能精准控制火力,让美食在锅里跳舞。
再比如,那个默默守护我们安全的消防栓,它就像个“忠诚卫士”,时刻准备着保护我们的生命财产安全。
今天,我要给大家介绍一种“隐形英雄”——三偏心硬密封蝶阀。
别看它平时不显山不露水,一旦遇到紧急情况,它就能变身成为我们的“救星”。
咱们得说说这个“三偏心”是怎么来的。
简单来说,就是阀门的三个密封面都有一定的偏心度,这样设计的好处是可以减少摩擦,降低磨损,延长阀门的使用寿命。
想象一下,如果阀门的密封面都是正对着,那得多“费力”啊!而有了偏心设计,就像是给阀门穿上了一双“防滑鞋”,让它在各种复杂环境中都能稳稳当当。
再说说这个“硬密封”,这可是咱们阀门界的“铁汉柔情”。
硬密封蝶阀采用硬质材料制造,密封性能超强,即使面对高温、高压、强腐蚀等恶劣工况,也能稳如泰山。
想象一下,要是阀门像豆腐一样一碰就碎,那还怎么保证管道的安全呢?而硬密封蝶阀就像是经过严格训练的战士,无论多么严峻的环境,都能坚守岗位,保护我们的“生命线”。
再来说说这个“蝶阀”,这可是阀门家族中的“颜值担当”。
别看它外表平平,内里却是大有玄机。
蝶阀的结构紧凑,体积小巧,安装方便,而且操作灵活,可以根据需要轻松调整开度。
想象一下,要是阀门像只大笨熊一样,怎么也搬不动,那还怎么发挥它的“威力”呢?而蝶阀就像是一只轻盈的蝴蝶,能在狭窄的空间里翩翩起舞,为我们节省宝贵的空间资源。
这个三偏心硬密封蝶阀在实际应用中又是如何发挥作用的呢?想象一下,当某个地方发生泄漏或者需要紧急切断时,这个“隐形英雄”就会迅速启动,通过精确的调节和强大的密封性能,迅速堵住漏洞,防止更大的损失。
由于它的结构简单、操作方便,即使是没有专业知识的人也能轻松应对。
三偏心硬密封蝶阀就像是我们生活中的“万能钥匙”,无论是家庭用水、工业排放还是消防系统,都能发挥出它独特的作用。
三偏心硬密封蝶阀设计原理
三偏心硬密封蝶阀设计原理《蝶阀的奇妙世界:三偏心硬密封蝶阀的设计奥秘》各位朋友,今天咱们聊聊那些藏在管道里的小精灵——蝶阀。
你们有没有好奇过,这些小小的阀门是怎么做到既聪明又耐用的呢?别急,让我来给你们娓娓道来。
首先得说,蝶阀之所以叫“蝶”,是因为它的形状酷似一只蝴蝶。
但你别小看了这蝴蝶,它可有两副面孔哦!一副是优雅的“蝶翼”,另一副则是坚不可摧的“盔甲”。
这就涉及到了我们今天的主题——三偏心硬密封蝶阀。
想象一下,这个“盔甲”可不是普通的材料做的,它是用钢铁铸成的。
没错,就是那种我们平时用来做锅碗瓢盆的那种铁。
这种材质的好处在于,它既坚固又轻便,而且成本还特别亲民。
这样一来,蝶阀就不怕被水冲走,也不用担心生锈的问题。
再来说说那个“盔甲”上的特殊设计。
你看,它的三个耳朵不是一般的耳朵,它们可是经过精心计算和设计的。
这三个耳朵就像是三个忠诚的小卫士,时刻守护着蝶阀的安全。
当水流通过的时候,它们就像三个小舵手,稳稳地引导着水流的方向。
这样一来,无论是大流量还是小流量,蝶阀都能游刃有余,稳稳当当。
更神奇的是,这个蝶阀还有点“调皮”。
别看它平时一本正经,关键时刻却能变个戏法。
比如,当管道里来了个“不速之客”——杂质或者气泡,这些小家伙一进入蝶阀,就会被那两个“耳朵”巧妙地挡住,再也出不去。
这样一来,管道就能保持清澈透明,再也不用为水质问题犯愁了。
当然啦,除了硬实力外,这个蝶阀在设计上也下了不少功夫。
它的结构紧凑,占地面积小,安装起来方便快捷。
而且,它还可以根据需要调整角度,适应各种复杂的工况。
这样一来,无论是高楼大厦的水系统,还是偏远山区的灌溉系统,它都能派上用场。
我想说的是,这个三偏心硬密封蝶阀虽然看起来不起眼,但它可是个真正的“隐藏高手”。
别看它平时不显山不露水,关键时刻却能发挥出惊人的力量。
所以啊,下次再看到管道里的那些“小精灵”,别忘了给它们点个赞,也别忘了感谢那些默默付出的工程师们。
好了,今天的介绍就到这里啦。
金属硬密封三偏心蝶阀
金属硬密封三偏心蝶阀一、金属硬密封蝶阀类别介绍金属硬密封蝶阀是指密封副为刚性结构,即阀体密封阀座和蝶板密封圈均为金属材质。
金属硬密封蝶阀依据密封原理和结构的不同大致分为三种。
1、金属对金属刚性密封副,通常密封副材质与本体材质相同,蝶板可制作成中线式或斜板式,此类阀门通常用于排气、通风、水利发电等密封要求不高的管道系统,例如我厂生产的各类烟道尘气蝶阀。
2、金属弹性圈硬密封蝶阀:此类硬密封蝶阀多采用在阀体或蝶板上安装成型的金属密封圈制成,密封圈采用弹性模量高,热处理后硬度高耐磨性好的材质冲压、卷制成型。
阀门可采用单偏心或双偏心结构,此类阀门密封时借助驱动力矩使得密封副即蝶板和密封圈或阀体阀座和密封圈之间产生较大的弹性变形抗力和形变量,利用金属弹性圈固有的弹性形变产生的抗力和形变实现密封,密封圈的截面形状有S型、J型、L型、O型等。
此类硬密封蝶阀可适用于较高温度的介质环境,但由于此类蝶阀密封圈在启闭时反复发生应力变化和变形,在高温下材料易退火失去弹性、在温度剧烈变化中材料易发生脆裂而发生密封失效,密封圈的使用寿命较短且操作力矩较大。
3、金属硬密封三偏心蝶阀:此类蝶阀采用三偏心结构。
第一个偏心是阀门密封面中心线相对于阀门结构长度方向对称中心线的偏心;第二个偏心是蝶板轴线相对于阀体流道中心线的偏心;第三个偏心是密封副斜圆锥中心线相对于阀体流道中心线的角度偏心。
蝶板密封圈采用金属和石棉板、橡胶板或聚乙烯等材料夹层复合粘接而成,此类蝶阀具有使用寿命长、密封性能好、密封副摩擦小、启闭力矩小的优点。
被广泛使用于给水、化工、食品等行业。
二、金属硬密封三偏心蝶阀和橡胶软密封蝶阀的结构比较橡胶软密封蝶阀在开启之初和关闭终了时会在橡胶密封圈和金属密封面之间产生很大的橡胶圈变形量和摩擦力,加大了操作力矩。
图一中虚线为橡胶圈在不发生形变情况下的轮廓,实际中为实现密封,橡胶密封圈发生了很大的变形;三偏心金属硬密封蝶阀开启和关闭有方向要求,蝶板在壳体内不能作360°旋转,金属硬密封三偏心蝶阀密封副在接触和脱离的瞬间几乎不发生相对摩擦,密封面之间在关闭时产生的力主要是法向正压力,而几乎没有沿密封面方向的切向力,法向正压力在密封副之间产生密封必须比压从而实现密封。
三偏心蝶阀设计方案
◆三偏心蝶阀技术设计方案一、产品介绍该阀是我企业技术人员经优化设计高性能金属密封蝶阀。
采取了“斜置椭圆蝶板径向动平衡密封系统”,能可靠地实现蝶阀密封零泄漏,是真正含有国际领先水平高科技新产品。
该产品成批投产后发明了良好经济效益和社会效益,并作为以国代进产品,被中国外各企业大量选择,深受广大新老用户欢迎,是值得您高度信赖优质产品。
该阀蝶板在启闭过程中,实现了蝶板密封圈和阀座密封面之间无滑动摩擦、卡挤,密封面上压力角大于摩擦角,采取“径向动平衡密封系统”设计,使蝶板开启阻力极低。
启闭过程中蝶板密封面沿 360°圆角各点能够瞬间快速完成,逐点接触和逐点脱离。
开启密封即分离,快速正确实现关闭接触自动相吻合密封动作。
该种阀因为采取多重密封,经过高精度机械加工成椭圆型截面密封环,它和阀座金属密封面组成密封副。
这种密封结构,在高压工况下不产生塑性变形,在高温或低温工况下,不存在冲压应力、焊接应力、弹性退火或咬坏脆裂现象,根本处理了传统蝶阀密封结构不合理引发泄漏弊病,大大提升了阀门密封可靠性。
保温蝶阀也称夹套蝶阀,是在一般三偏心金属硬密封蝶阀基础上在阀体外部焊装了金属夹套,在保温蝶阀阀体两侧装有夹套接口,可涵入蒸汽或其它过热气体,以预防介质在常温状态下凝固或结晶。
保温蝶阀法兰较一般金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,关键用于石油、化工、冶金、制药等各类系统。
二、适用范围本阀适适用于高、中、低压,高温、低温管路中作闭路密封装置、节流装置和调整装置。
广泛适适用于石油、化工、冶金、矿山、电力、能源、交通、农田、水力、环境保护、建筑、医药、生物等行业。
尤其适用密封要求较严格工况,如煤气管道上,也适用水、蒸气、油品、空气、尘气、硝酸等腐蚀性介质。
使用温度-196℃—600℃,工作压力 PN0.25—10Mpa 或 150—600 磅级。
本阀完全能够替换粗笨、价高闸阀、截止阀、球阀、节流阀,并作为以国代进产品。
三、阀门结构特征和工作原理3.1 三偏心硬密封蝶阀结构特征蝶板回转中心(即阀门轴中心)和蝶板密封面形成一个尺寸 a 偏置,并和阀体中心线形成 1 个 b 偏置,阀体密封面中心线和阀座中心线(阀体中心线)形成一个角度为β角偏置。
三偏心金属硬密封蝶阀标准
三偏心金属硬密封蝶阀标准
三偏心金属硬密封蝶阀是一种新型的阀门产品,其结构与传统的蝶阀有很大的不同。
这种阀门采用了三个偏心结构,即阀杆与阀盘偏心、阀盘与阀座偏心、阀杆与阀座中心线
不重合。
这种设计使得蝶阀在关闭过程中能够实现快速关闭,同时在开启过程中能够实现
软密封效果,大大提高了密封性能和使用寿命。
三偏心金属硬密封蝶阀标准主要包括以下几个方面的内容:
1.产品分类和命名:对三偏心金属硬密封蝶阀进行分类,并为每个分类确定命名规范,以方便用户识别和使用。
2.产品技术要求:对三偏心金属硬密封蝶阀的主要技术参数进行规定,包括阀门的公
称通径范围、公称压力等级、温度适应范围等,以及阀门的外观尺寸和连接尺寸。
3.产品设计:对三偏心金属硬密封蝶阀的结构设计进行要求,包括阀体、阀盘、阀座、阀杆等的设计参数和材料选择,以保证阀门的强度和密封性能。
4.产品制造和检测:对三偏心金属硬密封蝶阀的制造和检测过程进行规定,包括产品
的原材料采购和加工工艺,以及工艺参数的控制和产品的质量检验方法。
5.产品安装和使用:对三偏心金属硬密封蝶阀的安装和使用进行说明,包括阀门的安
装位置和方式、操作要点、维护保养等。
6.产品标志和包装:对三偏心金属硬密封蝶阀的标志和包装进行规定,以确保产品的
追溯性和交付质量。
三偏心金属硬密封蝶阀标准的制定不仅可以规范产品的生产和质量,提高蝶阀的可靠
性和性能,还可以为用户提供参考和便利,促进蝶阀的推广和应用。
标准的制定还可以推
动蝶阀行业的发展,促进技术创新和进步,提高产品的竞争力和市场地位。
三偏心金属硬密封蝶阀标准
三偏心金属硬密封蝶阀标准摘要:I.简介- 介绍三偏心金属硬密封蝶阀II.设计特点- 解释三偏心设计- 介绍金属硬密封技术- 说明阀门结构III.应用领域- 列举阀门的使用介质- 介绍阀门的操作方式- 描述阀门的连接方式IV.产品规格- 详述产品型号和尺寸范围- 说明压力等级和壳体材料V.设计特色- 阐述三偏心无摩擦关闭- 介绍防吹出式阀杆- 说明ISO 5211 顶法兰VI.可选特性- 描述可选加长阀杆- 说明可选硬质合金阀座VII.结束语- 总结三偏心金属硬密封蝶阀的优势正文:三偏心金属硬密封蝶阀是一种先进的阀门,采用三偏心设计,具有金属硬密封技术。
这种阀门结构独特,能够提供可靠的密封性能,因此在许多工业领域中得到了广泛的应用。
三偏心设计是一种创新的技术,可以大大提高阀门的密封性能。
通过三个偏心的组合,阀门关闭时,密封面之间的接触面积更大,从而确保了阀门的密封性能。
金属硬密封技术是另一种重要的技术,它采用金属材料制作密封件,可以承受高压和高温,从而确保了阀门的可靠性和稳定性。
阀门的连接方式包括对夹和法兰连接,可以满足不同工程的需求。
此外,阀门的操作方式包括手动、气动和电动,可以满足不同场合的需要。
三偏心金属硬密封蝶阀的产品规格包括产品型号、尺寸范围、压力等级和壳体材料。
产品型号包括D343H、D643H、D943H、D373H 和D673H,尺寸范围从DN50 到DN1000,压力等级从1.6MPa 到4.0MPa,壳体材料包括碳钢、不锈钢和高温钢。
此外,三偏心金属硬密封蝶阀的设计特色还包括三偏心无摩擦关闭、防吹出式阀杆和ISO 5211 顶法兰。
三偏心无摩擦关闭可以减少阀门的磨损,延长阀门的使用寿命;防吹出式阀杆可以防止介质在阀门关闭时从阀杆处吹出;ISO 5211 顶法兰可以方便地与其他设备连接。
可选的特性包括可选加长阀杆和可选硬质合金阀座。
可选加长阀杆可以方便地安装在特殊工程中;可选硬质合金阀座可以提高阀门的耐磨性和耐腐蚀性。
lotoke三偏心全金属硬密封蝶阀
• 引言 • 产品特点 • 制造工艺 • 应用领域 • 优势与挑战 • 结论
01
引言
目的和背景
目的
介绍Lotoke三偏心全金属硬密封蝶阀,分析其在实际应用中的优和适用场景。
背景
随着工业技术的发展,阀门在各种流体控制领域的应用越来越广泛。其中,三 偏心全金属硬密封蝶阀由于其独特的结构和性能,在许多高要求场合得到了广 泛应用。
用于控制天然气的输送和分配,保证燃气供应的安全和稳定。
建筑领域
01
暖通空调
用于控制建筑物内的温度、湿度 和空气质量,提供舒适的室内环 境。
消防系统
02
03
建筑给排水
用于控制消防水系统的流量和压 力,保证消防设施的正常运行和 灭火效果。
用于控制建筑内的给水、排水系 统,保证建筑物的正常用水和排 水需求。
该阀门适用于各种不同的工业领域和流体 控制应用,如化工、石油、电力、制药等 。
面临的挑战
1 2
高压和高温工况下的密封性能
在高压和高温工况下,Lotoke三偏心全金属硬密 封蝶阀的密封性能可能会受到影响,需要采取相 应的措施来提高密封性能。
操作和维护要求较高
该阀门结构较为复杂,操作和维护要求较高,需 要专业的技术人员进行操作和维护。
适用范围广
适用于各种不同的流体介 质,如气体、液体、蒸汽 等,以及不同的温度和压 力条件。
易于维护
阀门结构简单,拆装方便, 易于进行日常维护和保养。
性能特点
高密封性能
采用金属对金属的硬密封, 保证了阀门的高密封性能, 有效防止泄漏。
长寿命
由于材料和设计的优化, 阀门具有较长的使用寿命, 减少了更换频率和维护成 本。
三偏心硬密封蝶阀设计原理
三偏心硬密封蝶阀设计原理1. 引言嘿,朋友们,今天咱们聊聊一个不太常见但又超级重要的东西——三偏心硬密封蝶阀。
听起来有点儿高深莫测,但别担心,我会用简单的语言把它说得明明白白,让你听了以后不再觉得这个名词像外星语言一样。
阀门在我们日常生活中可说是无处不在,像水龙头、暖气、工业管道等等,都是靠它们来控制流体的流动。
今天,我们就来揭开这个三偏心硬密封蝶阀的神秘面纱。
2. 三偏心硬密封蝶阀的基本原理2.1 什么是三偏心首先,我们得先弄清楚什么叫“三偏心”。
想象一下,你在玩一个旋转的陀螺,旋转的时候,它的重心可能会偏向一边。
三偏心的意思就是阀瓣和阀体之间的接触点并不是在同一个平面上,这种设计让阀门在开启和关闭的时候更加稳定,流体的流动也更顺畅,简直是流体界的“开车不抖”啊!2.2 硬密封的好处接下来,咱们来说说“硬密封”。
这个词听起来就让人觉得很靠谱,对吧?硬密封的意思是阀门关闭的时候,密封面之间的接触非常严密,不容易漏水、漏气。
这就像你喝水的时候,水壶的盖子一定要拧紧,不然水就洒一地,别提多麻烦了。
用三偏心设计的蝶阀,它的密封性好,耐磨损,使用寿命也长,真是太适合各种恶劣环境了。
3. 三偏心硬密封蝶阀的应用场景3.1 工业领域的“常客”说到应用,三偏心硬密封蝶阀在工业领域可是个“常客”。
例如,石油、化工、造纸等行业,流体的流动可是至关重要的。
这种阀门不仅能够承受高温高压,还能抵御各种腐蚀,真的是个“勇士”。
想象一下,工厂里一群大机器轰鸣,而这个阀门却能稳如泰山,真是让人倍感安心。
3.2 日常生活中的小助手除了工业,咱们的日常生活中也少不了它。
比如说,你家的暖气管道里,也有可能装着这种阀门。
它能帮你调节室内的温度,让你在寒冷的冬天里,享受到“家里就像春天”的温暖。
再说了,谁不想在冰天雪地里,躲进一个温暖如春的家呢?4. 结语总的来说,三偏心硬密封蝶阀就像一个默默无闻的英雄,虽然它不常被人提起,但在关键时刻,它却能发挥巨大的作用。
三偏心蝶阀的设计
三偏心蝶阀的设计一、三偏心蝶阀的结构二、三偏心蝶阀的工作原理三、三偏心蝶阀的设计要点1.阀体和阀盖的设计:阀体和阀盖通常由铸铁,碳钢或不锈钢等材料制成。
为了提高阀门的强度和密封性能,阀体和阀盖通常采用球墨铸铁、合金钢等高强度材料。
同时,通过合理的设计和加工工艺,确保阀体和阀盖的几何尺寸和表面粗糙度满足要求。
2.阀杆和阀板的设计:阀杆和阀板通常由不锈钢等材料制成。
阀杆应具有足够的强度和刚度,以承受流体的压力和力矩,并保证阀板的正常开启和关闭。
阀板的设计需要考虑流体的流通能力和阀门的密封性能。
3.密封结构的设计:三偏心蝶阀采用多层金属密封结构,通常由两个金属垫片和一个弹簧组成。
金属垫片可以承受流体的高压和高温,保证阀门的密封性能。
弹簧可以保持金属垫片的紧密接触,以实现更好的密封效果。
4.驱动装置的设计:三偏心蝶阀通常使用手动、电动或气动驱动装置。
对于大口径和高压力的阀门,通常采用电动或气动驱动装置实现自动控制。
驱动装置的设计需要考虑阀门的动作速度和力矩,并保证驱动装置的可靠性和灵敏性。
5.阀门的安装和维护:在设计三偏心蝶阀时,需要考虑阀门的安装和维护便利性。
阀门通常需要安装在管道中,因此需要设计合适的连接口和支撑结构。
同时,阀门的维护也需要考虑方便性,例如可以方便拆卸和更换阀杆、阀板和密封件等。
四、三偏心蝶阀的应用领域总结起来,三偏心蝶阀的设计要点包括阀体和阀盖的设计、阀杆和阀板的设计、密封结构的设计、驱动装置的设计以及阀门的安装和维护等。
通过合理的设计和制造工艺,可以实现三偏心蝶阀的高性能和可靠性,满足不同领域的流体控制需求。
三偏心蝶阀设计及方案
三偏心蝶阀设计及方案偏心蝶阀是一种常见的阀门类型,其特点是阀盘的轴心不在阀座的中心位置,而是偏离一定的距离。
这种设计使得阀盘在开启和关闭过程中,不仅能够提供较大的流量通道,还能够减小阀门开启和关闭的力矩,延长阀门的使用寿命。
以下是三偏心蝶阀的设计和方案:1.阀体材质选择:根据使用环境和介质的性质,可选择合适的材质。
常见的材质有碳钢、不锈钢、合金钢等。
要考虑阀门在高温、低温、高压等恶劣条件下的工作性能。
2.阀盘和阀座设计:阀盘的形状和材质的选择对阀门的性能有重要影响。
偏心蝶阀的阀盘通常采用双偏心结构,可以减小阀门的闭合力矩。
3.密封结构设计:偏心蝶阀通常采用金属密封和弹性密封结构。
金属密封可以适用于高温和高压的工作环境,而弹性密封可以适用于常温和一般介质的工作环境。
密封结构的设计需考虑到阀门的使用寿命和密封性能。
4.驱动装置选型:偏心蝶阀一般采用手动、电动、气动和液动等方式进行驱动。
根据现场实际情况和控制要求,选择合适的驱动装置。
5.流量特性设计:根据使用要求,设计阀门的开度特性和调节性能。
可以通过改变阀盘的偏心距离和阀座的形状,实现不同的流量特性曲线。
6.阀门的安装和维护:要考虑阀门的安装和维护便捷性。
可通过设计检修孔或使用可拆卸式阀盘,方便对阀门内部进行维护和更换。
7.阀门的标准和认证:设计和制造的阀门需符合相关的国家标准和认证要求,如GB、API、ANSI等标准。
进行相关认证,如ISO9001等,以确保产品的质量和可靠性。
以上是关于三偏心蝶阀设计和方案的简要说明。
具体的设计方案需根据实际使用要求和工作环境进行具体分析和优化设计。
在设计过程中,需要考虑阀门的性能、可靠性、安全性、经济性等方面的要求,以满足用户的需求。
三偏心金属硬密封蝶阀设计
API 609-2009 双法 ASME B16.34-2009 法兰、 按表3A或按表3A进行内 插值,其余按ASME 兰式、凸耳式和对夹 螺纹和焊接端连接的阀门 式蝶阀 B16.34-2009 的计算公式
5.3.3 密封副设计。 按经验数据库预选密封圈厚度、角度偏心、径向偏心、轴向偏心和阀杆直 径。并用计算书校核密封副的密封比压。在满足密封圈强度的前提下,
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二.产品图纸设计流程
标示控制
工艺文 件、作业 指导书、 作业流程
反馈改 进
过程控制 设计确认 设计验证 设计评审 设计输出 编制文件 设计输入 信息确认 采购验证 采购跟踪 供方评审 编制计划 信息确认 设备控制 环境控制 工艺控制 材料控制 编制计划 信息输入 装配 清洗 研磨 材料识别 编制计划 图样分析
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密封面厚度应取小值。较小的厚度可以减小密封面摩擦力矩。但必须满足同时密封 圈的强度校核。且最大直径处在启闭过程中应不会与流道产生动作干涉,此间隙在初 期一般控制在10~20mm(见图C),由于蝶板此边缘的直径在设计完成后会大于此处 的密封圈直径,所以需要在蝶板设计完成后重新确认此间隙控制在8~15mm。此间 隙的设计同时也决定了蝶阀的最小通径。 这里特别要提醒反向压力密封工况下的密封副摩擦力自锁理论。密封副摩擦力自锁理 论指:将密封副斜锥角设计在摩擦锥范围内,依靠密封副之间的摩擦力实现自锁密 封。这么理解是有一定错误的,因为密封副斜锥角并不是摩擦角。
客户要求:产品数据表、产品样图(设计方案)、蜗轮方向示意图、QCP 质量计划相关要求。
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五.设计过程及设计要点(编制文件)
5.1 三偏心金属硬密封蝶阀定义
① 蝶板围绕阀杆旋转90°达到启闭和调节 的效果,在管道上起切断和节流作用;
三偏心金属硬密封蝶阀偏心距计算
三偏心金属硬密封蝶阀偏心距计算
三偏心金属硬密封蝶阀的偏心距计算涉及到阀门的设计和工程知识。
偏心距是指阀座圆心与阀杆轴线之间的距离,它对于蝶阀的密封性能和操作特性至关重要。
一般来说,偏心距的计算需要考虑阀座密封圈的厚度、阀座的设计参数以及阀杆的位置等因素。
首先,偏心距的计算公式为,E = (D1 D2) / 2,其中E为偏心距,D1为阀座的大直径,D2为阀座的小直径。
这个公式是用来计算偏心距的基本公式,但在实际工程中还需要考虑到阀座的设计参数和材料的影响。
其次,对于三偏心金属硬密封蝶阀,由于其结构的特殊性,偏心距的计算还需要考虑到阀座密封圈的厚度和材料的弹性变形。
一般来说,偏心距越大,阀座的密封性能越好,但是偏心距过大也会增加阀门的操作力和磨损。
最后,对于具体的三偏心金属硬密封蝶阀的偏心距计算,需要根据具体的阀门参数和设计要求进行计算,通常需要结合阀门制造商提供的技术资料和标准进行计算。
在实际工程中,通常由阀门设计工程师或相关专业人士进行计算和确认,以确保阀门的密封性能
和操作特性符合设计要求。
总之,三偏心金属硬密封蝶阀偏心距的计算涉及到多个因素,需要综合考虑阀门的设计参数、材料特性和工程要求等因素,是一个比较复杂的工程问题。
希望以上回答能够帮助到你。
三偏心硬密封蝶阀干涉设计新方法
三偏心硬密封蝶阀干涉设计新方法来源:互联网点击:107 日期:2012/9/6一、前言蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的新型阀门产品,已在石油、化工、冶金及水电等许多领域中得到极为广泛的应用。
三偏心多层次硬密封蝶阀是应用最为广泛的一种蝶阀,其中的三偏心主要是指轴向偏心H,径向偏心F和角偏心α(如图1所示)。
该阀开关力矩的大小、密封性能的好坏及使用周期的长短除与三偏心的结构有关外,主要还取决于蝶板密封圈与阀座是否干涉及干涉量的大小。
而是否干涉及干涉量的大小直接由这三个偏心量来决定。
因此,在确定这三个偏心值后,检查密封圈在整个开关过程中与阀座的干涉与否及干涉量的大小极为重要,是整个设计过程中的核心。
二、三偏心硬密封蝶阀的干涉检查传统三偏心硬密封蝶阀的干涉检查都是采用三维建模的方式进行,工程量大,耗时长,修改烦琐、复杂,增加了设计困难、周期及成本。
现通过CAD二维制图的简易方法来介绍一种全新的简单、易懂、方便和实用性强的干涉检查方法。
1.确定蝶板密封圈与阀座密封圈的空间轨迹将密封面进行理论分层,可以认为是有无数层叠合而成,那么,通过数学模型分析,可以认为每一层都是这样形成的:在一定斜度的圆锥面上与相对水平面具有一定角度的面相交形成的椭圆形曲线,每一层的椭圆线叠加在一起组合成密封面。
如图2所示,以很直观的数学模型表达密封面的形成原理。
以型号为D343SH-16CDN600的三偏心硬密封蝶阀为例,进行密封面干涉设计的说明。
(1)确定椭圆形曲线的短轴和长轴将蝶板密封圈的密封面和阀座密封面建立数学模型,如图2所示,圆锥体斜度为9°(即车刀以向下9°的方向加工蝶板密封面),夹具斜度板平面与水平面角度也为9°,用CAD作图法量出蝶板密封圈和阀座密封圈的短轴和长轴部分的长度。
(2)画密封面的椭圆曲线在与图1同样的数学模型中分别以阀座前轴、阀座中轴、阀座背轴、密封圈前轴、密封圈中轴和密封圈背轴为中心,以图2中与之对应的短轴与长轴为尺寸建立椭圆形曲线,这里以阀座前轴与密封圈前轴为中心建立的椭圆线为例进行示范,如图3所示。
浅析三偏心蝶阀的结构设计及干涉检查
创新观察—356—浅析三偏心蝶阀的结构设计及干涉检查施俊杰(江苏神通阀门股份有限公司,南通 226232)引言随着社会经济和科学技术的迅猛发展,蝶阀在管道输送过程中发挥着巨大的作用,能够及时为管道系统的控制提供良好的保障,广泛应用于石油化工、水利水电、桥梁建筑和深海探测等领域[1-2]。
由于我国在建国初期,整体经济薄弱,各个行业都面临着巨大的挑战,其中,阀门技术的发展也还处于刚起步的阶段,并且常常受到国外技术的封锁与制约,尤其是在三偏心金属密封蝶阀等方面,使得我国在阀门技术的发展一直落后与西方发达国家,制约着我国工业管道系统的发展。
本文正是从实际应用出发,对其存在的缺陷与不足进行设计,并对于设计中存在的干涉问题进行研究和优化分析,从而有效地提高三偏心金属密封蝶阀的性能与强度,满足管路系统控制的基本要求,更好地促进相关行业的发展和进步[3-4]。
1.三偏心蝶阀的结构分析蝶阀亦称翻板阀,是指蝶板为圆盘,可以围绕阀轴旋转以实现启闭功能和调节流量的一种阀门,由驱动装置、阀体、蝶板、阀杆、密封圈、轴承及填料等零部件构成,应用较为广泛。
而三偏心蝶阀具有结构紧凑、体积小、操作方便、开启扭矩小、耐高温、耐高压、寿命长等特点,在高温、高压、高腐蚀性条件下也有较好的性能,并逐步取代了传统的截止阀、球阀等管道元件,在管道控制方面得到极大的应用。
由于传统的双偏心蝶阀在结构和性能上存在一定的缺陷,为了适应工业生产过程中的实际需要,三偏心蝶阀在此条件下应运而生[6]。
三偏心蝶阀的第一个偏心是阀轴位于蝶板轴后面,使得密封能够完全紧密环绕接触整个阀座,第二个偏心是阀轴中心线偏离管道和阀门中心线,避免受阀门开启和关闭的干扰,第三个偏心是阀座锥体轴偏离阀轴中心线,这样可以在关闭和开启过程中消除摩擦作用,并且实现环绕整个阀座的均匀一致的压缩密封效果,进一步提高了蝶阀的使用性能。
一般在相同的工作环境下,三偏心蝶阀相对于双偏心蝶阀的偏心量小40%-60%之间,能够有效地满足耐高温和耐高压的工况要求。
三偏心全方位可调节金属蝶阀
三偏心硬密封蝶阀天津祥嘉流体控制系统有限公司邮编300380摘要介绍了三偏心硬密封蝶阀的结构特点工作原理关键词三偏心硬密封结构原理1 概述三偏心硬密封金属蝶阀是一种直角旋转阀,其三偏心结构设计消除了蝶阀启闭过程中蝶板密封件与阀座的磨擦,大大提高了阀门的使用寿命和密封性能,阀门使用温度范围和耐蚀性能只与制作的零件材料有关,当流量在80%以下时,阀门流量特性Cv与阀门开度呈等线性关系,这些优良特性使得本产品可取代闸阀、截止阀、球阀,而广泛应用于化工、石油、海上油井及平台、火电、水电、钢铁冶炼、造纸、环保、医药、纺织等系统,用于控制管道的截流和流量调节。
2 结构形式如图一所示:该产品主要由阀体、蝶板、阀杆等主要零件组成。
尺寸a,置一个尺寸b角度β,3 密封原理由于在双偏心密封蝶阀的基础上,将阀座回转轴线与阀体通道轴线形成一个β角。
其偏心结果由图二的 A —A 剖视图可见,当三偏心密封蝶阀完全处于开启状态时,其蝶板密封面会完全脱离阀座密封面,并在蝶板密封面与阀体密封面之间形成一个与双偏心密封蝶阀相同的间隙y ,而由图三可见,由于β角偏置的形成会使长、短半径转动的蝶板大,小半圆上,蝶板密封面转动轨迹的切线与阀座密封面形成一个θ1和θ2角。
使蝶阀启闭时蝶板密封面相对于阀座密封面渐出脱离和渐入压紧,从而彻底消除了蝶阀启闭时蝶阀两密封面之间的机械磨损和擦伤。
该类蝶阀从0~90°开启时,蝶板的密封面会在开启的瞬间立即脱离阀座密封面,在其90~0°关闭时,只有在关闭的瞬间,其蝶板密封面才会接触并压紧阀座密封面。
由图三可见,由于θ1和θ2角的形成,使蝶阀关闭时,其密封副两密封面之间的密封比压,由外加于阀杆的驱动力矩产生。
不仅消除了常规偏心蝶阀中因弹性阀座弹性材料老化、冷流、弹性失效等因素造成的密封副两密封面之间的密封比压降低和消失,而且可以通过外加驱动力矩的改变,实现对其密封比压的任意调整,从而使三偏心密封蝶阀的密封性能改善,使使用寿命大大提高。
蝶阀设计计算书(DN150 PN16)
编号:设计计算书名称:三偏心硬密封蝶阀型号:D343H公称通径:150mm公称压力:1.6Mpa编制:________________审核:________________批准:________________XXXX阀门有限公司二OO九年十二月I目录T (1)计算内容壁厚1M (2)计算内容密封面上计算比压8计算内容阀杆力矩 (4)计算内容阀杆强度验算 (6)计算内容蝶板厚度计算 (8)计算内容蝶板强度验算 (9)计算内容流量系数的计算 (11)附录 (12)I1零件名称 阀体 材料牌号 WCB 计算内容 壁厚 1T序 号 计算数据名称 符号 式中符号公式 单位 计算数据1 计算壁厚 SB ’ []2.3L PN DNC Pσ+-mm 4.3 2 计算压力 PN 设计给定 Mpa 1.6 3 计算内径 DN设计给定mm 150 4许用拉应力[]L σ查《实用阀门设计手册》表3-3Mpa 82 5 腐蚀余量 C 设计给定 mm 3 6 实际壁厚 SB设计给定mm12结论:1.SB ≥SB ’,故合格。
2.管路附件温度压力级是根据材料相应温度下的许用应力制定的,故不进行高温核算。
2零件名称 阀座 材料牌号 WCB计算内容 密封面上计算比压8M序 号 计算数据名称 符号 式中 符号公式 单位 计算数据 1 密封面上总作用力 MZ Q MZ MF Q +QN37799 2 密封面上介质作用力MJ Q ()2MN M πD +b P 4N 26179 3 密封面内径 MN D 图示,设计给定 mm 142 4 密封面外径 MW D图示,设计给定 mm 146.67 5 密封面与球面接触半角 α图示,设计给定 72 6 阀座密封面宽度 M b 设计给定 mm 2.335 7 设计压力 P设计给定Mpa 1.6 8 密封面上密封力 MF Q ()22M MW MN MF πf D -D 1+q tan α4⎛⎫ ⎪⎝⎭N 11620 9密封面磨擦因数M f查《实用阀门设计手册》表3-260.3310 密封面必须比压 MF q查《实用阀门设计手册》表3-13 Mpa10 11 密封面计算比压 q()MZMW MN M Q D +D πb sin αMpa 18.77 12密封面许用比压[]q查《实用阀门设计手册》表3-14Mpa150结论 MF q < q<[]q 故合格。
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客户要求:产品数据表、产品样图(设计方案)、蜗轮方向示意图、QCP 质量计划相关要求。
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五.设计过程及设计要点(编制文件)
5.1 三偏心金属硬密封蝶阀定义
① 蝶板围绕阀杆旋转90°达到启闭和调节 的效果,在管道上起切断和节流作用;
②阀门密封副为金属或金属层叠材料;
图A
蝶板 密 封副 斜锥 角
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5.3.2 按产品标准及其引用的标准已知数据填写经验数据库并绘制流道内径、 结构长度、法兰尺寸和壁厚;
壁厚设计原则 常用产品标准 JB/T 8527-97 金属密封蝶阀 EN 593-2004 工业 阀门-金属蝶阀 壁厚标准 GB/T 12224-2005 钢制阀门 一般要求 EN 12516-1-2005 工业阀 门 壳体设计强度 第1部 分:钢阀门壳体的列表法 说明 按表3或按表3进行内外插 值.并对比公式取最大值 查表并对比公式取最大值
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二.产品图纸设计流程
标示控制
工艺文 件、作业 指导书、 作业流程
反馈改 进
过程控制 设计确认 设计验证 设计评审 设计输出 编制文件 设计输入 信息确认 采购验证 采购跟踪 供方评审 编制计划 信息确认 设备控制 环境控制 工艺控制 材料控制 编制计划 信息输入 装配 清洗 研磨 材料识别 编制计划 图样分析
11.阀杆键 槽截面抗扭 21.填料压盖强度
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5.3 设计过程
5.3.1 按照执行标准和产品使用工况确定产品材料配置。其中密封副和阀杆材 质对产品各个方面都有着极大的影响。以下简要说明其互相作用关系。
密封副材质的许用比压跟阀门扭矩有极大的反比关系: ①材质的许用比压越小(强度较小),设计的密封面宽度就需要越宽; ②密封面宽度越宽,密封面摩擦力矩越大,一般来说蝶阀密封副的摩擦力矩占到总阀 门扭矩的70~80%,所以密封面的大小直接影响后续部件参数的设计; ③密封副的摩擦力矩越大,导致阀杆直径越大,只有更大的阀杆直径才能满足其抗扭 转的能力; ④密封面宽度和阀杆直径越大,将更容易导致密封副发生动作干涉,同时阀杆直径加 大也会导致轴承摩擦力和填料摩擦力的增加。为避免密封副动作干涉,密封副的径 向偏心或轴向偏心需要同比加大。径向偏心的加大会破坏阀瓣在阀杆轴线两侧的介 质力平衡,在正向开启和反向关闭时不仅会导致扭矩增加,还会减弱阀门的密封效 果。 高强度阀杆材质可以在减小阀杆直径同时减小轴承摩擦力矩,而更小的阀杆直径可以 减小阀门的径向偏心和轴向偏心,有利于阀门密封性能和材料成本的控制。 (试验数 据见附件1)
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密封面厚度应取小值。较小的厚度可以减小密封面摩擦力矩。但必须满足同时密封 圈的强度校核。且最大直径处在启闭过程中应不会与流道产生动作干涉,此间隙在初 期一般控制在10~20mm(见图C),由于蝶板此边缘的直径在设计完成后会大于此处 的密封圈直径,所以需要在蝶板设计完成后重新确认此间隙控制在8~15mm。此间 隙的设计同时也决定了蝶阀的最小通径。 这里特别要提醒反向压力密封工况下的密封副摩擦力自锁理论。密封副摩擦力自锁理 论指:将密封副斜锥角设计在摩擦锥范围内,依靠密封副之间的摩擦力实现自锁密 封。这么理解是有一定错误的,因为密封副斜锥角并不是摩擦角。
结构长度标准: API 609-2009 、GB/T 12221-2005、EN 558 1-1996; 检验与试验标准:API 598-2009、GB/T 13927-2008、ISO 5208-1993、 EN 12226 1-2003; 其他相关标准:原材料及检验标准、涂装及包装标准、国家安全法律法规、 设计参考资料等;
最小 通径 9 1 6 .2 3
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图F为密封副在反向压力介质作用下关闭状态下的简化受力模型。通过计算摩擦系数 的反正切值可求得自锁的角度。按《阀门设计计算手册》表4-29可知碳钢或合金钢 密封面的开启摩擦系数为0.4则arctan×0.4=21.8°,即最大静摩擦角为21.8°(见 图F)。线v为阀瓣回转中心与密封面中心连接线,由于驱动装置扭矩和介质力都是 v Ky 沿着阀瓣回转中心施加作用力的,所以Fa 图F y 和Fb均垂直于v线,Fn垂直于x轴,Fc作 2ψ Fn Fn θ 为Fa的反向摩擦力。可看到主动力Fa的 Fs K Fc Fa Fa 方向完全超出了摩擦锥2φ的角度范围, α Fb 所以是无法实现自锁的。而真正的密封副 x Fy Fy 摩擦角应该是K角。Fy和y所形成的夹角Ky 称之为密封圈对阀座的摩擦角,这个角一 α=角度偏心 θ=接触角 fs=摩擦系数 Fa =介质作用力 般设定在18~24°,虽然Ky和密封副斜锥 角α 相等,但由于Ky只在施加扭矩后才会 Fb =驱动装置施加的扭矩作用力 产生Fy。所以认定三偏心金属硬密封蝶阀 Fc=密封副摩擦力 属于扭矩密封。综上所述密封副自锁应是 存在于一个力系平衡的环境下,但由于是 Fy =密封圈弹性压缩产生的作用力 扭矩密封,所以不需要校核力系平衡,只 Fn =法向约束力 Fs =切向约束力 要驱动扭矩满足或者大于阀门总扭矩即可 v=阀瓣回转中心与密封面中心连接线 实现密封。 Page 12
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密封副结构-弹性密封圈
关闭后此间隙在密封 角度和扭矩的作用下 被压缩。
密封圈本身的弹性将 产生一个有利于密封 的反作用力推动密封 圈靠向阀座。
同时介质压力通过压 板上的增压孔将密封 圈推向阀座增强密封 性能。
偏心3 (角 度 偏 心)
阀座
斜锥
表面
偏 心1(轴 向偏 心 )
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5.2 三偏心蝶阀设计控制点
15.中法兰强度 13.螺栓强度 14.防转销剪切 3.阀杆扭矩
4.密封副动作干涉模拟 Simulation
1.壁厚 Simulation 2.密封比压 8.蝶板强度 Simulation
16.螺钉强度
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防止阀瓣与流道动作干涉
图C
图E 图D
最大通径 5 93 1 . 26
按照理论力学关于摩擦的定义(见图E):
物体处于平衡的临界状态时,全约束力 FRA与法向约束力FN间所形成的夹角φf称 为摩擦角,2φf称为摩擦锥。在此摩擦锥 内向物体施加的力FR (FRA的反力)无论怎 样大,物体必将保持平衡。 假设密封副摩擦力自锁理论成立,那么阀 瓣应该是既无法开启也无法关闭,因为摩 擦锥内的力无论大小必将保持物体的平衡。 所以密封副摩擦力自锁密封理论无法独立 存在。
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四.设计输入(部分举例)
产品设计与制造标准:API 609-2009、JB/T 8527-1997、EN 593-2004; 产品压力温度等级标准:ASTM B16.34-2009、GBT 9124-2000、EN 12516-2005;
法兰尺寸标准:ASME B16.5-2009、ASME B16.47-2006、GB/T 91132000、SANS 1123 -2007、EN 1092 1-2005;
压板 螺钉
密封 圈
阀体
阀 座斜锥
中心 线
阀 瓣回 转中 心
阀瓣 回 转中 心线
③ 密封副结构为三偏心金属硬密封。 密封面中心和阀瓣回转中心偏移形成第1 个偏心(轴向偏心);阀门流道中心和阀瓣 回转中心偏移形成第2个偏心(径向偏心); 第3个偏心是密封面角度偏心(斜置圆 锥)。 见图A
阀门 流 道中 心线 偏 心2(径 向偏 心)
API 609-2009 双法 ASME B16.34-2009 法兰、 按表3A或按表3A进行内 插值,其余按ASME 兰式、凸耳式和对夹 螺纹和焊接端连接的阀门 式蝶阀 B16.34-2009 的计算公式
5.3.3 密封副设计。 按经验数据库预选密封圈厚度、角度偏心、径向偏心、轴向偏心和阀杆直 径。并用计算书校核密封副的密封比压。在满足密封圈强度的前提下,
产品加工
焊接 图纸分析 工艺鉴定 编制文件 焊接材料 焊接过程 焊后检验 试验评定 热处理 信息分析 工艺鉴定 编制文件 设备检查 操作工艺 质量检验 试验评定
产品 装配
装配检验 外观检验 尺寸检验 配合度检 验 光谱分析
产品 试压
试压检验 强度检验 密封检验 上密封检 验 低压密封 检验
产品 储存
试验结果 试验时间 试验压力 试验介质 设备检查 检验项目 标准引用 底漆 清洗 运输 包装 核对 固定 隔离 防腐
标示管 理、文件 管理、作 业纪律管 理
客户 需求
售前服务 客户沟通 合同评审 合制作 模具检验
材料采购
进货检验 外观检验 原材料检 验 锻件铸件 检验 标准件检 验 配套件检 验 理化检验 试验设备 检查 化学分析 冲击试验 拉伸试验 弯曲试验 硬度分析 光谱分析 金相分析 数据处理
24. 阀瓣流阻模拟 Flow Simulation
17.密封圈压板强度 9.密封圈强度挠度 23.地脚强度 Simulation
22.驱动装 置扭矩校核 20.支架强度
7.轴承承载压力 5.填料密封比压 12.防转销剪切 10.键的挤压和剪切
6.阀杆销孔截面抗扭 18.螺钉强度 19.下端盖强度
图B
成品检验 外观检验 油漆检验 尺寸检验
包装 运输
发货检验 外观检验 油漆检验 标牌、合 格证 清洁度
客户 满意
计划实施 评审监控 售后服务 三包政策 客户反馈
反馈改 进
检验规 范、不合 格品控制
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三.设计工具
3.1 二维制图软件:CAXA 2007用于方案设计, SolidWorks 2010用于三维模 型以及工程图绘制,随着三维模型参数的修改SolidWorks 2010能够自动变 更工程图中的图形和尺寸; 3.2 辅助设计工具:exl版设计计算书。在陆培文主编的《阀门设计计算手册》 蝶阀典型计算项目的基础上,修改并添加一些必要的校核内容,通过exl的函 数功能编写自动计算的校核公式,并设置合格条件,使得并大大节约了原来 的手工计算时间。为零部件的各个参数给出理论依据。经验数据库是将已开 发阀门部件的关键参数按型号分别列出,可直接对比和查询不同型号间的参 数差异。为系列化开发以及新产品设计提供直观、便捷的查询通道。 3.3 三维造型软件: SolidWorks 2010应用最为广泛的高效、强大的三维CAD 解决方案之一。 3.4 有限元分析软件: Simulation /Flow Simulation。即著名的FEA软件 COSMOSWorks,以插件形式集成在SolidWorks 2010。易学易用、简洁直 观,普通PC即可运行,无需专业的有限元经验。普通工程师即可进行工程分 析,迅速得到分析结果,从而最大限度地缩短设计周期,降低测试成本。