偏心半球阀的偏心原理分析偏心半球阀的偏心原理是什么?
调节阀阀体和阀芯回转中心(即阀杆轴线)与阀芯的密封球面的几何中心偏置一个径向尺寸,还与电动调节阀阀座密封面在阀体通道轴线上有个偏置尺寸,密封副为金属-金属外力作用下接触,气动调节阀依靠两个偏心实现自锁关闭,偏心的合理选配使得自锁角小于摩擦角,自锁角选的太小关闭容易,开启特困难,角度选大了,虽然开启力小,但关闭力矩迅猛增加,试验台的反复试验,确定两个搭配合理的偏心量至关重要,可靠的自锁性能确保其密封严紧。这是半球阀的技术,从结构原理通过制造手段去实现密封而言,安庆偏心半球阀,球阀、蝶阀、闸阀、截止阀等确有逊色。
采用偏心曲轴,使得球冠中心线与阀门流道中心线偏离一个偏心距a(如偏心半球阀的偏心原理分析图)。在阀门开启时,曲轴转过一个很小的角度,球冠就会离开阀座,球冠和阀座不再接触;反之,在阀门关闭过程中,只有在关闭瞬间,球冠才和阀座接触。这种结构使得球冠和阀座得到充分的保护,减少了磨损,延长了阀门的使用寿命。
什么是超低温双偏心蝶阀?超低温双偏心蝶阀材料选择
在低温条件下,金属材料的强度和硬度提高,塑性和韧性降低,呈现出不同程度的低温冷脆现象,偏心半球阀报价,严重影响到蝶阀的性能和安全。为了防止材料在低温下的脆断,阀体和蝶板等承压零部件采用奥氏体不锈钢(如304L、316、316L等,其中316L的稳定性较好,没有明显的低温冷脆临界温度,在低温条件下,仍能保持较高的韧性,因此阀体和蝶板等承压部件选用316L材料。
超低温双偏心蝶阀试验
参照BS6364、JB/T7749等相关低温阀门试验标准,搭建了超低温蝶阀试验装置,通过减压阀和截止阀等组合操作对蝶阀的密封性能进行测试。在试验过程中,通过热电偶监测阀体、阀盖及蝶板等部位的温度,达到试验温度要求后,用低温测试介质氦气进行蝶阀的密封性能试验。
蝶阀低温试验装置原理
在双偏心蝶板、密封结构以及阀门主要零件选用材料等方面研究成果的基础上,研制了DN300-PN10超低温双偏心蝶阀,并在试验装置上用氦气对该阀分别进行常温与液氮工况下的密封性能试验。试验结果表明DN300-PN10超低温双偏心蝶阀常温下的泄漏量小于16ml/min。在液氮超低温工况下,该阀泄漏量小于100ml/min。
蝶阀低温总结
偏心半球阀与法兰闸阀的具体区别
偏心半球阀和法兰闸阀是同属一个类型的阀门,区别在它的关闭件是个球体,侧装偏心半球阀,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。
1.法兰闸阀:
法兰闸阀是连接方式为法兰的闸阀,这种连接方式常见。法兰闸阀在管路中使用时,所以在高压管路上错采用法兰闸阀。
(1)流体阻力小,闸阀阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,因而流动阻力较小 。
(2)启闭较省力,启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直,与截止阀相比、闸阀的启闭较为省力。
(3)介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
法兰闸阀特点:重量轻:本体采用球黑铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。
平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头,木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封闸阀底部采用与水管相同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。整体包胶:闸板采用的橡胶进行整体内、外包胶,欧洲的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证准确的几何尺寸,偏心半球阀原理,且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠,不易脱落及弹性记忆佳。精铸阀体:阀体采用精密铸造,准确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。
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