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      高溫高壓截止閥自緊密封計算
      點擊次數:1880 更新時間:2017-03-08 返回

                           高溫高壓截止閥自緊密封計算

                            上海申弘閥門有限公司

      高溫高壓截止閥自緊密封計算高溫高壓截止閥中法蘭自緊密封計算
         之前介紹蒸汽截止閥熱損失,現在介紹 高溫高壓閥門通常采用楔形墊組合自緊密封結構(一種新型高溫高壓截止閥,包括閥體(1)、閥蓋(2)、閥芯(3)及閥桿(4),閥體(1)內設閥腔(5),閥體(1)上設樣水進口(6)和樣水出口(7);其特征在于:所述閥體(1)的主體為一矩形體,樣水進口(6)和樣水出口(7)設置于閥體(1)的長度方向的兩端端面上;閥體(1)在矩形體的寬度方向上的兩側對稱延伸出散熱部(9),該散熱部(9)上設有多個散熱通孔(10)。本實用新型通過設置散熱部,散熱部上開設散熱通孔,大幅增加了閥體的散熱能力,據實際試用證明,此設計能使閥門內閥體及閥桿等部件溫度下20-30℃,從而減少了部件的熱膨脹量,使閥芯不易卡死,閥門開關順暢。高溫高壓截止閥是帶散熱裝置的啟閉裝置、采用對焊方式與管道焊接,適用于高溫高壓場合。主要技術參數:公稱壓力:16、25、32MPa 適用溫度:425℃ 450℃ 500℃ 540℃,主要用于鋼鐵、冶金、電廠、熱電等企業。高溫高壓截止閥在電廠工藝系統中的應用十分廣泛,例如:鍋爐系統蒸汽系統的工藝門,熱工儀表閥,取樣系統的各種閥門等。


      高溫高壓截止閥自緊密封計算型 號 316SS-GC
      設計標準 GB/T12224-1989 JB/T774-1995
      功能特點 錐面浮動閥瓣,球面密封,上閥桿螺紋
      公稱直徑(mm) DN6 DN10
      公稱壓力(MPa) 32 MPa
      zui高耐溫(℃) -20℃-540℃
      密封試驗壓力(MPa) 40MPa
      制造材料 316\1Cr18Ni9Ti
      適用介質 油、水、氣等多種非腐蝕和腐蝕介質
      連接方式 承插焊接要特點及用途Characteristics and uses
      1、高溫高壓截止閥與管路連接采用焊接式結構。
      2、密封面不易磨損、擦傷、密封性能好。壽命長。
      3、結構緊湊、啟閉性好、高度小、維修方便。
      4、高溫高壓截止閥適用于水、蒸汽、油品管路上、具有耐高溫、耐高壓的特點。
          F= 4Djp
        F-內壓引起的軸向力(N):
      Dc_密封接觸圓直徑(mm):
        p-設計壓力(MPa)。預緊狀態時,楔形密封墊密封的軸向分力,即預緊螺栓的載荷為
            Fa= rrDqi旦蘭;:式中F。——楔形密封墊密封力的軸向分力(N);
          gl——線密封比壓,對碳素鋼、低合金鋼取ql= 200 - 300N/mm;
          p-摩擦角,鋼與鋼接觸p =8。30’;鋼與銅接觸p=10。31’;鋼與鋁接觸P=15。。
          (2)支承環的設計計算支承環結構如圖2—3所示。
          支承環結構尺寸確定后,需對作用于縱向截面的彎曲應力和a-a環向截面的當量應力進行強度校核。
          縱向截面的彎曲應力校核:
          (D3' - Dl - 2dK)a2≤o.,[,。]
      式中M,——中性面單位長度的彎矩(N.mm/mm):
          Dn-閥體頂部中性面Y-y的直徑(mm),D。=D7 +2S。。


        ③計算系數口:
      式中盧——計算系數(mm一1):盧——平均壁溫下材料的泊松比。當缺乏數據時,可取p:0.3。
      ④根據∥,值查圖2—7,得等值和魯值。
       按下式計算:
          6(F+F。)L
          (ra 2Ds2i ra
      式中Ds -a-a環向截面的平均直徑(mm)。
          D,按下式計算:
          D5= D6 - tand
          r。按下式計算:
          F+F。
          (6)閥體頂部的設計計算閥體頂部結構如圖2—6所示。
          閥體頂部的結構尺寸確定后,需對作用于。一。和6—6環向
      上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥,氣動截止閥,電動蝶閥,氣動蝶閥截面的當量應力進行強度校核。
          1)o—。環向截面的當量應力校核:
          盯。。=盯。+盯m。≤0.9[盯t]
      式中盯。。——口一。環向截面的當量應力(MPa);
          。——拉應力(MPa);
          。——彎曲應力(MPa)。
          口。按下式計算:
          4(F+F。)
      式中Dn——外直徑(mm);
          D,——直徑(mm),見圖2—6。
          Um。按下式計算:
      式中S-a-a環向截面處厚度(mm)。
          s:與生;
        眥…——作用于。-a環向截面單位長度上的zui大彎矩
          M_按下列步驟計算:
          ①F+F。引起的彎矩肘按下式計算:
          M- (F+F。)H
      圖2式中M-F+F。引起的彎矩(N'mm);
          月——力臂(mm),日=So+0.5h;
          S。——閥體頂部中性面Y-Y離直徑D,的距離(mm)
          當妾≤1. 45時,So=堡一D.
          -—1一當》45時,so=半×等等
          :面單位飫度的彎矩:
          o“2  3 14(D3 -Di
      式中Um-彎曲應力(MPa);
          D。-a-a截面的直徑(mm);
          Db——螺栓孔中心圓直徑( mm);
          D3-支承環外徑( mm);
          Dl——支承環內徑( mm);
          dK-螺栓孔直徑(mm);
          8-支承環厚度(mm);
      圖2—3支承環
          [a.]——設計溫度下元件材料的許用應力(MPa)。
          a-a環向截面的當量應力校核:
          a。=≤0.9[一].
        式中cro-當量應力(MPa);
          Uma——。一。環向截面的彎曲應力(MPa),口。。:3Fa Da - Db)
          -rrD。^2    '
          F。
          Ta-“-a環向截面的切應力(MPa),7a 2i啄;
          h-厚度( mm),見圖2—3。
          (3)凹合環的設計計算四合環由四塊元件組成,每塊元件均有一個徑向螺孔,如圖2-4
        所示,計算時視為一個圓環。
          對作用于a-a環向截面的切應力校核:
          F+ F.一≤0. 9[U.]
          Ta-i '4:
        式中D。-a-a截面直徑(mm);
          dK-拉緊螺栓孔直徑(mm);
          n——拉緊螺栓數量(mm);
          ^——厚度(mm),見圖2-4。
          (4)預緊螺栓的設計計算預緊螺栓光桿部分直徑計算:
          如層篝式中如-預緊螺栓光桿部分直徑(mm);
        [ rjh] -常溫下螺栓材料的許用應力(MP。);
          n——螺栓數量。
        (5)閥蓋的設計計算閥蓋的結構如圖2-5所示。
          閥蓋的結構尺寸確定后,對作用于縱向截面的彎曲應力和。~。環向截面的當量應力進行強度校核。
          縱向截面的彎曲應力校核:
      式中M-縱向截面的彎矩(N.mm):
          z-縱向截面抗彎截面系數(mm,)。
          按下式計算:
          Z按下述方法確定:  
      式中ze-縱向截面形心離截面zui外端距離(mm):
          a-閥蓋高度(mm):
          D_-密封接觸圓直徑( mm)。與本文相關的產品有美標鈦截止閥

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