Ню Йорк

Принцип на запечатване и структурни характеристики на плаващия сферичен кран

1. Принципът на запечатване на Taikeплаващ сферичен кран

Отварящата и затварящата част на плаващия сферичен кран Taike е сфера с проходен отвор, съизмерим с диаметъра на тръбата в средата. Уплътнително легло, изработено от PTFE, е поставено на входния и изходния край, които са поместени в метален клапан. В тялото, когато проходният отвор в сферата се припокрива с канала на тръбопровода, клапанът е в отворено състояние; когато проходният отвор в сферата е перпендикулярен на канала на тръбопровода, клапанът е в затворено състояние. Клапанът се завърта от отворено в затворено или от затворено в отворено, сферата се завърта на 90°.

Когато сферичният кран е в затворено състояние, средното налягане на входния край действа върху топката, генерирайки сила, която я избутва, така че топката плътно притиска уплътняващото легло на изходния край и върху коничната повърхност на уплътняващото легло се генерира контактно напрежение, образувайки контактна зона. Силата на единица площ от контактната зона се нарича работно специфично налягане q на уплътнението на клапана. Когато това специфично налягане е по-голямо от специфичното налягане, необходимо за уплътнението, клапанът получава ефективно уплътнение. Този вид метод на уплътняване, който не разчита на външна сила и се уплътнява чрез средно налягане, се нарича средно самоуплътняващо се.

Трябва да се отбележи, че традиционните клапани, като напримерсферични вентили, шибърни клапани, централна линиядроселови клапи, а затварящите клапани разчитат на външна сила, която действа върху седалката на клапана, за да постигнат надеждно уплътнение. Уплътнението, получено чрез външна сила, се нарича принудително уплътнение. Приложената външно сила на принудително уплътняване е произволна и несигурна, което не е благоприятно за дългосрочната употреба на клапана. Принципът на уплътняване на сферичния кран Taike е силата, действаща върху уплътняващата седалка, която се създава от налягането на средата. Тази сила е стабилна, може да се контролира и се определя от конструкцията.

2. Характеристики на конструкцията на плаващия сферичен кран Taike

(1) За да се гарантира, че сферата може да създаде сила на средата, когато е в затворено състояние, тя трябва да е близо до уплътняващото легло, когато клапанът е предварително сглобен, и е необходима интерференция, за да се създаде налягане за предварително затягане, което е 0,1 пъти работното налягане и не е по-малко от 2 MPa. Постигането на това съотношение на предварително натоварване е напълно гарантирано от геометричните размери на конструкцията. Ако свободната височина след комбинирането на сферата и входното и изходното уплътняващо легло е A; след комбиниране на лявото и дясното тяло на клапана, вътрешната кухина съдържа сферата и ширината на уплътняващото легло е B, тогава необходимото налягане за предварително натоварване се генерира след сглобяването. Ако печалбата е C, тя трябва да отговаря на: AB=C. Тази стойност на C трябва да бъде гарантирана от геометричните размери на обработваните части. Може да се предположи, че тази интерференция C е трудна за определяне и гарантиране. Размерът на стойността на интерференцията директно определя уплътнителната производителност и работния въртящ момент на клапана.

(2) Трябва да се отбележи, че ранните плаващи сферични кранове за битови нужди са били трудни за управление поради стойността на интерференцията по време на монтажа и често са били регулирани с уплътнения. Много производители дори наричат това уплътнение регулиращо уплътнение в ръководството. По този начин, по време на монтажа, между свързващите равнини на главния и спомагателния клапан има определена празнина. Наличието на тази празнина ще доведе до разхлабване на болтовете поради колебанията в налягането на средата и температурните колебания по време на употреба, както и външното натоварване на тръбопровода, и ще доведе до теч от клапана.

(3) Когато вентилът е в затворено състояние, средната сила на входния край действа върху сферата, което ще доведе до леко изместване на геометричния център на сферата, която ще бъде в тесен контакт със седалката на вентила на изходния край и ще увеличи контактното напрежение върху уплътнителната лента, като по този начин ще се постигне надеждност. Уплътнението; и силата на предварително затягане на седалката на вентила на входния край в контакт със сферата ще бъде намалена, което ще повлияе на уплътнителните характеристики на седалката на входното уплътнение. Този вид конструкция на сферичния вентил е сферичен вентил с леко изместване в геометричния център на сферата при работни условия, който се нарича плаващ сферичен вентил. Плаващият сферичен вентил е уплътнен с уплътнителна седалка на изходния край и не е сигурно дали седалката на вентила на входния край има уплътнителна функция.

(4) Структурата на плаващия сферичен кран Taike е двупосочна, т.е. могат да се запечатат две посоки на потока на средата.

(5) Уплътнителното място, където са свързани сферите, е изработено от полимерни материали. При въртенето на сферите може да се генерира статично електричество. Ако няма специален структурен дизайн - антистатичен дизайн, статично електричество може да се натрупа върху сферите.

(6) При клапан, съставен от две уплътнителни седла, в кухината на клапана може да се натрупа течност. Поради промени в околната температура и работните условия, количеството течност може да се увеличи необичайно, причинявайки повреда на границата на налягане на клапана. Трябва да се обърне внимание на това.


Време на публикуване: 06 септември 2021 г.