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      NORGREN電磁閥的選用與使用性能

      更新時間:2022-01-19瀏覽:2236次

          NORGREN電磁閥的選用與使用性能

          NORGREN電磁閥之前要結合自己的實際需要和場地來決定選用溝槽蝶閥,選擇合理的閥門運用是一門學問,溝槽蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則牌全開狀態。

          NORGREN電磁閥結構簡單、體積小、重量輕,只由少數幾個零件組成。而且只需旋轉90°即可啟閉,操作簡單,同時該閥門具有良的流體控制特性。蝶閥處于開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,故具有較的流量控制特性。蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。

          采用金屬密封的閥門一般比彈性密封的閥門壽命長,但很難做到密封。金屬密封能適應較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。

          如果要求蝶閥作為流量控制使用,主要的是正確選擇閥門的尺寸和類型。蝶閥的結構原理尤其適合制作大口徑閥門。NORGREN電磁閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業上廣泛應用,而且還應用于熱電站的冷卻水系統。

          常用的蝶閥有對夾式蝶閥和法蘭式蝶閥兩種。對夾式蝶閥是用雙頭螺栓將閥門連接在兩管道法蘭之間,法蘭式蝶閥是閥門上帶有法蘭,用螺栓將閥門上兩端法蘭連接在管道法蘭上。

          NORGREN電磁閥閥門的強度性能是指閥門承受介質壓力的能力。閥門是承受內壓的機械產品,因而具有足夠的強度和剛度,以長期使用而不發生破裂或產生變形。

          NORGREN電磁閥閥桿為通桿結構,經過調質處理,有良的綜合力學性能和性,抗擦傷性。蝶閥啟閉時閥桿只作旋轉運動而不作升降運行,閥桿的填料不易破壞,密封。與蝶板錐銷固定,外伸端為防沖出型設計,以免在閥桿與蝶板連接處意外斷裂時閥桿崩出。

          NORGREN電磁閥受結構條件的限制該結構不適應做通徑DN200以下閥門,原因是閥板整體結構太厚,流阻大。溝槽蝶閥因三偏心結構的原理,閥板的密封面與閥座之間的密封是靠傳動裝置的力矩使閥板壓向閥座。正流狀態時,介質壓力越高密封擠壓越緊。當流道介質逆流時隨著介質壓力的增大閥板與閥座之間的單位正壓力小于介質壓強時,密封開始泄漏。

          整體包膠閥芯球墨鑄鐵骨架內外采用高性能橡膠和硫化技術進行整體包覆,貼合緊密牢靠,幾何尺寸準確,密封彈性,將閥芯金屬與流體隔離,。

          一體式銅螺母閥芯的銅螺母與球墨鐵骨架,采用特種工藝緊密連接為一體,的長期操作和水流沖擊下也不會松脫,避免造成閥門的控制失效。

          彈性座封閘閥底部采用全流域直通式設計,等同于一直管道,不易堆積雜物,密封,使流體無阻。

          自密封閥蓋閥蓋與閥體間采用自密封結構設計,在許用壓力范圍內,流體壓力越高,密封越緊密。

          上密封閥桿與閥蓋間的上密封結構,采用三只o形密封圈設計,與傳統閘閥的填料密封結構相比,道道密封緊密,磨擦阻力大幅減少。在閥門處于任何開度、有壓力且具備閥桿鎖定功能,在操作和維護過程中閥桿不會被壓力沖出,避免造成人員傷害

          NORGREN電磁閥結構輕巧緊湊的結構,使工作高度較傳統閘閥降低60mm-300mm以上,節省工程空間;本體采用球墨鑄鐵材料,重量較傳統閘閥減輕約20%-30%,安裝維修便利。

          1、NORGREN電磁閥氣體內漏噴流過程,考慮噴流速度對聲傳播的影響,氣動力聲方程為基礎,采用時域差分法,邊界處理上綜合使用了全反射和無反射兩種邊界條件,建立了閘閥氣體內漏聲場數值模擬方法。

          2、聲場模擬結果表明:內漏噴流噪聲的傳播受內漏氣流噴柱擾動和閘閥內壁反射等因素的影響,具有的方向性,而且不同的開度對應不同的噴柱狀態和噴射角度,這都直接影響著下游聲場的指向性和聲壓的分布。

          3、NORGREN電磁閥內漏形成的2處噴流聲源,其向上、下游聲場傳播過程中,隨著取樣半徑R的增大逐漸降低。

          4、在NORGREN電磁閥內壁面形成的擴壓空間,兩次截流所產生的噴流噪聲在此空間相互作用,形成的聲渦。該處聲壓強,是聲學檢測的位置。

          NORGREN電磁閥流固熱禍合分析及閥桿與閘板拉伸試驗分析:

          1、由于流道截面積在閥座部位產生變化,流體在此處產生壓力波動,并在底部產生渦流,減小閥座部位流道截面積的變化能減小渦流損失。

          2、由于流體的流動,在流經閘閥的過程中溫度下降的趨勢很小。閥座部位產生渦流,流體壓力能轉換成熱能使壁面底部溫度升高。

          3、在不限制閘閥整體自由變形的情況下,與流體壓力相比,因熱產生的變形較大,而應力較小,熱變形能減小閘閥因流體壓力而產生的應力。

          4、閘閥運動件失效模式主要為閥桿頭部剪切失效及閘板T形槽彎曲失效,其中又以閘板T形槽彎曲失效為主,需要引起足夠重視。

          5、對于閘板T形槽的失效,應主要考慮彎曲應力對其造成的影響。

          6、對于閘閥運動件的尺寸設計:應先依據閥門的口徑、壓力計算出閥桿在開啟時所承受的拉力,再依據計算出的閥桿螺紋承載力來核算閥桿頭部及閘板T形槽尺寸。

          7、閘板T形槽高度H增大能夠增加其抗彎曲能力,在閥桿頭部高度h滿足要求的前提下,設計時增大H值比增大B值。

          NORGREN電磁閥氣體內漏噴流聲場進行模擬,分析其聲場特性,為閥門內漏的聲學檢測提供依據。閥門氣體內漏噴流噪聲源成份復雜,可看作由單極子、偶極子和四極子聲源共同作用的結果。四極子聲源在噴流噪聲中占主導地位,所以選取四極子聲作為閘閥氣體內漏噴流噪聲源。溝槽閘閥氣體內漏過程中,由于氣體湍流流動及閥體壁面的影響,內漏噪聲分布復雜。在閘板與閥體底面形成的擴壓空間里,兩次截流所產生的噪聲在此空間相互作用,形成的聲渦,也是整個閘閥中聲場強的位置。隨著開度h的變小,擴壓空間隨之減小,空腔內的聲壓也降低。

       

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