DN80-25MPa双闸板平板闸阀的设计要点(共30页)_第1页
DN80-25MPa双闸板平板闸阀的设计要点(共30页)_第2页
DN80-25MPa双闸板平板闸阀的设计要点(共30页)_第3页
DN80-25MPa双闸板平板闸阀的设计要点(共30页)_第4页
DN80-25MPa双闸板平板闸阀的设计要点(共30页)_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上DN80 25MPa双闸板平板闸阀的设计 DN80 25MPa双闸板平板闸阀的设计摘要双闸板平板闸阀由于其自身的诸多优点普遍应用于石油化工行业,本文立足于双闸板平板闸阀的密封性能和结构创新展开研究。主要的设计思路围绕双闸板展开,以简单、稳定、可靠的设计方向为准则,通过对闸板的设计和改良,达到良好的密封防漏效果。设计中考虑到实际应用过程中的情况,一改传统闸阀的形式,在开启状态也能使两个闸板与阀座密封圈全部紧密接触,实现介质在阀体内的流通的同时也可以有效防止介质对阀腔的冲刷影响。即启闭两个状态都实现了介质对阀腔的零影响。从而比较好地实现了阀腔的防漏,提高了阀门的使用寿命。

2、作为高压闸阀,本文设计的一些零件及尺寸大都符合国家标准,能确保安全操作。此外本文还简要介绍了双闸板平板闸阀的一些主要类型。关键词:双闸板 密封 防漏The Design of Double Disc Flat Gate Valves DN80 25MPaABSTRACTBecause of its advantages, Double Disc Flat Gate Valves are extensively used in refinery, petrochemical and chemical industries, this article develops the research o

3、n the basis of sealability and originality of the Double Disc Flat Gate Valves.The line of the programming is the Double Disc, by the rule of simpleness stabilization and credibility.achieving good results of sealing by the design and improving of the Wedge Disc. Taking account of the situation of p

4、ractical applications.by changing the form of traditional valve, when it opens it also enables the two gate valve seat ring with all the close contacts, and media in the valve in the flow of the medium can also be effective in preventing the erosion impact of the valve cavity. That is, the two state

5、s (on and off) have achieved a medium on the valve cavity is affected. So as to realize the valve cavity leak-proof better and improve the life of the valve. As a high-pressure valve, some parts of this design and size mostly accord with the state standards, to ensure safe operation. In addition the

6、 article also introduces some other types of Double Disc Flat Gate Valves.Keywords: Double Disc Seal Caulk目 录专心-专注-专业第1章 前言1.1 研究双闸板平板闸阀的意义随着石油开发向内地油田和海上油田的转移,以及电力工业由30万千瓦以下的火电向30万千瓦以上的火电及水电和核电发展,阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数。输油 、输气工程向管道化方向发展,这又需要大量的平板闸阀及球阀 。国有经济持续稳定发展,固定资产投资逐步扩大,尤其是几项世纪工程“西气东输”“ 西电东送”

7、“南水北调”等项目的开工也需要大量的阀门产品配套。平板闸阀在石油工业中,主要用于石油、天然气的输送管线,成品油的输送管线和贮存设备及石油、天然气的开采井口装置等。作为截断阀的一种,平板闸阀有着其很多优点,如大流量,小流阻,启闭轻巧等。其中,单闸板平板闸阀两密封座采用浮动结构,即两密封座与阀体接触的端面有弹性件,但轴线方向变形量非常小,这样要求闸板的加工精度高。另外,阀门上腔体压力与进口端压力相同,压力大,给上密封带来诸多问题。易使上密封发生泄漏。而双闸板平板闸阀具有的特殊结构,能够克服这些不足。因此在石油行业中得到了广泛的应用。1.2 双闸板平板闸阀的原理和结构特点双闸板平板闸阀(撑开式,上顶

8、楔)的基本原理:当闸阀关闭时,闸板下降到底后,阀杆继续推动顶楔向下移动,使两块闸板撑开,并紧压在两侧阀座的密封面上,达到强制密封。当阀门开启的时候,阀杆首先带着顶楔向上移动,使两块闸板和阀座脱离,然后带动闸板上升,从而起到开闸的目的。双闸板平板闸阀具有如下结构特点:1.阀门采用两块互相平行的闸板及其楔紧装置组成的密封结构取代传统的楔式闸阀结构。2.阀门密封机构各零件相互分离,即使在温度变化时引起变形也仍能保证密封,且不会因高温膨胀而使闸板挤住打不开。3.阀门密封采用耐磨、耐腐蚀材料制成,延长了阀门的使用寿命。4.在高温、高压情况下,进口一侧闸板设计为可泄压方式、防止由于温度变化而引起的腔内压力

9、异常升高的现象,保证使用安全。5.全封闭结构,防护性能好,可全天候使用。双闸板平板闸阀具有密封性好,安全性好,寿命长等诸多优点。其发展水平也到了一定的高度。目前市场上有各种类型的双闸板平板闸阀,分别用于不同的领域,也有各自不同的结构特点。最传统的双闸板平板阀的结构形式有自密封式(不适用于高压环境,逐渐被替代)和撑开式,撑开式又分上顶楔式与下顶楔式。这些结构的双闸板闸阀各有特点,其成本制造工艺也有所不同,并且各有优缺点。闸阀的设计也趋向多样化,不过也是有规律可循,目前市面上的双闸板平板闸阀大体上可以分为两大类。一类是由两闸板和楔块结构组成,两者相对独立,共同完成密封作用。另一类则是楔块与闸板的结

10、合为一体,由闸板自身作为楔块结构,挤压而形成自密封。相比之下,第二类结构有着比较好的稳定性,因为这样的结构在功能相同的情况下,零部件就少了很多。从而大大提高了稳定性。设计时还应考虑到实际运用过程中可能会遇到的情况,根据不同的情况设计合适的结构。此次课题研究的平板阀主要用于石油工业,因此有必要设计一个安全可靠,密封性能良好,强度大的结构。第2章 双闸板的方案设计我们知道双闸板闸阀的性能好坏,主要取决于两个闸板的设计。根据双闸板闸阀的一般特点,并加上一些总结和归纳。双闸板的设计方案如下:2.1 方案一在上文中我们总结得出把闸板自身作为楔块结构的闸阀比传统的闸阀要有优势。因此,在方案一当中闸板自身具

11、备楔块结构和功能。图2-1中 图2-1打粗剖面线的是两块闸板,左侧闸板受阀杆的推力,通过斜面把右侧的闸板向右侧挤压同时左侧闸板也通过反作用力达到与左侧的密封圈紧密接触的效果。两块闸板之间的连接用弹簧实现。用弹簧有以下几个好处:1.不仅实现了两块闸板的连接,还能保证两闸板有足够的相对位移。2.能有效的避免双闸板在关闭时可能会产生的自锁现象。为了防止在使用过程中两块闸板位置的相互错开,两块闸板都具有类似筋板的结构,使得两块闸板之间只发生上下左右的位置变动。2.2方案二方案二也是一种闸板与楔块一体的结构。不难发现,这种结构的闸板相对于方案一来说要简单了一点。这个方案的最大特点就是闸板下端的斜面。它有

12、两个斜面,上端的斜面用来关闭阀门时候的密封,下端的斜面用来阀门在开启状态下的对阀腔与介质 图2-2之间的密封隔离作用。那么,为什么要这样做呢?在实际的应用过程中,阀门的开启和关闭的频率往往不会特别频繁,并且阀门开启状态下的时间往往不会少于阀门关闭状态下的时间。也就是说,有相当大的一段时间里,阀门是开启状态的。我们知道,在开启状态,介质会充满整个阀腔。导致介质对闸板还有阀杆和阀腔的冲刷。从而给阀腔的密封带来巨大的压力,也使得阀腔内零件的寿命大打折扣。而方案二的结构可以使阀门在开启状态下能防止介质进入阀腔,绝对避免了介质对阀腔内零件的冲刷,从而提高了阀门的寿命。两块闸板之间有一个压紧弹簧,作用如下

13、:1. 在阀门开启的时候,弹簧的弹力用来克服左侧闸板的自身重力。2. 始终形成一个预紧力,使得两块闸板与密封圈不至于太松懈,进一步减启闭过程中少量介质的流出。两块闸板与密封圈的接触面均有定位槽结构用来固定两块闸板的位置关系。2.3方案的确定两种方案均是理想的楔块结构。有着各自的优点,通过对比,方案二比较有优势。表现在以下方面:1.方案二能避免介质对腔内零部件的冲刷,寿命长。2.方案二在开启和关闭的两个常态下都阻止了介质浸入阀腔,因此,大大降低了对阀门的密封要求,减少了成本。3.方案二的闸板设计较方案一的简单,并且强度大,非常适合高压闸阀。第3章DN80 25MPa双闸板平板闸阀的设计 上面已经

14、确定了双闸板的设计方案,下面就需要对已经确定的方案进行具体的结构设计。3.1阀体的设计已经确定了方案二设计为25MPa的高压闸阀,由于闸板是狭长的矩形,且作为高压闸阀,密封面与闸板接触的压力比较大。所以这里把闸阀设计成扁体,这样比较节省阀体材料。 图3-13.1.1 法兰结构长度:法兰的连接结构长度按GB 12221的规定,上面规定.3.1.2 阀体最小壁厚设计:查GB1224-89,公称直径为80mm,公称压力为25MPa的钢制闸阀的最小壳体厚度为23.8mm,这里我们取最小部位的厚度为24mm。3.1.3 法兰连接:法兰应与阀体整体铸造或锻造而成,也可以采用焊接而成。焊接的法兰应是对焊形式

15、,焊接要求应符合GB 150 的规定,焊工应按有关部门规定考试合格。这里为加强整体强度就采用整体铸造的方法加工法兰。3.1.3 阀体的连接法兰和中法兰:阀体的连接法兰和中法兰其背面应加工或按GB 152.1152.4的规定锪平。3.1.4阀座的内径设计:阀座的内径应设计成与阀体的通径一致为80mm。3.1.5阀座与阀体的连接:阀座与阀体的连接形式有多种,主要有螺纹连接,胀接,焊接等。也可以在阀体上堆焊。其焊层在加工后不小于2mm。对于奥氏体不锈钢阀门,阀座也可以直接在阀体上加工。这里涉及到高压闸阀,所以需要一个强度大,结构可靠的阀座。因此最佳的选择就是采用焊接,这样不仅强度有保证,维修成本也低

16、。3.1.6阀体放泄孔的设计:阀体放泄孔应按照GB 12224的规定,其尺寸和位置应在订货合同中注明。3.1.7阀腔的设计:3.18 尺寸:3.2阀盖的设计 图3-23.2.1 阀盖的壁厚:阀盖与阀体同属壳体,所以它们的壁厚是相同的,都按照规定是24mm。3.2.2阀盖与阀体的连接与阀体法兰连接的密封面型式,公称压力2.5Mpa的阀门可以采用平面式。其他压力级的阀门应为凹凸式、榫槽式和梯形槽式。这里我们设计的是高压闸阀,并且主要作用是定位,因此采用凹凸槽就可以满足要求了。原本规定的PN25Mpa以下或DN65mm的阀门才可以采用非圆形的法兰连接方式。在这里,由于结构的特殊性,介质对阀腔的影响很

17、小。因此采用非圆形法兰连接。阀盖与阀体连接的螺柱不得少于4个,其直径按表3-1的规定:螺柱根部总截面的拉力是公称压力作用于垫片有效外缘的面积上计算(如果是梯形槽连接,则按中径计算),其拉应力应不超过62Mpa。如果用户指定的螺柱材料其屈服应力小于或等于207Mpa,则产生的拉应力应不超过48Mpa。这里我们根据要求,取螺柱直径为M12。根据闸阀的具体体积,取螺栓数为10个。 表3-1 mm公称通径 DN最小螺柱直径2565M1080200M12M163.2.2支架设计;阀门的支架可以与阀盖设计成整体,也可以分成两个件来连接。如果设计成整体,则必须考虑在拆卸阀杆螺母的时候,不需要将阀盖从从阀门上

18、取下来。由于设计的是高压闸阀,为了保证强度,所以如图3-2所示,将阀盖与支架设计成一个整体。3.2.3支架尺寸的设计:3.3 闸板的设计:闸板的设计是阀门设计中最重要的环节之一。闸板结构如图3-3(进口端闸板),图3-4所示(出口端闸板)。两闸板都有导向槽,使闸阀在操作时,保证两块闸板在任何位置始终保持与阀杆成一条直线,保证良好的稳定性。闸板的斜面角度为5,可以保证出口端闸板先下或向上移动时,进口端闸板也能跟着一起移动。闸板下端的通孔直径加工成76mm,与公称通径80mm的百分比为95%,满足要求。闸板的宽度为118mm,其中两处导向槽的边缘宽度均为6mm,因此留给密封圈的空间有了限制,我们取

19、密封圈与两个导向槽边缘的间隙都为2mm,则密封圈的最大直径为98mm,除去80mm的通径,密封圈的厚度为9mm。进口端闸板(图3-3)上端的结构是用来扶正闸板的,阀杆穿过上端的结构,与导向槽一起完成闸板的导向作用。出口端闸板(图3-4)上段的“T”型结构则是为了与阀杆的连接。其加工尺寸根据阀杆接头的尺寸来定,两者一般取间隙配合。闸板的长度 图3-3 图3-4 3.4阀座密封圈的设计: 阀座密封圈的种类有很多,因设计的是高压闸阀,所以必须选择加工一个适合高压环境的密封圈。在密封圈上堆焊铬不锈钢或硬质合金压入阀体,然后再把密封圈尾部焊在阀体上。这种密封圈适用于中高压闸阀阀体。这种连接方式比螺纹,挤

20、压等连接方式加工环节更少使阀体外形简单,内腔紧凑。但是不可避免的堆焊飞溅物会嵌在过于狭小的阀体内腔难以剔除并除尽,给密封副划伤留下了隐患。因此必须提高堆焊的质量,并在易飞溅区域刷涂石灰水以降低飞溅物的附着力。接触面端口应留有足够的加工余量,因为密封圈安装以后需要进行二次加工以得到准确的安装精度。3.5 阀杆的设计:键的材料采用强度极限不小于600MPa的碳素钢,通常用45钢。当轮毂使用非铁金属或者非金属材料的时候,键可以使用20或者Q235钢。因为此时轴和轮毂都已经选用金属材料,所以决定把键的使用材料定为45钢。键的截面尺寸按照轴径选择的键,。3.4 弹性挡圈的选择在轴上零件的定位方面,两次用

21、到轴用弹性挡圈,一次用到孔用弹性挡圈。前面已经提到,主要是因为轴向定位的时候无法采用轴肩或者套筒进行定位,同时零件受到的轴向力很小。采用的轴用弹性挡圈的规格分别为挡圈50 GB894-86、挡圈90 GB894-86,采用的孔用弹性挡圈的规格是挡圈80 GB893-86。弹性挡圈的材料采用65Mn。3.6 弹簧的选择弹簧的基本作用是利用材料的弹性和弹簧本身的结构特点,在载荷作用下产生变形时,把机械功转变为形变能;在恢复变形的时候,把形变能转变成为动能或者机械功。弹簧的失效形式主要有以下几方面:(1)塑性变形在外载荷的作用下,材料的内部产生的弯曲应力或者扭转应力超过材料本身的屈服应力以后,弹簧发

22、生塑性变形。外载荷去掉以后,弹簧不能恢复到原始的尺寸和形状。(2)疲劳断裂在交变应力的作用下,弹簧表面缺陷(裂纹、折叠、刻痕、夹杂物)处产生疲劳源,裂纹扩展以后造成断裂失效。(3)快速脆性断裂某些弹簧存在材料缺陷(如粗大夹杂物,过多脆性相)、加工缺陷(如折叠、划痕)、热处理缺陷(淬火温度过高导致晶粒粗大,回火温度不足使材料韧性不够)等,当受到过大的冲击载荷的时候,突然发生脆性断裂。(4)在腐蚀介质中使用的弹簧易产生应力腐蚀断裂失效(5)高温使弹簧材料的弹性模量和承载能力下降,高温下使用的弹簧容易出现蠕变和应力松弛,产生永久变形。针对以上容易出现的问题,对弹簧的性能要求如下:(1)高的强度极限和

23、高的屈服比(2)高的疲劳强度(3)好的材质和表面质量(4)某些弹簧需要材料有良好的耐蚀性和耐热性根据以上的分析,对于主体内部承受负荷为抽汲液和抽油杆柱的负荷的总和的弹簧,采用的材料是70Si3MnA,加工的工艺路线为:热轧钢带(板)冲裁下料压力成型淬火中温回火喷丸强化。因为主体内部的弹簧承受的负荷为抽汲液和抽油杆柱的负荷的总和,负荷很大,所以在这里决定使用碟形弹簧。因为碟形弹簧有以下一些优点:(1)刚度大,缓冲吸振能力强。适用于负荷大,而轴向空间要求小的地方。(2)具有变刚度的特性。根据设计选用的内锥高度(单个A型碟簧的极限行程)3.7 主要零部件的材料选择对其材料可以有以下的性能要求:(1)

24、良好的综合机械性能:足够的强度、塑性和一定的韧性,以防止过载断裂、冲击断裂。(2)高的疲劳强度,对应力集中的敏感性低,以防止疲劳断裂。(3)足够的淬透性,热处理后表面要有高强度、高耐磨性,以防止磨损失效。(4)良好的切削加工性能,价格便宜。轴类零件选材时主要考虑强度,同时也要考虑材料的冲击韧性和表面耐磨性。强度设计以一方面可以保证轴的承载能力,防止变形失效,另一方面由于疲劳强度与拉伸强度大致成正比的关系,也可以保证轴的耐疲劳性能,并且对耐磨性有利。为了兼顾强度和韧性,同时考虑疲劳抗力,轴一般使用经过锻造或者轧制的低、中碳钢或者合金钢制造。由于碳钢比合金钢便宜,并且有一定的综合机械性能、对应力集

25、中敏感性较小,所一般轴类零件使用较多。常用的优质碳结构钢有:35、40、45、50钢等,其中45钢最常用。为改善其性能,这类钢一般要经过正火、调质或者表面淬火热处理。合金钢比碳钢具有更好的力学性能和热处理性能,但是对应力集中敏感性较高,价格也比较贵,所以当载荷较大并且要求限制轴的外形、尺寸或者重量,或者轴颈的耐磨性等等要求高的时候采用合金钢。采用合金钢必须采取相应的热处理才能充分发挥其作用。在一般的温度下,碳钢和合金钢的弹性模量相差很少,所以采用合金钢并不能提高轴的刚度。根据以上的分析比较,初步选定轴的材料为45号钢。经过模锻、调质、切削加工以后,再进行表面淬火处理。3.1.2的结构设计轴的结

26、构设计包括轴的合理结构和全部尺寸。轴的结构形状取决于轴上零件的类型和布置,要保证所设计的轴具有合理的结构形状应满足一下要求:(1)轴和轴上零件要有准确的工作位置、固定可靠。(2)具有良好的制造工艺性。3.2 轴承的选择轴颈位置需要使用轴承对轴进行径向定位,根据主体内壁的位置以及轴承的标准,选定合适的轴承,轴承的型号选为6018,此时安装上的轴承需要进行定位,轴承的顶端可以通过采用轴肩进行定位,轴肩的尺寸按照标准(参照机械零件设计手册12表19-5)确定,轴承的底端由于无法采用轴肩或者套筒进行定位,所以采用轴用弹性挡圈进行定位。此处空心轴的尺寸参照标准(参照新编机械设计手册13表9-4)确定。由

27、于轴的长度比较大,所以在轴的底端也需要。3.7 主要零部件的装配尺寸要求:3.7.1 主体的选材主体零件的材料一般为HT200-400灰口铸铁。灰口铸铁有较好的耐磨性、吸振性和良好的铸造性、可加工性,而且价格低廉。当负荷较大时,可以用ZG200-400、ZG230-450铸钢。主体零件的毛坯一般都是铸件,因为铸造的方法容易获得复杂的形状、内腔和必要的加强筋、凸边、凸台等。铸造毛坯的生产视生产批量而定,单件小批量生产采用木模砂型手工造型,毛坯精度低,加工余量大;大批量生产的时候,常采用金属模机器造坯,毛坯的精度高,加工的余量小。为消除铸件内应力对机械加工性能的影响,应该安排退火工序或者时效处理。

28、根据分析,主体采用ZG235进行铸造,铸坯以后经退火处理。在进行主体的结构设计的时候,由于空心轴与主体的位置关系以及已知主体的内壁位置,所以可以确定主体的外部轮廓。主体的内部轮廓各个部分的尺寸根据选择好了的轴承与主体内壁的装配以及轴与主体的装配关系进行确定。为了提高主体的强度和刚度,一般来说,可以采用增加壁厚和设置肋两种方法。但是增加壁厚的方法并非在任何情况下都能见效,即使见效,也多半不符合经济原则,所以在这里,就采用设置肋的方法来提高主体的强度和刚度。为了保证拆卸维修的时候,空心轴不直接与地面接触,设计的主体底部凹进去的部分比空心轴伸出部分的尺寸要长。对于螺栓头以及螺母的支撑面需要设计沉头座

29、,并且铣平,一般取下凹深度为2-3mm,设计的主体的凸台上的沉头座就是按照这一原则加工的。下图为主体的结构示意图。第4章闸阀壁厚和阀杆的的校核4.1 闸阀壁厚的校核由GB1224-89里规定,公称直径为80mm,25Mpa的阀门壳体(包括阀体与阀盖)所需要的最小壁厚为23.8mm,这里取24mm。由计算式计算出的最小壁厚为: 4.1.1 阀杆的校核密封状态双闸板的受力分析:密封状态下双闸板受力如图所示:闸板1在F、N和阀体底部对闸板的作用力的共同作用下处于平衡状态,其中F是进口端介质对闸板的工作载荷,闸板2使闸板1产生正压力N来平衡工作载荷F。N是闸板1与闸板2之间的作用力与反作用力。闸板2受P、F和N力的共同作用处于平衡状态,其中F是右阀座对闸板2的作用力,P是阀杆对闸板2的作用力,N是闸板1与闸板2之间的作用力与反作用力。在闸板1与左阀座处于临界密封状态下时,进口端闸板受介

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论