減壓閥閥桿穩(wěn)定性 減壓閥穩(wěn)定性 減壓閥壓力穩(wěn)定性 減壓閥閥桿 減壓閥閥桿測試 之前介紹減壓閥前后的壓力變化,現(xiàn)在介紹減壓閥閥桿穩(wěn)定性 減壓閥閥桿需進行穩(wěn)定性校驗? 對閥門關(guān)閉時,承受軸向壓力的細長閥桿需進行直線形狀平衡的穩(wěn)定性校驗。閥桿穩(wěn)定性通常只按常溫工況進行驗算。當為常溫時中細長比的下界),對于這類低細長比(即小柔度)閥桿,不進行穩(wěn)定性驗算。但當A1<A<A:時(兒為常溫時中細長比的上界)和i≥^:時,對于這類中細長比(即中柔度)及高細長比(即大柔度)閥桿,則應進行穩(wěn)定性校驗。閥桿彎曲故障三種處理方法閥桿彎曲造成閥門開關(guān)不靈活時,應對閥桿進行校直處理,其方法有靜壓校直、冷作校直和火焰校直三種。 靜壓校直法。靜壓校直閥桿,一般是在校直臺上進行,校直臺是由兩個V型鐵、平板、壓力螺桿、壓頭、手輪、百分表和表座組成。 1,用百分表測量出閥桿各部位的彎曲值,并做好標記和記錄,確定彎曲高點和低點。 2,把閥桿大彎曲點朝上,放在兩個V型鐵,操作手輪,使壓頭壓住大彎曲點,慢3,慢加力使閥桿大彎曲點向相反方向壓彎。 4,閥桿壓彎量應視閥桿剛度而定,一般為閥桿彎曲量的8~15倍。 5,閥桿在校直壓彎后,壓彎校正的穩(wěn)定性隨壓彎量的增加而提高,也隨旋壓時間延長而提高。 冷作校直法。冷作校直法是用圓錘、尖錘或用圓弧工具敲擊閥桿彎曲的凹側(cè)表面,使其產(chǎn)生塑性變形,受壓的金屬層擠壓伸展,對相鄰金屬產(chǎn)生推力作用,彎曲的閥桿,在變形層的應力作用下得到校直,在作閥門閥桿校直時,應注意以下幾點: 減壓閥閥桿穩(wěn)定性閥桿螺母應計算哪幾種應力?其計算式是什么? 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(組合式減壓閥,可調(diào)式減壓閥,自力式減壓閥工作時,因閥桿螺母承受閥桿軸向力.故閥桿螺母應計算螺紋表面的擠壓應力、螺紋根部剪應力、螺紋根部彎曲應力。 其計算式如下: ①螺紋表面的擠壓應力 式中:F,。~一常溫時閥桿大總軸向力,N; A。——單牙螺紋受擠壓面積,mm2; n——螺紋的計算圈數(shù); [a]——材料的許用擠壓應力,MPa。 ②螺紋根部剪應力 式中:AJ一一螺母單牙螺紋根部受剪面積,mrrr; [r]——材料的許用剪應力,MPa。 ③螺紋根部彎曲應力 式中:XL.-螺紋彎曲力臂,mm; W-螺母單牙螺紋根部酌抗彎斷面系數(shù); [aw l-材料的許用彎曲應力,MPa。 ③高溫時螺栓的總計算載荷(高溫即介質(zhì)溫度已經(jīng)穩(wěn)定在所要求的溫度.此時,介質(zhì)與法蘭、螺栓、螺母之間的溫差相對地減少了)。 F3、z-F、。,+F‘、 式中:,. *高溫時螺栓溫度變形力,I 式中:△£“r.。——高溫正常操作時,法蘭與螺栓間的溫度差.℃; d 一螺栓材料的線膨脹系數(shù); E/i.——螺栓材料的彈性模數(shù),MP。。 (2)螺栓的強度計算 根據(jù)螺栓的總計算載荷驗算螺栓的強度。 ①常溫時螺栓的拉應力式中:[一-],一螺栓材料在常溫下的許用拉應力,MPA ②初加溫時螺栓的拉應力式中:[at。lz——螺栓材料在加熱溫度f,L下的許用拉應力,MP。。 螺栓溫度fi而法蘭溫度f 7,取介質(zhì)溫度的一半,即£ ③高溫時螺栓的拉應力式中:。——螺栓材料在高溫度f”.下的許用拉應力,MP。。 2-10閥桿細長比是如何計算的? 閥桿的細長比(即柔度)按下式計算:式中:dF-閥桿直徑.mm: F-閥桿計算長度.mm; 脅——長度系數(shù)。 2-11 閥桿的支承型式有幾種?試繪圖說明。 閥桿酌支承型式有兩種,一為兩端鉸鏈支承;二為一端鉸鏈支承,另一端具有角約束和線約束的柱形鉸支。如圖2 1、圖2 2所示。
1,閥桿彎曲量不大于0.5mm。 2,閥桿與填料接觸的圓柱面,不采用冷作校直法。 3,閥桿用冷作校直法完畢后,被錘擊部分應用砂紙研磨膏打磨拋光。 火焰校直法?;鹧嫘V狈ㄊ窃陂y桿彎曲部分孤高點,用氣焊的中性焰快速加熱到450℃以上,然后迅速冷卻,使閥桿彎曲軸線恢復到原有的直線形狀。在閥桿火焰校直時,應注意以下幾點: 1,閥桿直徑小、彎曲量小的,校正溫度可低一些,反之則應高些。 2,閥桿的加熱尺寸帶寬度應接近閥桿直徑,長度為直徑的2~2.5倍。 3,閥桿的加熱深度對校直量有直接影響,加熱深度超過其直徑的1/3時,加熱深度增加,校直量減少。與本產(chǎn)品相關(guān)論文:波紋管減壓閥波紋管材料
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