三偏心蝶阀扭矩计算及气控回路设计.pdf
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1、A u g 化肥设计C h e m i c a lF e r t i l i z e rD e s i g n第 卷第期 年月研究与应用作者简介:朱自江(年),男,河南周口人,年毕业于重庆交通大学计算机科学与技术专业,工程师,现主要从事电子、计算机及自动化控制方面工作.三偏心蝶阀扭矩计算及气控回路设计朱自江(河南神马氢化学有限责任公司,河南 平顶山 )摘要:为满足日益严苛的工况要求,蝶阀自问世以来,不断进行自我完善和优化,适应了不同工作环境,满足不同工作要求.衡量三偏心蝶阀质量好坏的标准是阀门的使用性能及使用寿命,经分析后发现,影响寿命的一个关键因素为阀门扭矩.为此,三偏心蝶阀的扭矩计算方法及
2、扭矩控制,对提高阀门的使用寿命至关重要.同时,好的控制回路可以让流体控制更加简单、可靠、智能.关键词:三偏心蝶阀;扭矩计算;气控回路d o i:/j i s s n 中图分类号:TH 文献标识码:B文章编号:()T o r q u eC a l c u l a t i o nM e t h o d sa n dA i rC o n t r o lL o o po fT h r e e e c c e n t r i cC e n t e rB u t t e r f l yV a l v e sZ HUZ i j i a n g(H e n a n S h e n m aH y d r o c
3、 h e m i c a lC o,L t d,P i n g d i n g s h a nH e n a n ,C h i n a)A b s t r a c t:I no r d e r t om e e t t h e i n c r e a s i n g l ys t r i c t r e q u i r e m e n t so fw o r k i n gc o n d i t i o n s,b u t t e r f l yv a l v e sh a v eu n d e r g o n ec o n t i n u o u ss e l f i m p r o v e
4、 m e n t a n do p t i m i z a t i o ns i n c e t h e i r i n c e p t i o n,a d a p t i n gt od i f f e r e n tw o r k i n ge n v i r o n m e n t sa n dm e e t i n gv a r i o u sw o r k i n gr e q u i r e m e n t s T h ec r i t e r i af o rm e a s u r i n gt h eq u a l i t yo f t h r e e e c c e n t
5、r i cc e n t e rb u t t e r f l yv a l v e sa r e t h ep e r f o r m a n c ea n ds e r v i c e l i f eo f t h ev a l v e s A f t e ra n a l y s i s,i t i s f o u n dt h a to n eo f t h ek e y f a c t o r s a f f e c t i n g t h e s e r v i c e l i f e i s t h ev a l v e t o r q u e T h e r e f o r e
6、,t o r q u e c a l c u l a t i o nm e t h o d s a n d t o r q u e c o n t r o l o f t h e t h r e e e c c e n t r i cc e n t e rb u t t e r f l yv a l v e s a r eo f c r u c i a l i m p o r t a n c e t o i m p r o v e t h e s e r v i c e l i f eo f t h ev a l v e s A t t h e s a m e t i m e,ag o o d
7、c o n t r o l l o o pc a nm a k ef l u i dc o n t r o l s i m p l e r,m o r er e l i a b l ea n dm o r e i n t e l l i g e n t K e y w o r d s:t h r e e e c c e n t r i cc e n t e rb u t t e r f l yv a l v e;t o r q u ec a l c u l a t i o n;a i r c o n t r o l l o o pd o i:/j i s s n 早期的蝶阀结构简单,不适用于高
8、温高压工况且阀门密封性能不佳,使其应用范围受到很大的限制.为满足各种工况要求,蝶阀经历了从同心至双偏心和三偏心的演变.中线蝶阀的结构特征为阀杆轴心、蝶板中心、本体中心在同一位置上,蝶板密封面、流道密封面均为“衬胶”或者“衬氟”,其结构简单、制造方便.缺点是蝶板密封面在开关过程中与阀座始终处于挤压、刮擦状态,阻距大,磨损快.在中线蝶阀的基础上进一步改良成型的就是目前应用比较广泛的双偏心蝶阀,其结构特征为阀杆轴心既偏离蝶板中心,也偏离阀门本体中心.双偏心的效果使阀门被开启后,蝶板能在 左右完全脱离阀座,大幅度地降低了蝶板与阀座不必要地过度挤压、刮擦现象,降低了磨损,延长了阀座寿命.双偏心蝶阀多数是
9、将软性的密封副“镶嵌”在蝶板或者阀座上.受限于密封副的安装位置,在关闭状态时,对应的蝶板或者阀座必须刚好处于贴合位置,所以可以简单理解为“位置密封”,个别厂家为了防止阀门“关过”,还会在蝶板处设计限位.双偏心蝶阀结构在一定程度上缓解了中线蝶阀密封副的“全程摩擦”,达到了“半程摩擦”的效果,但是依然无法满足市场对寿命要求.中线蝶阀和双偏心蝶阀由于密封副多为软性材料,所以在高温工况基本不再使用.1 1三偏心蝶阀的特点为克服蝶阀对于高温、高频、高压等严格工况的困难,蝶阀的设计历史性进行突破,三次偏心蝶阀应运而生.在双偏心基础上阀杆轴心位置偏心的同时,使蝶板密封面的圆锥型轴线偏斜于本体圆柱轴线.也就是
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