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1.6MPaDN300~DN1000英标铸铁闸阀的设...

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发表于 2010-9-14 08:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  [摘要]阐述了1.6MPaDN300~DN1000英标铸铁闸阀的结构特点、设计计算、设计验证——式试验。



- _( @6 S* M N9 g* \

  [关键词]英标铸铁闸阀设计设计验证



& ]' `: A$ o' m% u

  1 概述



8 S) _7 f, ~/ o+ o. ?

  BS5163、BS51501.6MPaDN300~DNl000英标铸铁闸阀,在英国、新加坡、马来西亚和中东一些国家的供水管道和工业管道上被广泛使用,其结构特点见:开式齿轮传动闸阀见图1;闭式齿轮传动闸阀见图2。



& N1 R X3 E' N' E6 H8 o

  本文着重阐述了1.6MPaDN300~1000英标铸铁闸阀的阀体壁厚、阀盖壁厚、闸板壁厚、阀杆直径的设计计算和设计验证——型式试验。



+ i& f3 x2 w) r# U+ A6 `9 m

  2 设计



& O( h. r% C# W# e! c! z/ H. n

  2.1阀体壁厚的设计计算



6 F3 x$ `, |8 W

  BS5163、BS5150标推中并未给出壳体最小壁厚的数据,设计时,必须对阀体壁厚进行设计计算。



6 \" O6 n' L+ e% v7 y

  设计时,将阀体中腔的截面形状设计为近似椭圆形,见图3,其壁厚S′B1的设计计算,是用椭圆形壁厚的计算公式导出的计算公式:式中K——近似椭圆形截面阀体壁厚系数,其中DN300~DN500,K取1.13,DN600~DNl000,K取1.07;



1 f: m9 Z' J4 s1 ~

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa;



7 b1 n) t$ N! \4 Z+ L, ?

  a——近似椭圆形截面的长轴(mm);



0 T4 [3 F/ c% R. Z# @1 w8 c. [

  [σL]——铸铁(HT250)许用拉应力,[σL]取35.28MPa;



3 `* n5 M5 j2 W$ f8 u

  C——腐蚀余量,C取5(mm)。



: ~! \& b; @. R3 s8 p

  DN300~DN1000阀体最小壁厚的设计计算结果见表1。



5 C4 b/ _1 {+ ^

  设计中发现,阀体壁厚的设计,除了考虑阀体强度之外,还应考虑阀体的刚度,即应将阀体体腔的变形(指在1.6MPa介质压力的作用下)控制在0.001DN范围之内,否则,阀体会因受力变形而无法达到密封。



1 q$ ]' \: F) x9 h

  解决阀体刚度的方法见图1,在阀体的外部、内腔设计加强筋,且阀体外部的加强筋与阀体的端法兰相连接,来达到增加阀体的刚性,必要时可设计成不等壁厚,即增加阀体近似椭圆形截面中腔部分的壁厚。



/ Z, ?) h; o; ~/ S# I9 b- q' b1 v6 Z+ r

  2.2 阀盖壁厚的设计



$ ~6 g" Q5 }( w1 [ ~1 s

  设计时,阀盖壁厚S′B2通常不再进行设计计算,直接取阀体壁厚的0.95作为阀盖的壁厚。DN300~DN1000阀盖最小壁厚数据见表2;阀盖加强筋的设计见图1。



- X- ^8 {$ {# M! f$ U

  2.3 闸板壁厚的设计计算



$ t+ v: d) @2 P5 J( J

  BS5163、BS5150标准中,同样未给出闸板最小壁厚的数据,设计时,必须对闸板壁厚S′B3进行设计计算,其计算公式如下:式中d——通径(mm);



2 B; A3 Q; S7 @3 `& i: g2 c! i& V

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa;



4 l1 U/ X* n" v! O# t

  [σW]——铸铁(HT250)许用弯曲应力,[σW]取56.84MPa;



/ m4 K4 B. U) ]

  C——腐蚀余量,C取3(mm)。



, K& D: k, s9 l/ k8 S; i

  DN300~DN1000闸板最小壁厚的设计计算结果见表3。



0 o, Q+ n$ j8 K6 n2 Q8 C

  2.4阀杆直径的设计计算



6 n- U' [5 C' u- K' o

  BS5163、BS5150标准中,同样未给出阀杆最小直径的数据,设计时,必须对阀杆直径进行设计计算,其计算公式如下:式中K——阀杆设计计算系数,其中DN300~DN500,K取0.70~0.75;DN600~DNl00。K取0.60~0.65;



' F2 D. _) k; `

  Q——阀杆开启时的轴向力(N);



2 T2 U6 L) s d& a, h/ I+ t

  [σL]——铸铁(HT250)许用拉应力,[σL]取35.28MPa;



$ l' B3 v5 t; G% h% h6 B7 J

  其中Q采用简易计算公式,且因QG(闸板组件的重量)数值小,不予计算。式中QMF——密封面达到必需比压时的作用力(N);



, R2 i2 c& d& S/ _

  QMJ——密封面介质静压作用力(N);



3 ~& f& ~" X6 V$ f9 X

  d——通径,d=DN(mm);



9 ~* l: V5 D: Q3 N, j! p- \" _5 K

  bm——阀体密封面宽度(mm);



/ x" _4 P7 J/ c' G

  qmf——必需密封比压(MPa);



0 S. L2 O6 l% V: v

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa。



: d% F9 Y, s. O+ D6 B* M

  DN300~DN1000阀杆最小直径的设计计算数据见表4。



C5 f3 e/ f! ^* g: M% A, h

  3 设计验证——型式试验



9 F, X% S, b+ d/ I& h5 @

  DN300~DN1000英标铸铁闸阀样机,通过了马来西亚国家质量权威机构SiRiM的型式试验,对设计进行了验证,型式试验严格按照英国国家标准BS5163:1986进行。型式试验的试验项目有:外观检验、尺寸检验、材料理化试验、壳体强度试验、密封试验、最大功能扭矩试验、最小强度扭矩试验、清洁度检验、涂层和标志检验。



( l" f D$ H" R) ^7 s% y8 K

  这里着重介绍壳体强度试验、密封试验,最大功能扭矩试验、最小强度扭矩试验。



3 O7 E) C6 \9 _

  3.1 壳体强度试验



1 Z* M' ^$ y* {7 {, Y. u2 E$ @* k

  壳体强度试验,试验介质压力2.4MPa,保持试验压力最短持续时间1h,不得有肉眼可见渗漏。



" E" V9 W6 q2 S/ E# S) l! ^

  3.2 密封试验



" B/ }0 X1 R @% d$ ^

  密封试验,试验介质压力1.76MPa,保持试验压力最短持续时间15min,不得有肉眼可见渗漏,即在阀体的密封面上,15min内不能有任何肉眼可见的渗漏,包括挂在密封面上小水珠。



: D% V0 ]5 L6 k9 X; L5 b. g% M. e

  需要再次强调的是:设计的阀体必须有足够的强度和刚度,密封试验时,壳体的变形必须控制在0.001DN范围之内,否则将很难通过密封试验。



# N( C- ~8 A( q! k

  3.3 最大功能扭矩试验



# j1 q* g# k6 `* y7 e

  最大功能扭矩试验,是指闸阀在无介质压力和有介质压力的情况下,在开、关的全过程中,任一瞬间其最大的扭矩都不能超过表5规定的扭矩。



. l. @. p" Q |+ v0 a

  3.4 最小强度扭矩试验



" P W, P% q- W) _6 J b

  最小强度扭矩试验,是对PN1.6MPaDN300~DNlO00英标铸铁闸阀设计的验证,其试验步骤:



! L2 r n* h) n! ^, I, G

  3.4.1 全开、全关试验



+ \6 ^+ A" G6 a+ N, k9 g

  用最大功能试验扭矩对阀门进行全开、全关操作试验,并做好全开、全关位置的记号,同时记录全开、全关过程中阀杆的转动圈数。



/ Y5 F. j6 H/ a& O' x# q" D

  3.4.2阀处于全关位置的最小强度扭矩试验



4 M9 D* G' P6 `/ `* s

  阀处于全关位置后,再在阀杆的四方头上,顺着关紧的方向(顺时针方向),逐渐施加最大功能试验扭矩3倍的扭矩,即最小强度试验扭矩,见表6;以验证阀体、阀盖、闸板、阀杆、阀杆螺母、填料函等主要零件及中法兰螺栓的强度是否达到BS5163:1986标准的要求。



1 l: u+ R( `1 |; U

  3.4.3阀处于全开位置的最小强度扭矩试验



# V/ k6 D1 ], r

  阀处于全开位置后,再在阀杆的四方头上,顺着开启的方向(逆时针方向),逐渐施加最大功能试验扭矩3倍的扭矩,即最小强度试验扭矩,见表6;以验证阀体、阀盖、闸板、阀杆、阀杆螺母、填料函等主要零件及中法兰螺栓的强度是否达到BS5163:1986标准的要求。



! T4 J' o% @% t1 W

  3.4.4密封试验



0 T# m ^+ e3 p9 B6 b

  重新用最大功能试验扭矩使阀处于全关位置,再次进行密封试验,试验介质压力1.76MPa,保持试验压力最短持续时间15min不得有任何肉眼可见的渗漏,以确认阀是否产生变形;设计是否达到BS5163:1986标准的要求。



+ \# w5 w* `; o2 `' K a" R

  3.4.5全开、全关试验



) K, Y, c7 y. N0 i7 t

  再次用最大功能试验扭矩对阀进行全开、全关操作试验,并核对全开、全关的位置是否与3.4.1试验时全开、全关的位置是否相符;再次记录全开、全关过程中阀杆的转动圈数,核对是否与3.4.1试验时阀杆的转动圈数是否相同,以确认阀杆、阀杆螺母的强度、刚度是否满足BS5163:1986标准的要求。



3 G; v$ M1 c9 |0 F9 r+ G

  3.5零件检验



9 I7 h% \& X9 N5 }

  拆开零件,检验阀体、阀盖、闸板、阀杆、阀杆螺母、填料函等零件及中法兰的螺柱、螺母是否完好,以确认阀体、阀盖、闸板、阀杆、阀杆螺母、填料函等主要零件及中法兰螺栓的设计是否满足BS5163:1986标准的要求。



: X# W! h) k9 x

  4结束语



6 X" g; k. Z- |+ m) B

  经设计验证——型式试验,确认BS5163、BS51501.6MPaDN300~DNl000英标铸铁闸阀的设计满足了BS5163:1986标准的要求,投入了批量生产,并大批量出口马来西亚、新加坡。通过设计,深切感到BS5163标准的型式试验方法——最小强度扭矩试验是十分科学的,应该在阀门行业中推广,这是企业进行阀门新产品设计验证的好办法;深切感到阀门行业应该规范各类阀门的最大功能试验扭矩,即规范各类阀门的启闭力矩,这是时代发展、社会进步对阀门进行人性化设计提出的新要求。参考文献



! G0 w; G/ E6 h% s

  [1]杨源泉,阀门设计手册[M].北京:机械工业出版社,1992



5 V3 N- ~/ F: X3 ~: O

  [2]洪勉成,陆培文,高风琴,阀门设计计算手册[M].北京:中国标准出版社,1994



4 G, U* g1 G- n* e, |

  [3]BS5163-1986供水系统用闸阀技术条件



$ y1 o! Y$ L4 f0 e T6 K& H

  [4]BS5150-1974一般用途铸铁楔式单闸板式双闸板闸阀



* F3 l" D% r& ~2 q" `

  [5]BS2080-1989阀门结构长度



+ k# U. b% Y( ?$ w, Y5 Q4 z* W

  [6]BS4504-1989第3.2部分铸铁法兰技术条件


/ D* f( w! x( h& g$ K0 \
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