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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。



9 o$ r) y/ k& E% ?* J

  [关键词]英标铸铁闸阀设计设计验证



6 N0 I4 R7 A, \+ K

  1 概述



+ S" r' f. B* K8 i3 i" k

  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。



7 N) B0 B b B: b4 p9 p

  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。



% f0 c5 E# u% e( }

  2 设计



! G6 P5 I( j' @9 f0 l6 f

  2.1阀体壁厚的设计计算



" c7 T$ ~6 B/ \9 Z8 y, y' Y- n

  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。



4 p3 M: n' v% T8 F2 f+ P' ~

  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;



- o$ O- {+ z2 v4 `

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa;



- V0 g* v; ^2 X( J4 C

  a——近似椭圆形截面的长轴(mm);



B& f; o' N9 [, }: y) g, v: n

  [σL]——铸铁(HT250)许用拉应力,[σL]取35.28MPa;



+ K1 l% {$ G5 ^$ H: q

  C——腐蚀余量,C取5(mm)。



6 l" h i/ K1 S: {5 V. n

  DN300~DN1000阀体最小壁厚的设计计算结果见表1。



* `) _, T. r" M) `1 a

  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。



" ~8 J/ |3 p) k* e- W

  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。



" C( W7 z. g% i8 ]3 ?

  2.2 阀盖壁厚的设计



* ]3 p4 _( A0 F3 d7 ^

  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。



9 }" r/ {1 K8 I2 \, G+ B$ A

  2.3 闸板壁厚的设计计算



& X: ^1 f4 b" g

  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);



. y4 P) p, u/ F/ ~8 u$ `

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa;



! w% X: ` Y- b# M. \

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



: Q% c% x# s) [" A d( {. I) l8 e

  C——腐蚀余量,C取3(mm)。



% t( u$ T& O0 i1 w9 `

  DN300~DN1000闸板最小壁厚的设计计算结果见表3。



1 [) h# W( B- l3 U" U/ |

  2.4阀杆直径的设计计算



1 V8 U+ u1 a0 n' U: C% U O+ S8 {

  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;



" i" b. o' P& W' {5 U. k( b0 g

  Q——阀杆开启时的轴向力(N);



3 t# C1 q0 N) N! |( v

  [σL]——铸铁(HT250)许用拉应力,[σL]取35.28MPa;



2 ^' u6 U5 M$ A& ^: d! W1 O

  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);



( O) w) \1 B7 q

  QMJ——密封面介质静压作用力(N);



+ y: x1 t! [6 v" d8 A! P

  d——通径,d=DN(mm);



% C) P6 O. K( v: X

  bm——阀体密封面宽度(mm);



, X5 S1 E( s' K: h& i' Y

  qmf——必需密封比压(MPa);



( {/ |9 n% b* z; q

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa。



+ n- A8 A7 I9 f2 B

  DN300~DN1000阀杆最小直径的设计计算数据见表4。



5 @, i% S% v. z+ T. Q

  3 设计验证——型式试验



; k% O7 o _# n

  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。



0 I/ k. g& |% ]: G7 W; Q

  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。



; X; L! |7 ^6 Y4 R! d2 B& p& S

  3.1 壳体强度试验



& y/ {( B" x( R% N, x$ T& 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。



3 b# |( s) r% l+ O6 x" }

  3.2 密封试验



! }) H7 P, a0 |! O6 `* k

  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。



: }9 n: ^2 ~3 J n; ~% ` t- q

  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。



r1 d4 H9 `+ Z1 ?- F2 M: o

  3.3 最大功能扭矩试验



: `% E& c2 r+ j* \8 r% A

  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。



0 z+ p0 R. k1 I/ f/ Q( @9 U. n

  3.4 最小强度扭矩试验



* U) e9 |, L) u- z. z

  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:



+ S1 r' W, G% h2 S9 @

  3.4.1 全开、全关试验



: }7 R; U( i( h6 S: X

  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。



' n( A: Q# m. C' E% @0 W

  3.4.2阀处于全关位置的最小强度扭矩试验



0 h" W' g+ ? a# D

  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。



2 Q, e6 v8 |4 ^2 Z* v

  3.4.3阀处于全开位置的最小强度扭矩试验



7 W3 [% c0 j3 A4 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。



/ O8 G! G7 @/ k: f) c9 C0 ]

  3.4.4密封试验



" l1 i1 n: A6 A. @: F" a

  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。



8 R& T; L5 \; D) I( t9 C

  3.4.5全开、全关试验



3 A5 J: H) K3 M1 v

  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。



8 s/ \* ]" ?. e9 y

  3.5零件检验



3 d; _9 G# x; q# B: u

  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。



: b; {0 B# l* E! Y

  4结束语



" G9 g8 y5 f/ s. ]' G

  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



. z) z {. K( Y: b" b E

  [1]杨源泉,阀门设计手册[M].北京:机械工业出版社,1992



5 \' d7 j' Q$ b

  [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



3 H) a1 L( y) r9 M; J& n, P

  [3]BS5163-1986供水系统用闸阀技术条件



O: |6 l; ^3 m( P! P y

  [4]BS5150-1974一般用途铸铁楔式单闸板式双闸板闸阀



4 U. T' e+ z9 ]- }

  [5]BS2080-1989阀门结构长度



9 ]6 S% m& G! [% d0 T( z. S

  [6]BS4504-1989第3.2部分铸铁法兰技术条件


% r ^! e. D* C- G
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