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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。



) h- x7 v: o, Q) }- f4 R

  [关键词]英标铸铁闸阀设计设计验证



( F/ |1 w8 g" G9 a) L9 U# d

  1 概述



$ Z6 Q D4 Q# P" p

  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。



6 }4 _4 S+ N5 R7 s

  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。



8 V. h: H3 W( l- b( J8 Q( a

  2 设计



k7 e2 h) d' ^- Y

  2.1阀体壁厚的设计计算



4 J1 m( U4 x, I. D+ b4 S8 k

  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。



3 i$ f5 d- R: R$ h$ C0 R! I

  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;



4 B. h5 n) H7 o/ g

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa;



9 ]# Z4 [' o, I( I9 q

  a——近似椭圆形截面的长轴(mm);



. T4 ]; Y# G: G2 q e

  [σL]——铸铁(HT250)许用拉应力,[σL]取35.28MPa;



: t& D& R1 g! ^& _

  C——腐蚀余量,C取5(mm)。



N8 ]8 r: v, l$ `

  DN300~DN1000阀体最小壁厚的设计计算结果见表1。



3 {- F8 t8 ~0 D# C% D

  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。



! @) l0 C5 `: |7 C

  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。



% w. q; x, M' x: X0 X+ W, x

  2.2 阀盖壁厚的设计



, x1 k9 l+ P1 C. {- ~7 l% H$ |! {' p$ p5 K0 |

  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。



) C7 q) h, B0 `- I( Q) o8 i

  2.3 闸板壁厚的设计计算



# }! o3 C, K" n# Z# {% n) n

  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);



) U% h {4 N! p8 m8 ^6 Y8 V4 m

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa;



0 _9 M0 ?* p2 O4 e+ ?1 `

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



5 a8 t) Z6 e4 D' B8 Q

  C——腐蚀余量,C取3(mm)。



% N0 x, ]. Z+ u1 G1 ^3 {9 K0 W

  DN300~DN1000闸板最小壁厚的设计计算结果见表3。



: U5 l" a0 d' E# ]4 z" Y: y

  2.4阀杆直径的设计计算



6 A4 O# E# ?# v4 Y( y

  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;



Q+ X+ W) N y; o6 i% a# B

  Q——阀杆开启时的轴向力(N);



/ T2 R, S% N' f) f# ~

  [σL]——铸铁(HT250)许用拉应力,[σL]取35.28MPa;



" x' r( l4 K! `* ^3 a4 @

  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);



. c: D$ T9 o3 A! {/ G6 i) G( k

  QMJ——密封面介质静压作用力(N);



3 d7 Q1 r* ~( J

  d——通径,d=DN(mm);



' C, g5 i2 r7 l

  bm——阀体密封面宽度(mm);



" }/ w' `8 U2 w

  qmf——必需密封比压(MPa);



5 d9 D# ?% A. `* `5 Y7 W

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa。



$ r# P6 w! A4 Q2 n

  DN300~DN1000阀杆最小直径的设计计算数据见表4。



% U$ @1 X$ ~) v+ Q

  3 设计验证——型式试验



6 A/ a' d4 b* @4 b- |

  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。



2 w) _4 Q* ]4 B! p

  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。



9 u- S9 [& G1 c4 c

  3.1 壳体强度试验



1 c$ r3 h/ ^# X

  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。



7 }/ i/ e& N. ^, n

  3.2 密封试验



: a+ x# \1 S) ?0 {, D8 N# i

  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。



! t4 Y+ Q6 O# Z

  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。



, e( n, |$ x: v& U; y

  3.3 最大功能扭矩试验



3 r/ r8 V4 \3 ?* o

  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。



( D' M1 m/ A. j$ H& [) i" Y

  3.4 最小强度扭矩试验



' T, k+ m4 Q7 i- c! {

  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:



: Q: k3 D- g/ l

  3.4.1 全开、全关试验



" i6 b* U S) ^. S5 ~

  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。



( }# `, l2 L! F2 }: G$ {: e4 c

  3.4.2阀处于全关位置的最小强度扭矩试验



" E( k; t! L* O V% s1 B# x

  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。



' }9 [1 e. [7 X) t/ B

  3.4.3阀处于全开位置的最小强度扭矩试验



: p1 }$ e3 m1 W& T; U

  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。



- L; W2 h6 r6 E' E+ c" S

  3.4.4密封试验



( Y# x' u) 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。



) u; ] A$ ?& I, j$ |

  3.4.5全开、全关试验



4 h* h3 n. ]. E+ F5 r

  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 g0 b6 h" r8 Y0 U) W1 I

  3.5零件检验



, M1 h6 d8 b5 f% E. I( `

  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。



/ D k% I6 B! l$ a I6 A, q4 O9 @

  4结束语



* u" q" Y" D. X

  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



8 c5 f. b p$ i# d d& z5 @

  [1]杨源泉,阀门设计手册[M].北京:机械工业出版社,1992



8 H8 r! }' c, k) I

  [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



: Y# G8 D6 R- k- s

  [3]BS5163-1986供水系统用闸阀技术条件



' m) P% Y0 f d: M" S7 T3 C, ]

  [4]BS5150-1974一般用途铸铁楔式单闸板式双闸板闸阀



6 Q/ d! A5 ?8 z$ o- ?& Z. ~

  [5]BS2080-1989阀门结构长度



' |; H6 e" B# T, i2 {% ]0 c+ s

  [6]BS4504-1989第3.2部分铸铁法兰技术条件


' E4 H; n/ x( m- k
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