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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。



; i* Q( a8 G* J1 n2 |! W

  [关键词]英标铸铁闸阀设计设计验证



) P$ H# m) l2 g% O

  1 概述



" C) @3 p* W' E) _8 D: ~

  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。



1 y$ T$ J* s) x% ]" h; ?7 Y$ o% E

  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。



/ }# S6 x" X5 K( M/ w; ]8 r

  2 设计



" ]; m0 t/ O# n- R8 c& _

  2.1阀体壁厚的设计计算



$ z; \( M' u$ i! J

  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。



1 g) C; t5 [) u+ Z, ]

  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;



8 B1 x' W2 G; @; z; o* T# F

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa;



0 t$ h4 A3 c* V

  a——近似椭圆形截面的长轴(mm);



/ Q* t& A) W4 l

  [σL]——铸铁(HT250)许用拉应力,[σL]取35.28MPa;



9 c# A' e: D: b; ?2 y

  C——腐蚀余量,C取5(mm)。



2 x4 F# N6 O& A) H9 E' C( j

  DN300~DN1000阀体最小壁厚的设计计算结果见表1。



' q' i: V/ X& Z4 g5 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。



% R4 a o) G2 ]/ G, }' v! y

  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。



' |' Y6 z# M6 l" F n9 t

  2.2 阀盖壁厚的设计



" n5 z( N: f. |& `. p0 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。



4 o7 K/ i) K! R0 Q8 O8 f& g

  2.3 闸板壁厚的设计计算



' R/ \; I& g, e7 d! ]

  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);



! L. R! F3 _) g3 Y1 e' P

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa;



% d! X5 {+ O4 o% Q+ ~: h$ U

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



" O8 ^% c- T$ E+ w h2 j

  C——腐蚀余量,C取3(mm)。



/ W2 H# @0 P: @3 V6 E* P/ j

  DN300~DN1000闸板最小壁厚的设计计算结果见表3。



5 O( Y, t1 x9 n* q

  2.4阀杆直径的设计计算



$ Z* B1 Z# S& D& i" C8 ^1 X

  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;



2 w6 s3 g5 f) A) Q7 ?% d- f: K/ W: p

  Q——阀杆开启时的轴向力(N);



$ B, S1 d6 U$ v3 r

  [σL]——铸铁(HT250)许用拉应力,[σL]取35.28MPa;



9 E( k& ~6 l, d% c) }# ]6 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);



8 M/ N4 f/ B# m' a( s

  QMJ——密封面介质静压作用力(N);



) X7 m$ u: P: C9 T

  d——通径,d=DN(mm);



7 V$ w( s! n j; t, m

  bm——阀体密封面宽度(mm);



: w6 |# o- D# s5 M1 g4 r" G3 S0 k

  qmf——必需密封比压(MPa);



, `) c/ {( |. z1 Y8 }

  P——介质压力,设计时,P取1.6MPa。



2 O1 L! W* q2 z1 e" Z* P

  DN300~DN1000阀杆最小直径的设计计算数据见表4。



% u P+ k+ B2 \8 |4 N: S' S

  3 设计验证——型式试验



% d' N. _4 n6 E: K

  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。



4 P, s) F* [$ 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。



3 x: P* ~; a) p

  3.1 壳体强度试验



O: P K/ \2 D1 ^

  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。



$ z1 l% K( p4 R

  3.2 密封试验



+ G X( c& R( I% G, j1 ^

  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。



1 z. X9 V) Z% g3 S

  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。



2 A! r* ^ {4 z1 R' \

  3.3 最大功能扭矩试验



0 O( J% d6 p: W% A. G

  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。



* Y4 {! U+ F2 w, p! [

  3.4 最小强度扭矩试验



' Q8 r' Z4 @; l6 P p5 ?

  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:



1 R* ^- x# ]% }1 q; I

  3.4.1 全开、全关试验



- C# `& Z& o. E9 H/ [1 _+ D* ^

  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。



$ J" y) i+ Q7 [/ f2 j) L" C! H' F. z

  3.4.2阀处于全关位置的最小强度扭矩试验



( `3 r$ r! G, R9 S6 P: S5 a. W

  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。



0 i0 z; A' u7 A3 U

  3.4.3阀处于全开位置的最小强度扭矩试验



7 h8 Y" L( t3 x* q

  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。



d4 O8 Q0 C$ S5 A

  3.4.4密封试验



6 W4 \. t5 N/ {' ~

  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。



" G& |+ a3 J2 e

  3.4.5全开、全关试验



. K6 _' u9 I! W, M$ ]0 c

  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 x% W: j, }6 T' S# _; q

  3.5零件检验



% x; T' q) L s) _0 \

  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。



# |- |5 x, H, B

  4结束语



9 a/ ]) Q4 k4 ]6 o1 A

  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



5 s* l: b6 n+ t- I

  [1]杨源泉,阀门设计手册[M].北京:机械工业出版社,1992



& N; c+ I7 ?3 H

  [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



& s. O% _# s3 Z' V: j7 ^3 F* A- S

  [3]BS5163-1986供水系统用闸阀技术条件



. h6 A6 ], @1 W# p8 b& C/ C$ @# e

  [4]BS5150-1974一般用途铸铁楔式单闸板式双闸板闸阀



; G( L+ Z! x0 `+ o5 ?3 y

  [5]BS2080-1989阀门结构长度



/ L( G( B* s# Y* @+ D5 Y

  [6]BS4504-1989第3.2部分铸铁法兰技术条件


5 p B% d: x0 j: W4 _" r0 G
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