阀门设计
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阀门设计说明范文一、引言阀门是一种用于控制流体的机械装置,广泛应用于各种工业领域,包括石油、化工、电力、水处理、制药等。
阀门的设计和选择对流体的控制和安全起着关键作用。
本文将介绍阀门的设计要求、原则和流程。
二、设计要求1.流体参数:需要考虑的参数包括流量、压力、温度和介质性质。
2.使用环境:阀门的使用环境决定了其材料、密封和防护等要求。
3.控制要求:根据流体控制要求选择适当的阀门类型,如截止阀、调节阀、安全阀等。
4.安全要求:阀门在使用过程中应满足相关的安全标准,如阀座密封要求不漏气、阀杆不泄露等。
5.经济性:在设计阀门时要考虑成本和维护费用,平衡性能和经济之间的关系。
三、设计原则1.流体力学原理:根据流体力学原理确定阀门的结构形式、通径尺寸和流通方式。
2.密封原理:保证阀门的密封性能,采用合适的密封结构和材料,避免泄漏。
3.材料选择:根据介质性质和使用环境选择适合的材料,包括阀体、阀瓣、密封面等。
4.先进技术:借鉴和运用先进的技术,如CAD、CAM、仿真等,提高设计效率和质量。
5.标准符合:确保阀门设计符合国家和行业标准,如GB、API、ANSI 等。
6.可靠性和耐久性:确保阀门设计具有良好的可靠性和耐久性,减少故障和维护次数。
四、设计流程1.确定设计任务:明确阀门的使用条件、控制要求和安全标准。
2.设计方案选择:根据流体参数和使用环境选择合适的阀门类型和结构形式。
3.参数计算:根据流体力学、强度学和密封原理进行参数计算,包括通径尺寸、力矩、密封面压力等。
4.结构设计:进行阀门的结构设计,包括阀体外形、阀瓣形状、阀杆尺寸等。
5.材料选择:根据介质性质和使用环境选择适合的材料,进行密封面、阀座、阀杆等的材料选择。
6.CAD绘图:使用CAD软件进行绘图,生成三维模型,并进行结构优化和分析。
7.模型制造:根据CAD模型进行模型制造和装配,进行实际测试和性能验证。
8.试验验证:对阀门进行相关试验,如压力试验、密封试验、流量特性试验等。
阀门设计知识点汇总阀门在工业领域中扮演着重要的角色,用于控制、调节和保护流体的流动。
为了保证阀门的正常运行和安全性能,设计师需要掌握一定的阀门设计知识。
本文将从各个方面对阀门设计的知识点进行汇总,以便读者对阀门设计有更深入的了解。
一、阀门的分类根据不同的工作原理和结构特点,阀门可以分为以下几类:1. 关闭阀:用来完全封闭或开放流体通道的阀门,如截止阀、球阀等;2. 截止阀:通过活塞或阀瓣的上下运动来实现开启和关闭的阀门,常见于水和蒸汽系统;3. 调节阀:能够通过调节阀瓣的开度来控制流体的流量、压力和温度的阀门,如调节阀、节流阀等;4. 安全阀:用于保护管道和设备的阀门,当系统压力超过设定值时会自动开启,释放过压的流体;5. 过滤阀:用于过滤介质中的杂质,保护设备和管道的阀门;6. 其他特殊阀门:如减压阀、止回阀、排气阀等。
二、阀门的工作原理不同类型的阀门具有不同的工作原理,下面分别介绍几种常见的阀门的工作原理:1. 截止阀:通过转动阀瓣或上下运动的阀瓣,实现流体的切断或放行;2. 调节阀:通过转动或上下调节阀瓣的位置来改变流通截面积,以实现流量、压差或温度的调节;3. 安全阀:当系统内部压力超过设定值时,阀瓣会被推动打开,通过释放过多压力来保护系统的安全;4. 过滤阀:通过过滤网或过滤器将流体中的杂质拦截或过滤,保护下游设备的正常工作;5. 减压阀:通过减小流通截面积或增大流体的阻力,减少流体的压力,保持系统在一定压力范围内工作;6. 止回阀:防止流体逆流,通过阀瓣的设置和重力等原理实现。
三、阀门的选型与尺寸计算在进行阀门设计时,需要根据具体工况和要求进行阀门的选型和尺寸计算。
以下是一些常用的选型和尺寸计算方法:1. 流量计算:根据系统的需求和阀门的特性曲线,计算出所需的流量范围,并选择合适的阀门;2. 压力降计算:通过流体力学原理,计算出系统所允许的最大压力降,以确定阀门的尺寸和类型;3. 阀门座密封计算:根据阀门的工作压力和温度,选择合适的座密封材料,确保阀门具有良好的密封性能;4. 阀门材质选择:根据工作介质的性质和工作条件,选择阀门的材质,以确保长期可靠的使用。
阀门设计手册一、引言阀门作为控制流体的关键元件,在各个行业中应用广泛。
阀门设计手册旨在提供一个全面、详细、完整且深入的阀门设计指南,帮助工程师和设计师在阀门设计过程中做出准确可靠的决策。
二、阀门分类阀门可以按照不同的分类标准进行划分。
以下是一些常见的阀门分类:2.1 按照工作原理分类•闸阀•截止阀•蝶阀•针阀•…2.2 按照应用领域分类•液压阀门•气动阀门•煤气阀门•石油阀门•…2.3 按照阀门材质分类•铸铁阀门•不锈钢阀门•铜阀门•铝阀门•…三、阀门设计要素一个合理的阀门设计需要考虑多个要素。
以下是一些重要的设计要素:3.1 流体性质不同的流体具有不同的性质,如温度、压力、粘度等。
阀门设计需要充分考虑流体性质的特点,以确保阀门在工作过程中能够正常运行。
3.2 流量要求根据工艺和系统要求,需要确定所需的流量范围,并选择合适的阀门类型和尺寸。
3.3 压力要求阀门需要能够承受系统内的压力,并具备良好的密封性能。
设计时需要考虑到预期的压力变化和压力冲击。
3.4 压降要求对于一些特殊的应用场景,需要限制流体通过阀门时的压降。
设计时需要通过合适的阀门几何参数来降低压降。
四、阀门设计步骤4.1 设计需求分析在阀门设计开始之前,需要清楚了解项目的具体需求和技术规范。
这包括流体性质、流量要求、压力要求等。
4.2 材料选择根据设计需求和流体性质,选择合适的阀门材料。
材料的选择应考虑压力、温度、流体腐蚀性等因素。
4.3 几何设计通过几何设计确定阀门的外形尺寸、内部结构和流道形状等。
合理设计几何参数可以提高阀门的性能和可靠性。
4.4 动力学分析进行动力学分析,评估阀门的开启、关闭过程中的压力变化和流量特性。
根据分析结果对设计进行优化。
4.5 密封设计设计阀门的密封结构,确保阀门在工作过程中具备良好的密封性能。
密封设计需要考虑到流体特性和压力要求。
五、阀门测试与验证5.1 试验标准在阀门设计完成后,需要进行一系列的试验来验证其性能。
阀门设计知识点归纳图解在工业生产和日常生活中,阀门是一种重要的流体控制设备。
它们用来控制流体(液体、气体、蒸气等)的流量、压力和方向。
本文将以图解的形式,对阀门设计中的关键知识点进行归纳和解读。
一、阀门的基本构造阀门主要由阀体、阀盖、阀座和阀芯组成。
其中,阀体是阀门的主体部分,用于容纳阀芯和流体;阀盖用于密封阀门和连接阀杆;阀座是阀门的密封部位,负责与阀芯配合以控制流体流量;阀芯则是阀门的动作部件,通过移动来调节流体的通断。
二、常见阀门类型及其特点1.截止阀:用于切断或调节流体的流量。
它具有良好的密封性能,但是开关过程相对较慢。
2.球阀:球阀是通过旋转球体来控制流体的通断。
它具有结构简单、密封可靠、操作方便等特点,广泛应用于工业领域。
3.蝶阀:蝶阀通过旋转圆盘来控制流体的通断。
它具有体积小、重量轻、价格低廉等优点,适用于大口径管道。
4.止回阀:止回阀是用来防止流体倒流的阀门。
它具有结构简单、操作可靠、启闭迅速等特点,被广泛应用在泵站、水处理系统等场合。
三、阀门的密封形式1.平面密封:阀座与阀芯的接触面为平面,通过压力的作用实现密封。
这种密封形式适用于低压和中低温的场合。
2.封座密封:阀座与阀芯的接触面为阀座的沟槽状结构,通过阀芯的移动实现密封。
这种密封形式适用于高温和高压的场合。
3.金属密封:阀座与阀芯的接触面均为金属材料,通过金属材料的变形实现密封。
这种密封形式适用于高温和高压的场合,密封性能较好。
四、阀门流体特性曲线阀门的流体特性曲线主要用于描述阀门开度(或行程)和流量之间的关系。
根据阀门的流体特性曲线,我们可以了解到阀门在不同开度下的流量变化规律,从而有针对性地进行阀门的选择和设计。
常见的阀门流体特性曲线有直线型、快开型、等百分比型等。
直线型曲线表示阀门的流量与开度成线性关系;快开型曲线表示阀门的流量在初始开度时迅速增加,之后增加缓慢;等百分比型曲线表示阀门的流量以某种百分比递增或递减。
五、阀门的使用注意事项1.选择适当的阀门类型和规格,根据具体工况要求和流体介质特性进行选择。
阀门设计知识点总结阀门是工业领域中常用的控制装置,用于控制流体的流动和压力。
合理的阀门设计在工程实践中起着至关重要的作用。
本文将对阀门设计的一些关键知识点进行总结,以帮助读者全面了解阀门设计的要点。
一、阀门的基本原理阀门的基本功能是控制流体的流动,其中包括开启、关闭和调节流量。
阀门通过开启或关闭阀门的开关装置来控制流体通过阀门的通道,从而实现对流量的调节。
根据阀门的结构特点和工作原理,阀门可分为截止阀、调节阀、安全阀等不同类型。
二、阀门的工作参数在进行阀门设计时,需要注意以下关键参数:1. 阀门的额定压力和温度:阀门必须能够承受系统中的额定压力和温度,阀门材料的选择和阀体的结构设计需要考虑这些参数。
2. 阀门的流量特性:阀门在不同开度下的流量变化情况,即所谓的流量特性,对于不同的工况和流体控制要求需要选择不同类型的阀门。
3. 阀门的质量和密封性:阀门的质量和密封性直接影响到系统的稳定性和安全性,合理的设计和选择可以提高阀门的可靠性和使用寿命。
三、阀门的类型与应用阀门根据其结构和控制方式的不同,可以分为以下几类:1. 截止阀:用于控制介质的开启和关闭,常用于通断流体的管路控制。
2. 调节阀:用于调节介质的流量和压力,常用于需要精确控制流量或压力的场合。
3. 安全阀:用于保护管路和设备,当压力超过设定值时自动开启以减压。
4. 止回阀:用于防止介质在管路中逆流,常用于排水管道、泵站和液压系统中。
5. 排气阀:用于排除管道和设备中的气体,保持系统的正常运行。
6. 其他特殊用途阀门:如减压阀、调压阀等,用于特殊工况和介质的控制。
四、阀门材料的选择阀门的材料选择需要考虑管路介质的特性及工作环境的要求。
常见的阀门材料包括铸铁、碳钢、不锈钢、铜合金等。
特殊工况下,如高温、高压和腐蚀介质等,需要选择特殊材料或进行防腐处理。
五、阀门的执行机构阀门的执行机构通常由手动操作、电动操作、液压操作等方式组成。
根据控制系统的要求和工作环境的特点,选择合适的执行机构对阀门进行控制和操作。
第九篇阀门设计计算常用数据阀门是工业生产中常用的一种流体控制装置,广泛应用于石油、化工、制药、食品等行业。
在阀门的设计过程中,需要考虑一些常用的数据,以确保阀门的正常运行和安全可靠。
以下是阀门设计计算常用的数据:1.流量计算:在阀门的设计中,流量是一个重要的参数。
流量的大小决定了阀门的尺寸和选型。
常用的流量计算方法有流量系数法和流体动力学法。
流量系数法是通过阀门的流量系数和压差计算流量,而流体动力学法是通过流体的流速和流体的密度计算流量。
根据具体的工艺要求和阀门类型,选择合适的方法进行流量计算。
2.压降计算:阀门在工作过程中会引起压力损失,这是由于阀门中存在的阻力所导致的。
为了确保阀门的正常运行,需要对阀门的压降进行计算。
压降计算可以通过阀门的流量、流体的密度、阀门的流通面积和阀座开口面积等参数进行。
根据压降的大小,可以判断阀门的合适尺寸和选型。
3.密封性能计算:阀门的密封性能是阀门设计中一个重要的考虑因素。
在设计过程中,需要对阀门的密封性进行计算。
常用的密封性能计算方法有流体力学法和接触压力法。
流体力学法是通过流体的压力和流速计算密封性能,而接触压力法是通过接触面的压力和面积计算密封性能。
通过密封性能的计算,可以评估阀门的密封性能是否符合设计要求。
4.阀门材料的选择:在阀门设计中,阀门材料的选择是非常重要的。
阀门材料的选择应考虑到流体的性质、工作温度、工作压力和阀门的使用环境等因素。
常用的阀门材料包括铸铁、碳钢、不锈钢、铜合金等。
根据具体的使用要求,选择适合的阀门材料可以提高阀门的耐腐蚀性和耐磨性,确保阀门的正常运行。
5.阀门的开启和关闭时间计算:阀门的开启和关闭时间对于工艺的控制和安全性都非常重要。
在阀门设计中,需要计算阀门的开启和关闭时间。
开启和关闭时间的计算可以通过阀门的开启速度、流量和阀门的尺寸等参数进行。
根据工艺要求和操作要求,确定阀门的开启和关闭时间,以确保阀门的正常操作和安全性。
阀门设计程序一、引言阀门是工业生产中常用的控制装置之一,其作用是通过开闭阀门来控制流体的流量、压力和流向。
因此,阀门的设计十分重要,它直接关系到工业流程的稳定性和安全性。
为了提高阀门设计的效率和准确性,设计师可以使用阀门设计程序辅助进行设计。
本文将介绍阀门设计程序的基本原理和设计流程。
二、阀门设计程序的基本原理阀门设计程序的基本原理是通过建立数学模型,利用计算机进行阀门设计。
首先,设计师需要输入一些必要的参数,如流体流量、压力范围、介质等信息。
然后,程序根据这些参数和已有的设计规范,计算出满足要求的阀门尺寸、材料和结构等。
最后,程序会生成设计报告,并对设计结果进行评估和优化。
三、阀门设计程序的设计流程1. 参数输入设计师需要输入一些基本参数,如流体的流量、压力范围、温度等。
这些参数将作为设计的基础数据。
2. 材料选择根据设计要求和工作环境,程序会提供一系列适合的阀门材料供设计师选择。
设计师可以根据材料的特性和成本考虑,选择最合适的材料。
3. 结构设计程序会根据输入的参数和规范要求,自动生成阀门的结构设计。
设计师可以对结构进行调整和优化,以满足特定的使用需求。
4. 尺寸计算程序会根据已有的计算方法和公式,自动计算阀门的尺寸。
设计师可以根据计算结果进行再次调整和优化,以确保阀门的性能和安全性。
5. 报告生成设计程序会自动生成设计报告,包括设计参数、材料选择、结构设计、尺寸计算等信息。
设计师可以根据需要对报告进行修改和编辑。
四、阀门设计程序的优势1. 提高设计效率使用阀门设计程序可以大大提高设计效率。
程序可以自动完成一些繁琐的计算和设计工作,设计师只需关注关键的参数和需求。
2. 精确度高阀门设计程序采用先进的计算方法和模型,能够更加准确地计算出阀门的尺寸和性能。
这有助于提高阀门的工作效率和安全性。
3. 可视化设计设计程序通常提供图形界面,可以直观地显示设计结果和参数。
设计师可以通过可视化设计,更好地理解和分析阀门的结构和性能。
阀门设计知识点归纳总结阀门作为工业设备中的重要组成部分,在控制流体流动、调节压力等方面具有重要作用。
本文将对阀门设计的一些关键知识点进行归纳总结,旨在帮助读者深入了解阀门设计的基本原理和重要考虑因素。
一、阀门的分类与结构1. 阀门的分类阀门按照工作原理可以分为截止阀、调节阀、安全阀、止回阀以及特殊用途阀门等。
而按照阀门的结构形式,又可分为直通阀、直角阀、旋塞阀、球阀等多种类型。
2. 阀门的结构阀门主要由阀体、阀盖、阀瓣、阀座、阀杆等部分组成。
其中,阀杆与阀瓣通过阀盖连接,并通过阀杆的升降来实现阀瓣的启闭。
二、阀门设计的基本原理1. 流体特性与流量计算在阀门设计中,首先要了解流体的特性,包括密度、黏度、压力、温度等参数。
同时,需要根据流体流量的要求,进行合理的流量计算,确保阀门具备足够的流量调节能力。
2. 压力损失与流阻计算阀门的启闭会引起一定的压力损失和流阻,因此在设计阀门时需要考虑其对系统压力的影响。
通过压力损失和流阻的计算,可以优化阀门的设计,减少能源浪费。
3. 防腐与密封设计由于阀门常在腐蚀性介质中工作,防腐是一个重要的设计考虑因素。
同时,阀门的密封性能对于保证系统的正常运行至关重要,因此必须进行密封设计,并采用适当的密封材料。
4. 阀门的疲劳与寿命预测阀门工作时会受到循环负荷的作用,因此需要进行疲劳与寿命预测。
通过对材料性能和设计寿命进行评估,可以选择合适的材料和结构,以延长阀门的使用寿命。
三、阀门设计中的重要考虑因素1. 工况要求阀门的设计应根据具体的工况要求,包括工作温度、压力等参数,以及介质的性质。
根据不同工况的要求,选择合适的阀门类型和材料。
2. 机械强度阀门在工作中需要承受一定的压力和扭矩,因此需要进行机械强度计算,确保阀门结构的稳定性和承载能力。
3. 操作与控制方式阀门的操作与控制方式有手动、电动、气动等多种形式。
在设计阀门时需要考虑操作方式的选择,并与控制系统相匹配,以实现准确的流量控制。
阀门设计知识点阀门是一种用于控制管道介质流动的装置,广泛应用于工业领域。
阀门设计的合理与否直接影响到系统的工作效率和安全性。
在阀门设计中,需要考虑一系列的知识点。
本文将从阀门的基本原理、常见类型和关键参数等方面介绍阀门设计的知识点。
一、阀门的基本原理和功能阀门的基本原理是通过阀瓣的运动来控制管道介质的流动。
阀门的主要功能包括截断、调节和反向流动防止等。
截断功能意味着阀门可以完全关闭或打开,起到控制介质流动的开关作用;调节功能指阀门可以通过调整阀瓣的位置来控制介质流量的大小;反向流动防止功能是指阀门可以防止介质在管道中逆流,起到保护设备的作用。
二、常见阀门类型1.截断阀:主要用于截断介质的流通。
常见的截断阀包括旋塞阀、截止阀和球阀等。
2.调节阀:用于调节介质的流量和压力。
常见的调节阀包括调节蝶阀、调节截止阀和节流阀等。
3.安全阀:用于保护系统压力不超过设定值。
安全阀一般分为弹簧式、重锤式和膜片式安全阀等。
4.止回阀:用于防止介质逆流。
常见的止回阀包括回旋式止回阀、升降式止回阀和闸板式止回阀等。
5.排气阀:用于排除管道中的空气。
排气阀主要分为平衡式排气阀、膜片式排气阀和自由浮球式排气阀等。
三、关键参数阀门设计中需要考虑的关键参数包括口径、压力等级、密封性能和流量特性等。
1.口径:指阀门的孔径大小,通常以英寸或毫米表示。
2.压力等级:指阀门能够承受的最高工作压力,常见的压力等级包括ANSI等级、PN等级和JIS等级等。
3.密封性能:阀门的密封性能直接影响到阀门的使用寿命和介质的泄漏情况。
常见的阀门密封形式包括金属密封、软密封和填料密封等。
4.流量特性:阀门的流量特性是指阀门开度与流量之间的关系,常见的流量特性包括线性、快开和等百分比等。
四、阀门材质选择阀门的材质选择需要考虑介质的性质、工作环境和温度等因素。
常见的阀门材质包括铸铁、碳钢、不锈钢和高温合金等。
同时还需要结合介质的腐蚀性,选择耐腐蚀的阀门材质。
一.阀体的结构形式是浮动球阀 连接形式是法兰连接 结构长度为230二.阀体厚壁的计算球阀阀体常用整体铸,段或棒材加工而成。
计算时一般把球阀的阀体当作受内压的薄壁圆筒来考虑。
即当外径与内径之比小于1比2时,按薄壁计算。
大于1比2时按厚壁计算。
1. 薄壁阀体 中低压金属球阀阀体的强度计算通常采用薄壁容器的计算公式Sb =S式中 考虑附加裕量的厚度按强度计算的厚壁设计压力阀体内腔的最大直径材料的许用拉力应力C 考虑铸,锻造偏差,工艺性和流体的腐蚀等因素的附加裕量。
根据经验一般取C =3-6mm 。
C 值也可参考表6-5选取2.厚壁阀体 高压金属球阀阀体厚壁的计算公式如下Sb =S `b +CS `b =2D (Ko-1) 整理上式 Sb =2D (Ko-1)+C 其中 Ko =[][]3p -σσ式中 []σ-----材料的许用应力。
取 与 两者的较小值b σ和1σ--------常温下材料的抗拉强度和屈服强度见表6-11表6-19nb 和 n1---------分别以抗拉强度为指标安全系数和以屈服强度为指标的安全系数。
取nb =4.25,n1=2.3[]σ=1.6 s `b =2.6 C =5 sb =7.6 D =1.8DN =90Sb+DN/DN<1.2 按薄壁计算 选球墨铸铁QT400-15 阀体最小壁厚的规定铁制球阀的最小壁厚为9.5三.阀体的材料是球墨铸铁QT400-15四.法兰的计算1.法兰螺栓载荷的计算 按以下两种情况进行()1操作情况 由于流体静压力所产生的轴向力促使法兰分开,而法兰螺栓必须克服此种端面载荷,并且在垫片或接触上必须维持足够的压紧力,以保证密封。
此外,螺栓还承受球体与阀座密封圈之间的密封力作用。
在操作情况下,螺栓受力的载荷为WPWp =F +Fr +Q =0.785Do 2P +2bmP π+ Q =45643.74式中Wp---------在操作情况下所需要的最小螺栓载荷F -------- 总的流体惊讶轴向力Fp -------- 连接接触面上总的压紧载荷Do -------- 载荷作用位置处垫片的直径,当bo ≤6.4mm 时。
一、设计基本参数:
1、设计名称:截止阀阀体
2、执行标准:《中华人民共和国城镇建设行业标准CJ274-2008》(下简称《行业标准》)
《成都伦慈仪表有限公司企业标准Q/72538138-1.4-2910》(下简称《企业标准》)
《法兰标准JB/T79.2-1944》(下简称《法兰标准》)
《阀门设计手册》1992.12(下简称《手册》)
3、技术参数:①、公称尺寸DN:200mm
②、公称压力PN:4.0MPa
③、适用温度范围:-20℃≤T≤60℃
④、介质化学性能:天然气、人工煤气、液化石油气等。
4、阀门结构:①、阀体结构:三通式
②、中法兰结构:凹面密封法兰
二、阀体结构设计过程:
1、阀体材料的选择
阀体的材料要有足够的耐腐蚀性,要有可靠的强度和刚度。
由设计参数:公称尺寸DN:200mm 公称压力PN:4.0Mpa
查表2-8钢制截止阀的设计标准及适用范围及表2-9钢制截止阀的结构型式《手册》
可选的阀门类别有:①150.300磅级法兰式铸钢阀门JPI-7S-46
②法兰和对焊端钢制阀门ANSI B16.34
③法兰和对焊端钢制截止阀和截止止回阀BS 1837
④通用制截止阀、截止止回阀和升降式止回阀BS 5160
查表2-9铁制截止阀的设计标准及适用范围及2-10铁制截止阀的结构型式《手册》
①250磅级铸铁管法兰和法兰连接管件ANSI B16.2
所以其材料可选铸铁和钢。
再由表3-1国产材料的使用温度范围《手册》
可选的材料有球墨铸铁QT350-22 QT400-18 QT400-15… QT900-2
碳素钢WCA WCB WCC…30Mn
合金钢WC6 WC9 C5 …1Cr5Mo
为考虑其经济性和加工性能,此处设计选择用碳素钢作为阀体的材料。
再由表8承压件材料及表9 常用金属材料《行业标准》
不应小于15%
而且其δ
5
所以此设计阀体材料选WCA
2、确定阀体的制造方法
由选择的材料其加工方法为:先将铸造阀体整体成型,然后粗车两个端面,再加工中法
兰及镗阀体密封面
3、确定阀体的结构型式
其结构应简单方,方便加工,并具有较好的强度
以表2-9钢制截止阀的结构型式《手册》
此处设计采用的结构型式为:ANSI B16.34
流道:直通式
阀体与阀盖的连接:法兰连接
连接端:法兰连接
阀瓣座:锥形镶套式
4、阀体流道的确定
由阀体的流道的设计原则
(1)阀体端口必须为圆形,介质流道设计为成流线形,尽可能减小流阻,
(2)在直通式阀体设计时应保证通道喉部的流通面积至少等于端口的截面积,
(3)阀座直径不得小于端口直径的90%,
再由表6-6 ANSI B16.34规定的钢制阀门的流道直经《手册》
规定设计数据DN=200mm,
所以查表得此处设计选取流道直径为203mm。
5、阀体长度的确定
由表5法兰连接的调压器的结构长度《行业标准》
设计规定DN200mm PN4.0Mpa,
查表得其长度为568mm。
三、阀体壁厚设计计算过程:
1、由查表法确定阀体的最小厚度
由查表6-241一般工业用钢制截止阀与升降式止回阀的壳体最小壁厚(ANSI B16.34)《手
册》得
阀体设DN200mm PN4.0mm 时,
查得其最小壁厚为11.2mm 。
2、由计算法确定阀体的最小厚度
按塑性材料薄壁阀体厚度公式计算:
[]2.3pDN t C p
σ=+- 式中:设计压力p=4 Mpa ;
设计内径DN= 200mm ;
许用拉应力[]σ=σb /n b 与σs /n s 两者中的较小值。
查表3-15碳素钢铸试样的力学性能(GB12229)
WCA 级的力学性能
σb =415Mpa σs =205Mpa
σb /n b =415/4.25=97.6Mpa
σs /n s =205/2.3=86.9Mpa
=4.15
再查表4-14附加裕量C 值《手册》
C=5mm
所以t=9mm
综上所述,最后圆整后确定实际最小壁厚为12mm 。
四、 阀体连接法兰选取:
由于设计要求其端面法兰以97.2-1994为法兰标准,因此直接查表选取。
由表1 PN4.0Mpa 凹凸面整体铸钢法兰尺寸 (《法兰标准》)
直接选择 DN200的行为端面连接法兰的设计尺寸。
五、 阀体中法兰设计计算过程:
1、确定法兰的结构型式
[]p PDN
C t -=-σ3.2
由设计参数及加工要求确定其法兰型式为:
整体式凹面密封法兰
2、确定法兰尺寸
(1)用“参照法”确定法兰尺寸
根据经验,用“参照法”确定的中法兰尺寸不应小于阀体连接法兰的尺寸。
而对截止阀, 通常取同一压力等级的高一个规格的尺寸。
由表1PN4.0Mpa 凹凸面整体铸钢法兰尺寸《法兰标准》
选择其中DN225的行尺寸为中法兰的设计尺寸。
(2)用计算法确定法兰尺寸
①、垫片材料、型式及尺寸确定
由表4-17垫片性能参数《手册》及图4-22法兰型式《法兰标准》
此处选择设计其密封材料为自紧式垫片合成橡胶(1b 型)。
由表4-18垫片基本密封宽度《手册》
b 0 =b=10mm
D G =260mm
垫片预紧力计算
预紧状态下最小预紧力(公式4-13《手册》)
F G =3.14 D G by
=4082N
操作状态下最小预紧力(公式4-14《手册》)
F P =6.28D
G bmp
= 13062N
宽度校核(公式4-15《手册》)
=4.8<5 ②、螺栓材料、规格及数量的确定
先预计螺栓直经为27mm, 初步布置12颗,
则由表4-19 螺栓的布置得
S=38 Se=28 其最大间
[]Y D A N g b b 28.6min σ=62
=-S
(公式4-16《手册》)
=214mm
而所选择法兰的间距S=3.14*320/12
=84mm
符合上述要求,此中法兰上的螺栓布置合格。
螺栓材料初选8.8级普通螺栓
对其进行校核,
在预紧状态下最小预紧力(公式4-17《手册》)
Wa=3.14 D G by
=4082N
操作状态下最小预紧力(公式4-18《手册》)
Wp=F+F P =0.785D 2Gp+6.28D G bmp
= 68567N
(预紧力下的最小压力小于操作下的最小压力,所以只计算操作状态即F G <Fp ) 操作状态下螺栓最小接触面积(公式4-20《手册》)
Ap=[]t
b Wp
σ (其中[]b σ=400Mpa)
=171mm 2
Am=171mm 2
而M27的有效接触面积是197 mm 2
所以其满足使用。
③、中法兰校核计算
a 法兰力距计算
法兰在预紧力矩状态计算
Ma=WS G (公式4-24《手册》与)
=2057010N.mm
法兰操作状态计算
Mp=F D F D +F T S T +F G S G (公式4-24《手册》与)
=308155N.mm
所以Mo=Mp=308155N.mm
b 法兰应力计算
σH =Di
fMo 21γδ σT =Di
fMo 21γδ 其中,1δ=12mm 0δ=12mm
计算 h/ho=h/o Di δ=0.7
查图4-23 F 1值图《手册》
F 1=0.9
计算查图4-24 f 值图《手册》
f=1
计算查图4-25 V 1值图《手册》
V 1=0.55
再通过计算并查表4-20《手册》
K=1.383 T=1.76 Z=3.19 Y=6.14 U=6.75
用以上数据对法兰进行校核,所选法兰强度合格。
综上画出阀体图形如下(附图)。