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鍛造高壓減壓閥壓力計算

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    之前介紹組合式減壓閥在國華惠州熱電應用,現在介紹鍛造高壓減壓閥壓力計算論述了高壓減壓閥的設計原理及使用方法,用此減荷閥來控制空壓機氣量調節裝置,改變了以往高壓機減荷過程中氣壓波動較大的問題,達到了設計要求,應用效果良好.減壓閥是通過調節,將進口壓力減至某一需要的出口壓力,并依靠介質本身的能量,使出口壓力自動保持穩定的閥門。從流體力學的觀點看,減壓閥是一個局部阻力可以變化的節流元件,即通過改變節流面積,使流速及流體的動能改變,造成不同的壓力損失,從而達到減壓的目的。然后依靠控制與調節系統的調節,使閥后壓力的波動與彈簧力相平衡,使閥后壓力在一定的誤差范圍內保持恒定。

    鍛造高壓減壓閥壓力計算
    高壓鍛造管件是相對于鑄造管件來說的,利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力,使其產生塑性變形以獲得具有一定機械性能、一定形狀和尺寸鍛件的加工方法。鍛造管件的主要工藝手段為鍛造,鍛造的意思就是鍛打,通過鍛打使原來的粗大枝晶和柱狀晶粒變為晶粒較細、大小均勻的等軸再結晶組織,使鋼錠內原有的偏析、疏松、氣孔、夾渣等壓實和焊合,其組織變得更加緊密,提高了金屬的塑性和力學性能。而鑄造管件的制作主要是由模具和模型,通過往里面放入金屬液體,經冷卻凝固、清整處理后得到有預定形狀、尺寸和性能的鑄件加工而成的。高壓鍛造管件主要有高壓鍛造法蘭和高壓鍛造三通等產品。高壓取件去毛刺自動化工作站具備自動取鑄件、放置鑲嵌件、檢測渣包完整性、去渣包、去料柄、處理毛刺、機加工定位面預處理、碼放等多種功能。該產品應用了萬豐的自動懸浮取件技術,浮動去毛刺等技術,達到了在壓鑄機T作節拍內的鑄件處理的目標,解決了鑄造后續的多道工序,并且節約了用地面積和提高了產品的一致性能,大大提高了生產效率,減少了后續機加工的損耗。 高壓減壓閥是采用控制閥體內的啟閉件的開度來調節介質的流量,將介質的壓力降低,同時借助閥后壓力的作用調節啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內,在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設定的范圍內,保護其后的生活生產器具。


    高壓減壓閥是氣動調節閥的一個*配件,主要作用是將氣源的壓力減壓并穩定到一個定值,以便于調節閥能夠獲得穩定的氣源動力用于調節控制。按結構形式可分為膜片式、彈簧薄膜式、活塞式、杠桿式和波紋管式;按閥座數目可人為單座式和雙座式;按閥瓣的位置不同可分為正作用式和反作用式。
    上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(組合式減壓閥,可調式減壓閥,自力式減壓閥高壓減壓閥的工作由閥后壓力進行控制。當壓力感應器檢測到閥門壓力指示升高時,減壓閥閥門開度減小;當檢測到減壓閥后壓力減小,減壓閥閥門開度增大,以滿足控制要求。
    高壓減壓閥——該閥門的減壓比必須在一定程度上高于系統值;即使在大或者小流量時它也應該能夠對正作用或者反作用控制信號做出響應。這些閥門應該針對有用控制范圍選擇,即大流量的20%到80%.正常為等比型或者具有等比特性。這些類型的閥門本身具有比例控制所要求的流量特性及流量范圍。


    延伸或稱拔長是鍛造工藝的一項基本工序合理地選擇延伸工藝參數可以在能量消耗小的條件下通過均勻而恰當的變形來改善材料的組織和性能因此,鍛造延伸過程的變形分布及壓力一直是壓力加工領域的重要研究課題之一五十年代起只達爾諾夫斯基等人在壓力加工理論方面應用塑性變形小勢能原理亦稱變分原理及里茲法研究了一系列壓力加工過程的變形分布及力的問題由于塑性變形的應變能,不同于彈性問題,無法表述成應變分量的有理函數,因此在計算應變能時只能采用誤差較大的近似積分方法〔本文利用數值積分和求極值的數值算法在計算機上求得了在不同工藝幾何條件和摩擦條件下的變形分布,并通過能守恒關系求得相應的延伸壓力在圖所示的延伸變形過程中,我們假定材料為均勻連續、不可壓縮的理想剛塑體變形為平面應變型,即假定方向無變寬,根據不可壓縮條件可得二一,由此可以假定工件在方向的厚度為這一假定與實際變形情況有所不符,但在較大或幾較小的情況下是可以接受的近似處理方法在上下兩個錘砧作用面上即土湯,這一假定反映了變形過程中外部區對變形區的作用‘為剪切屈服強度按照屈服準則,了萬在壓下量人很小《可以認為變形是*對稱于圖所示座標軸的因此,以下只分析一平面的*象限塑性理論的小勢能原理給出叭。

    其中為總變形勢能,為剪應變強度,萬為外力在其與靜力對應的位移上所作的功本計算中,由于壓下量△是給定的,因此在上述變分中不再計人錘砧作用力,而只考慮表面摩擦阻力叮,及變形區界面上的剪應力,即有“其中分別為向的位移分量在界面上剪力方向向上,而在錘砧作用面上摩擦力,指向為負圖,因此式中加負號選擇滿足變形邊界條件的三角級數來表述應變分量。為待定系數由變形的對稱性可知二應為,,的偶函數,因此式中不出現正弦函數利用小應變的應變一位移關系及邊界條件。上式中‘△為平均壓縮應變由式可以得出剪應變分量在平面應變條件下一了。及式逐步代人式,在給定及值時,塑性勢能即成為的函數‘由于式括弧中*項積分,

    通常不可能用解析法計算,進行數值積分再利用共扼方向法尋求使值為極小,將優化計算得到的磷代人,式即可求得在給定、幾及‘下的應變及位移利用能量守恒關系,即可求得平均延伸壓力對,的比值表列出文〔采用近似積分得到的結果與本文所得結果表中可為街,‘比值由于計算機時的限制,在。一在時由表可見,盡管兩種計算結果隨腸變化的趨勢相同,但數值計算的壓力均小于近似積分的計算值這是符合塑性變形的小勢能原理的表結果與文獻上的實驗數據頗為接近,為了便于工程計算,對表的壓力用小二乘法擬合后得到以下二次逼近函數了,上述逼近式與計算值的相對誤差都小于多結論與討論本文在文的基礎上利用數值積分和數值優化方法求解鍛造延伸過程的塑形變形分布及壓力由于鍛造延伸過程的復雜性,在本計算模型中對邊界條件、變形方式作了一些假定這些假定在一定條件下是可以接受的從進一步改善計算模型的真實性和精度考慮,采用三維應變函數和增加三角級數的項數都是可行的但計算工作量將大大增加這一方面工作還有待探討計算站.以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。與本產品相關論文:200X先導隔膜式水用減壓閥安裝要求 

     
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