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彈簧式自力式減壓閥彈簧選型

  • 發布日期:2017/8/18      瀏覽次數:902
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    自力式壓力減壓閥彈簧選型 自力式蒸汽減壓閥彈簧選型 彈簧式自力式高溫高壓減壓閥彈簧

     之前介紹組合式減壓閥在國華惠州熱電應用,現在介紹彈簧式自力式減壓閥彈簧選型自力式減壓閥彈簧斷裂的原因,了解自力式減壓閥彈簧斷裂的主要原因是疲勞斷裂。彈簧的疲勞破壞過程往往是由裂紋的成核、形成、擴展直至發生突然脆斷幾個過程組成。大量的實驗證明,在循環載荷的作用下螺旋彈簧其破壞斷口形狀是沿螺旋彈簧內徑表面與彈簧軸線呈45°方向由內向外斷裂,裂紋源多數起源于彈簧內徑表面處,斷裂截面呈45°并有放射狀花樣從裂紋源向外擴展,斷口呈脆斷無明顯塑性變形。這種斷裂特征與彈簧的受力特點及材料種類具有密切關系。
        自力式調節閥PCV-8055彈簧斷裂屬于早期疲勞斷裂,斷成6段并非一次發生而是分5次斷裂的;彈簧存在熱處理缺陷,淬火溫度不足或冷卻較慢產生了鐵素體組織,再加上彈簧表面脫碳現象的存在致使其疲勞強度降低,縮短了疲勞壽命。閥門彈簧閥門中的彈簧決定著許多止回閥、安全閥、保險閥和其它各種閥門的正常運行,彈簧決定開啟壓力、閥瓣的行程以及在關閉狀態下密封的穩定性。選用的GB/T24588-2009不銹鋼彈簧鋼絲、高溫彈簧合金線、油淬火回火合金彈簧鋼絲50CrVA、55CrSiA、60Si2MnA、琴鋼絲、T9A等,以嚴格保證彈簧良好的耐高溫、壽命、穩定性、耐腐蝕性能等要求。
    閥門彈簧在閥門中決定開啟壓力、閥瓣的行程以及在關閉狀態下密封的穩定性,如果這些彈簧出了問題,那整個閥門就很難在正常的運作。那我們就來總結下閥門彈簧失效的原因,那樣大家在以后的操作中也可注意以及避免。
    自力式調節閥原理詳情介紹:自力式調節閥主要是依靠流經閥內介質自身的壓力、溫度作為能源驅動閥門自動工作,產品是與時俱進的,它如今適用范圍非常廣泛,是隨著人類的需求應運而生的,而且科技是推動產品不斷進步的根本。產品不斷地改造,性能得到很大程度的提高,如下,是產品的相關方面的相關知識的介紹:
    彈簧式自力式減壓閥彈簧選型自力式調節閥


    自力式調節閥的作用有哪些?
    自力式調節閥的直接作用如何控制自力式調節閥閥后壓力?
    獨立式調治閥事情介質的閥前壓力(設為:P1)顛末閥芯、閥座后的節省后,變為閥后壓力(設為:P2)。P2顛末控制管線輸入到實行器的下膜室內作用在頂盤上,孕育發生的作用力與彈簧的反作用力相均衡,決定了閥芯、閥座的相對位置,控制閥后壓力。當閥后壓力P2增永劫,P2作用在頂盤上的作用力也隨之增長。
    此時,頂盤的作用力大于彈簧的反作用力,使閥芯關向閥座的位置,直到頂盤的作用力與彈簧的反作用力相均衡為止。這時,閥芯與閥座的流暢面積淘汰,流阻變大,從而使P2降為設定值。
    同理,當閥后壓力P2降低時,作用方向與上述相反,這就是自力式(閥后)壓力調節閥的工作原理。 本類閥門在管道中一般應當水平安裝。當需要改變閥后壓力P2的設定值時,可調整調節螺母。
    直接作用式調節閥又稱為彈簧負載式調節閥,其結構內有彈性元件:如彈簧、波紋管、波紋管式的溫包等,利用彈性力與反饋信號平衡的原理。


    自力式調節閥的間接作用
    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,自力式減壓閥間接作用式調節閥,增加了一個指揮器(先導閥)它起到對反饋信號的放大作用然后通過執行機構,驅動主閥閥瓣運動達到改變閥開度的目的。
    如果是壓力調節閥,反饋信號就是閥的出口壓力,通過信號管引入執行機構。
    如果是流量調節閥,閥的出口處就有一個孔板(或者是其他阻力裝置)由孔板兩端取出壓差信號引入執行機構。
    如果是溫度調節閥,閥的出口就有溫度傳感器(或者溫包)通過溫度傳感器內介質的熱脹冷縮驅動執行機構。
    產品特點:
    1、自力式壓力調節閥(蒸汽減壓閥)無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節約了能源。
    2、壓力分段范圍細且互相交叉,調節精度高。
    3、壓力設定值在運行期間可連續設定。
    4、對閥后壓力調節,閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。
    5、橡膠膜片式檢測,執行機構測精度高、動作靈敏。
    6、采用壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏、控制。
    主要零件材料:
    閥體:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 、ZGCr18Ni12Mo2Ti
    閥芯:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
    閥座:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
    閥桿:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
    膜蓋:A3、A3鋼涂四氟乙烯 不銹鋼
    填料:丁腈、乙炳、氟、耐油橡膠


    連接標準
    法蘭標準:按GB9113-88、JB/79-94
    法蘭密封面型式:PN16凸面
    PN40、64為凹凸、閥體為凹面
    結構長度按BG12221-98
    執行機構信號接口:內螺紋M16×1.5
    ※ 閥體法蘭及法蘭端面距離可按用戶的標準制造。如:ANSI、JIS、DIN等。

    我們平時閥門彈簧頻繁失效的原因總結如下:

    1、高壓力----彈簧所承受荷載按外力作用的形式可分為靜載荷、沖擊載荷、震動載荷,大多數彈簧失效的原因是由于大的變形以及高負荷引起的高應力造成的。高應力只適用于靜負荷彈簧,低應力的疲勞壽命較長。

    2.氫脆---彈簧在電鍍或酸洗后,若沒有進行適當的氫處理,將引起彈簧鋼因變脆而失效,但是有色金屬的閥門彈簧卻不受此影響。在電鍍溶液中,用于水分子的電解,總是或多或少的存在一定數量的氫離子,氫離子一部分形成氫氣溢出,一部分以氫原子的狀態滲入鍍層和金屬體中,使金屬本體和鍍層的韌性下降而變脆,這就是氫脆。所以應在電鍍或酸洗后烘箱或電阻爐內去氫處理,根據彈簧的大小和鍍層的厚度確定溫和和時間,一般正常的溫度選擇在150-250攝氏度之間,保溫時間0.5-5小時之間。

    3.劇烈彎曲和缺口----拉伸、扭曲和平板彈簧產生的急彎,平板彈簧的缺口或劃痕可引起很高的應力集中,造成失效,因此,彎曲半徑應盡可能大,并避免打印記。

    4.疲勞----彈簧重復變形,特別是大于106次循環時,即使是中等應力,也可能引起疲勞破壞。操作條件苛刻時,應該要使用低應力。應提高彈簧的抗疲勞度,在合理的選材情況下,噴丸強化不但使彈簧獲得光潔的表面,而且還能提高彈簧的抗疲勞度,延長彈簧的使用壽命,能緩解甚至阻止表面的脫碳、小坑、壓痕、裂紋等缺陷。噴丸能使表面發生微小的塑性變性,所產生的殘余應力能部分的抵消彈簧在以后反復載荷時所產生的拉應力,而拉應力正是裂紋產生的根源。


    特點:
    閥體部分采用單座設計:只有一個閥芯和閥座,結構簡單、成本低、性能可靠,設計精巧,結構簡單,流道暢通,采用流開結構,自力式單座壓力調節閥根據取壓點位置分閥前和閥后兩類,取壓點在閥前時,用于調節閥前壓力恒定;取壓點在閥后時,用于調節閥后壓力。結構原理: 自力式單座壓力調節閥由于是采用單座結構;不平衡力大,閥后壓力不容易控制,單座結構閥后壓力會隨著閥前壓力波動變化;一般在單座結構上增加平衡波紋管
    平衡閥前和閥后壓力;閥前壓力經過閥芯(閥芯中間有平衡孔)到達波紋管上面,這樣閥前壓力(閥芯向上的推力)和平衡波紋管向下的壓力就相互抵消了(波紋管面積必須和閥芯面積一致)閥后壓力經過取壓管進入執行機構內向下產生一個推力,驅動閥芯向下關閉,閥后壓力控制主要靠調節彈簧進行調整,壓縮彈簧:閥后壓力變大,反之閥后壓力則變小,只要適當調節彈簧就能進行對閥后壓力的控制。


    安裝方式:
    安裝方式對自力單座壓力調節閥衡重要,常溫采用直立安裝,高溫必須倒立安裝(帶冷凝罐)這樣才能確保執行機構不會因為溫度的原因產生故障。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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