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上海標一閥門
水力控制閥
100X遙控浮球閥 200X可調減壓閥 300X緩閉逆止閥 400X流量控制閥 500X持壓/泄壓閥 600X電動控制閥 700X水泵控制閥 800X壓差旁通閥 900X緊急關閉閥 其他水力控制閥 多功能水泵控制閥 700X多功能控制閥 600X水利電動控制 300X緩閉止回閥 200X減壓穩壓閥 固定比例式減壓閥 節能消聲止回閥 第二代減壓穩壓閥 HC200X型減壓閥 手動調節閥、自鎖手動調節閥 900X型緊急關閉閥 300X型緩閉止回閥 100X 遙控浮球閥 T43X過濾活塞式流量控制閥 400X 流量控制閥 JH745X、JD745X多功能水泵控制閥 H142X 液壓水位控制閥 隔膜式安全泄壓/持壓閥 LS920X煤礦專用減壓閥 H712X-5T杠桿浮球閥 W100D定水位閥 500X持壓泄壓閥 ZSJZ水流指示器 其他水利控制閥 500X型持壓/泄壓閥 其他水力控制閥系列 手動流量調節閥 三合一止回閥 活塞式電動浮球閥 活塞式止回閥 超壓泄壓閥 微阻止回閥 800x壓差閥 微阻球形止回閥 微阻緩閉止回閥 靜音止回閥 自力式控制閥 水力控制閥 多功能水力控制閥 t40h調節閥 液力自動閥bfdz702 手動調節閥 DY30AX緩開緩閉止回閥 液體流量控制閥 hc42x靜音止回閥 hh44x止回閥 蝶式微阻緩閉止回閥h 蝶式止回閥 400x-16流量控制閥 全自動水位控制閥 過濾安全泄壓閥 y型止回閥 電磁控制閥 膜片式液壓、氣動快開排泥閥 200X減壓穩壓閥(可調式減壓閥) 500X泄壓/持壓閥 管力閥 水泵控制閥 倒流防止器 緊急關閉閥 電動控制閥 緩閉止回閥 流量控制閥 遙控浮球閥 水錘吸納器 雙封自凈式防逆水封閥 防污隔斷閥(管道倒流防止 防污隔斷閥 絲扣水流指示器 防爆波安全閥 多噴孔減壓閥 可調式減壓穩壓閥 液壓水位控制閥 活塞式多功能水泵控制閥 活塞式電動遙控閥 活塞式遙控浮球閥 隔膜式遙控浮球閥 數字鎖定平衡閥 液壓閥 角式隔膜式排泥閥 過濾器 快閉式止回閥 電動水力控制閥 自力式流量平衡閥 自力式流量控制閥 自動流量控制閥 自動消防泄壓閥 給水減壓閥 DY203X減壓穩壓逆止閥 消防水流指示器 微阻緩閉蝶式止回閥 膜片式管力閥 靜音式止回閥 液動角式排泥閥 管道緊急切斷閥 不銹鋼700x水泵控制閥 不銹鋼緩閉式止回閥 不銹鋼100x遙控浮球閥 不銹鋼微阻緩閉止回閥 法蘭靜音止回閥 自力式壓力控制閥 自力式流量閥 不銹鋼防污隔斷閥 不銹鋼緩閉止回閥 壓差旁通平衡閥 水力電動控制閥 持壓-泄壓閥 減壓閥 水力控制閥 自控 J744X液壓角式快開排 100S角式排泥閥 JM742X型隔膜式池底 800X壓差旁通平衡閥 300X緩閉式止回閥 F745X遙控浮球閥 YX741X可調式減壓穩壓閥 100A角型定水位閥 HS41X防污隔斷閥 SP45、SP15數字鎖定平衡閥 泄壓/持壓閥 自力式平衡閥 自力式壓差控制閥 減壓緊急關閉閥 過濾活塞式電動浮球閥 過濾活塞式電磁控制閥 減壓閥
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Q14F/Q15F內螺紋 Q644F、Q645F氣 電動三通球閥 T型三通球閥 Q641F氣動調節球閥 QB641F氣動保溫球閥 Q611F氣動三片式球閥 Q41N、Q61N鍛鋼高壓球閥 Q81F三片式卡箍球閥 QJ41M/F法蘭高溫球閥 不銹鋼高溫球閥 Q41PPL Q347 型 PN16、PN25 偏心半球閥 Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 氣動球閥 Q941Y 型 PN16~PN63 浮動硬密封電動球閥 Q11F 型 PN16~PN63 三片式內螺紋球閥 Q41F法蘭球閥 Q361F全焊接球閥 Q947F鍛鋼球閥 Q11F一片式內螺紋球閥 Q71F對夾式球閥 Q971F電動對夾式超薄 Q41F三片式法蘭球閥 QY347F氧氣球閥 Q911N高壓電動球閥 Q11F二片式內螺紋球閥 氣動V型球閥 高溫氣動球閥 側裝式偏心半球閥 電動偏心半球閥 薄型保溫球閥 高壓焊接球閥 廣式法蘭球閥 三段式焊接球閥 雙偏心半球閥 不銹鋼高壓球閥 電動O型三通球閥 電動高溫球閥 雙向密封偏心半球閥 硬密封偏心半球閥 氣動V型對夾球閥 氣動三通法蘭球閥 對夾式氣動球閥 夾套保溫球閥 浮動球閥 手動法蘭球閥 銅球閥 VSQD衛生級氣動球閥 Q14F/Q15F高平臺三通球閥 Q41F軟密封球閥 Q41/47H/Y金屬硬密封球閥 EQ640H/EQ647H氣動偏心半球閥 Q41F不銹鋼法蘭球閥 Q47H美標固定球閥 Q947N上裝式電動球閥 QT61F全通徑焊接球閥 Q61F埋地式全焊接球閥 不銹鋼氧氣球閥 黃銅氧氣 電動內螺紋球閥 三片式法蘭球閥 高平臺球閥 氧氣球閥 法蘭球閥 高壓球閥 內螺紋球閥 軌道球閥 GQ47H 偏心半球閥 PQ340F、PQ340H 鑄鋼軟密封L型三通球閥 Q44F 美標球閥 Q41F 固定式鍛鋼球閥,高壓三片式球閥 Q347Y,Q347F 夾套保溫球閥 BQ41 V型調節球閥 其他球閥 偏心半球閥 廣式絲扣球閥 不銹鋼球閥 三通球閥 不銹鋼三通球閥 電動球閥 氣動球閥 鍛鋼球閥 卸灰球閥 螺紋球閥 保溫球閥 高溫球閥 襯氟球閥 氣動法蘭球閥 軌道球閥 全焊接球閥 美標球閥 真空球閥 對夾式球閥 手動球閥 焊接球閥 氣源球閥 低溫球閥 固定球閥 陶瓷球閥 調節球閥 V型球閥 軟密封球閥 硬密封球閥 衛生級球閥 一片式球閥 三片式球閥 上裝式球閥 高溫高壓球閥 廣式內螺紋球閥 1000wog三通不銹鋼球閥 高壓鍛打小型球閥 三段式高壓法蘭球閥 三片式承插焊球閥 一體式法蘭不銹鋼高溫球閥 電動V型球閥 電動超短型球閥 氣動放料球閥 氣動三通內螺紋球閥 一片式內螺紋球閥 Q41PPL高溫球閥 Q347偏心半球閥 Q44/5F三通法蘭球閥 埋地式球閥 鍛鋼高壓球閥 鑄鋼球閥 金屬硬密封球閥 球閥 其他球閥系列
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四連桿蝶閥桿系結構特點分析

時間:2021/8/28閱讀:1374
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1、連桿蝶閥又叫四連桿蝶閥,作為一種切斷蝶閥,它具有體積小、重量輕、動作靈活、密封性好等優點,主要應用于冶金、石化、化工、電力等行業。近幾年中國連桿蝶閥的設計制造有了很大發展,連桿蝶閥的設計也趨于成熟。但在大通徑、高壓力、快速啟閉等方面還與國外有一定的差距。在連桿蝶閥的設計中對連桿機構特性的深入研究,可以更大地挖掘出它的優勢,使中國連桿蝶閥的性能提升到一個新的高度。2、結構特點如圖1所示,連桿蝶閥主要由驅動裝置、閥板、閥體、閥軸、桿系和軸端密封等部件組成。閥門的啟閉是靠驅動裝置驅動閥軸帶動四連桿機構運動實現的。閥軸旋轉使閥板開啟,當閥板與管道中心平行,閥門處于全開狀態;閥軸反方向旋轉使閥板關閉,當閥板與閥體的密封面平行接觸直至壓緊密封,此時閥門*關閉。圖1連桿蝶閥結構圖3、研究方向連桿蝶閥的設計主要是考慮連桿機構,軸端密封和閥板結構和材料等方面。在閥板結構,連桿和內部固體自潤滑軸承材質方面,的設計者進行了大量的研究和實驗,目前連桿蝶閥的可靠性和使用壽命都有了很大的提高,已與國外的產品性能相當。但在大通徑、高壓力、快速啟閉等方面還與國外有一定的差距。連桿蝶閥桿系的微小變化,都對閥門的性能有很大的影響,所以只有對連桿蝶閥的連桿機構進行深入的分析和研究,充分了解和掌握它的運動特性,才能設計和制造出超過國外水平的高性能連桿蝶閥。下面對連桿蝶閥的四連桿機構進行模擬,對它的運動特性進行分析。4、四連桿機構的運動分析4.1運動特性分析閥板的運動是由圖2所示的桿系驅動的,這些桿系組成一個四連桿機構。一般認為閥板在四連桿機構帶動下先平動,然后轉動。由于四連桿機構的復雜性,所以在連桿蝶閥的設計中,設計者常常使用CAD或其它一些軟件簡單模擬閥板運動軌跡(圖3),來驗證在開關過程中,桿系間、閥板和閥體間是否存在干涉。而沒有對閥板在運動中的詳細軌跡和過程中的一些特點進行分析。下面將使用SolidWorksMotion對閥板的運動軌跡進行模擬,得到詳細的運動軌跡曲線,來研究閥板在運動過程中的特點。本文在分析中假定閥板的啟閉時間是30秒,并且從開啟到關閉過程閥軸正好勻速轉動90度。以圖2所示,標記閥板上端點為A點,下端點為B點,則A、B點所形成的直線L與豎直面所形成的夾角α就是閥板的傾角。使用SolidWorksMotion對A、B兩點所形成的直線L進行分析,得到圖4所示的閥板角度隨時間變化曲線。從圖4中可以看出,閥板運動符合先平動后轉動的規律。對閥板平動部分曲線進行放大(圖5)發現,其實在閥板平動的同時先反方向轉動一個小角度,然后才開始轉動打開,并且閥軸在勻速驅動時,打開速度逐漸加快。為了對上面的這個特點進行深入分析,下面再次使用SolidWorksMotion對A、B點的運動進行分析,得到圖6所示A、B點水平坐標隨時間變化曲線。通過這兩條曲線,可以看出,在前8秒內,A、B兩點的曲線幾乎重合,并且傾斜角度很小,說明在這段時間內閥板接近豎直,而且運行速度較慢,比較平穩;8秒之后閥板開始快速轉動打開。對前8秒曲線進行放大(圖7),可以看到A、B兩點有兩個重合位置(0秒、6.6秒)。在這兩個位置,閥板處于豎直狀態,也就是說閥門的關閉位置既可以設在個重合點上,也可以設在第個重和點上。當閥軸轉速相同時,以第個豎直位置為閥門的關閉時間比個位置短22%,同時閥軸轉動角度小22%。4.2兩個位置計算比較分別以上述兩個位置設計閥1和閥2,它們的驅動力矩分別為T1、T2,驅動轉速為ω1、ω2,啟閉時間為t1、t2,驅動角度為α1、α2。由上面分析可得0.78×α1=α2閥門所需驅動力可按下列公式計算:(1)式中T———驅動力矩,N•m;D———閥板直徑,m;ΔP———閥板兩側介質壓差,MPa;R———主軸偏心矩,m;Q———閥板自重,N;f———鉸鏈間的摩擦系數;k———安全系數,一般取1.1~1.2。由公式(1)可得:T1=T2,既兩個位置的驅動力相同。P=T×ω(2)式中P———驅動功率,W;ω———驅動轉速,rad/s。α=t×ω(3)式中t———啟閉時間,s。當t1=t2時,由公式2、3可計算出:P2=0.78P1。所以當同樣的啟閉時間下,閥2所需的驅動功率更小。5、總結在中小通徑和中高壓力的連桿蝶閥設計中,通常選用個豎直位置為閥門的關閉位置。選擇這個位置的優點是:閥板在開啟過程中更平穩;而在一些特殊用途的連桿蝶閥,比如大通徑(DN≥3000mm)和快開式連桿蝶閥和緊急切斷閥,要更小的驅動功率或更短的開關時間,選擇第個豎直位置為閥門的關閉位置為優。所以在連桿蝶閥的設計中,只有對連桿機構進行詳細的運動分析,才能找到優的位置,生產出具有水平的閥門。

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