楔式耐磨旋塞閥的設計

2013-07-19 鄧安義 江南控股集團浙江西麥克閥門制造有限公司

1、概述

  當前,工業中所用的旋塞閥主要采用方孔形式,軟密封結構,其不足之處為啟閉力矩大,容易造成密封面嚴重磨損,密封副表面相互咬傷,又不耐介質的沖刷,從而使密封性能過早失效,影響使用壽命,并且有壓力損失,使用壽命短,不適用高溫高壓介質,不利于管線清掃。根據用戶的實際需要,設計了新型楔式耐磨旋塞閥。

2、結構形式及工作原理

  新型楔式耐磨旋塞閥(圖1)由閥體、內壓自封式閥蓋、塞子、閥桿、密封環、壓板、填料和軸承等組成。當閥門需要關閉時,先旋轉手輪,通過閥桿帶動塞子上升,使塞子與閥體脫離,消除了密封副之間的摩擦。然后通過手柄使塞子轉動90°,使旋塞通孔處于關閉方向,再反向旋轉手輪使塞子下降,即塞子楔入閥體以實現堵塞通道介質的作用,達到強制密封的效果。當閥門需開啟時,采用相同的方法,使旋塞通道與管路通道相通,完成閥門的開啟。

新型楔式耐磨旋塞閥

圖1 新型楔式耐磨旋塞閥

3、設計

  3.1、結構

  閥門采用楔式壓力自緊密封結構,與栓接閥蓋相比,中腔密封更加安全可靠,無泄漏。適用于額定壓力6.3~16.0MPa。與圓柱形旋塞閥相比,楔緊力可調,也比較輕松,不用加大楔緊力,就可以實現密封且性能可靠。流道為圓柱形全通徑流道,便于工程掃線,符合API6D的規定。

  3.2、閥體壁厚

  閥體壁厚SB'為

  式中 SB'——計算厚度,mm;P——計算壓力(PN設計給定),MPa;Dn——計算內徑(設計給定),mm;[σL]——許用拉應力(查表),MPa;C——腐蝕余量(設計給定),mm

  設計選用的實際壁厚SB≥SB'為合格。

  3.3、密封副

  密封副結構如圖2所示。由于金屬密封面夾入介質顆粒后容易變形,因此將密封副設計成凸起的倒圓錐結構,以減少長期使用后介質顆粒的吸附,同時也便于沖刷清理密封面。

密封面受力分析

圖2 密封面受力分析

閥桿受力分析

圖3 閥桿受力分析

  為了保持密封副有良好性能,有兩種處理方法。一是在閥體和塞子上采用超音速噴涂鈷鉻鎢硬質合金,其特點是焊后無需加工,快速高效,適用于大規模批量生產。但需要購置專用設備,培訓專職人員,投資較大。二是在本體上堆焊鈷鉻鎢硬質合金,硬度可達到65HRC以上,從而提高密封副的許用應力及表面的耐磨性和耐沖刷性,可以有效地延長閥門使用壽命,滿足帶顆粒、高溫度及高流速的工況使用。此種工藝是國內閥門行業普遍使用的焊接方法,適用小批量加工。

  閥門處于密封狀態時,如果密封面上的密封比壓過小,由于尺寸公差的波動,及裝配過程中產生的累計誤差很容易造成泄漏。如果密封比壓太大,又會增加操作扭矩。通過控制塞子錐面的平均直徑≤通道直徑1.6倍的方法解決了密封面寬,不易密封的問題。

  閥門的密封比壓q為

楔式耐磨旋塞閥的設計

  式中 QMZ——密封面上總作用力,MPa;QMZ=QMJ+QMF;QMJ——密封處介質作用力,N

楔式耐磨旋塞閥的設計

  DMN——密封面內徑(設計選用),mm;bM——密封面寬度(設計選用),mm;P——介質工作壓力(P=PN),MPa;QMF——密封面上密封力,N

楔式耐磨旋塞閥的設計

  qMF——閥座密封面必須比壓,MPa

楔式耐磨旋塞閥的設計

  若密封面上實際工作的比壓q滿足qMF<q<[q],則密封符合要求。[q]為密封面材料的許用比壓。

  3.4、閥桿強度

  閥門操作輕便靈活是產品質量的主要要求之一。楔式耐磨旋塞閥可用于高壓,閥桿受力(圖3)主要來自填料處的摩擦力和介質的阻力。與其他旋塞閥相比,該閥操作力矩雖有所減小,但效果不是最佳,為了使操作力矩降到最低,在塞體的上下轉動副各設計一個滑動軸承,來最大限度的降低操作力矩,啟閉更加輕便自如。

  (1)閥桿強度校核

  閥門關閉時閥桿總軸向力QFZ'為

楔式耐磨旋塞閥的設計

  閥門開啟時閥桿總軸向力QFZ''為

楔式耐磨旋塞閥的設計

  閥桿最大軸向力QFZ取QFZ'和QFZ''中較大值。

  式中 K1、K2、K3、K4——系數(查表選取);QP——閥桿徑向截面上介質作用力,N

楔式耐磨旋塞閥的設計

  dF——閥桿直徑(設計選定),mm;QT——填料與閥桿的摩擦力,N

楔式耐磨旋塞閥的設計

  φ——系數查表(按hT/bT);hT——填料深度,mm;bT——填料寬度,mm

  閥桿受到的軸向應力σL和σY為

楔式耐磨旋塞閥的設計

  式中 σL——拉應力,MPa;σY——壓應力,MPa;FS——閥桿最小截面積,mm

  若σL≤[σL],σY≤[σY],為合格。[σL]、[σY]分別為閥桿材料的許用拉應力和許用壓應力。

  (2)閥桿最大力矩

  閥桿最大力矩M為

楔式耐磨旋塞閥的設計

  式中 Mf——密封面間摩擦力矩,N•m;MT——填料與閥桿徑向摩擦力矩,N•m;MJ——介質壓力在旋塞與閥體接觸面上產生的摩擦力矩,N•m

  由于閥門在整個啟閉過程中,通過提升塞子使密封副間脫離,旋轉時無磨擦,即Mf=0。

楔式耐磨旋塞閥的設計

  式中 QT——填料與閥桿的摩擦力,N;dF——閥桿直徑(設計選定),mm

楔式耐磨旋塞閥的設計

  d——閥體進出口直徑(取d=DN),mm;Dp——塞子平均直徑,mm

楔式耐磨旋塞閥的設計

  D1——塞子大端直徑(設計選定),mm;D2——塞子小端直徑(設計選定),mm;fM——塞子與閥體密封面間摩擦系數(有潤滑fM=0.08,無潤滑fM=0.12~0.18)

  旋塞上最大扭應力τN為

楔式耐磨旋塞閥的設計

  式中 S——扳手口方的邊長(設計選用),mm;τN≤[τN],閥桿強度為合格。[τN]為閥桿材料的許用扭應力。

  3.5、塞子提升高度

  為了使塞子提升高度控制在合理的范圍內,在閥門頂端安裝了一個螺釘(此螺釘可調),達到閥桿的限位作用。調整好螺釘后,用螺母鎖緊。當塞子提起到最佳位置時,螺釘剛好頂住閥桿上端面,阻止閥桿繼續上升,有效的控制了塞子的提升高度。一般提升高度控制在1~2mm,關閉也同樣如此。

4 、結語

  新型楔式耐磨旋塞閥密封性能較好。開啟過程中密封面之間無摩擦,關閉過程中不用加大楔緊力就能達到可靠密封,并且楔緊力可調。密封配合件可以互換,閥門操作扭矩減小,使用壽命得到提高。